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La Pierre du Temple de Borobudur

Caractéristiques de la Pierre du Temple de Borobudur : Guide Complet de l’Andésite Volcanique pour l’Architecture Moderne

La Pierre du Temple de Borobudur est une andésite volcanique premium du Mont Merapi dont la durabilité est prouvée depuis plus de mille ans. Cet article explore de manière exhaustive les caractéristiques, les propriétés physiques, la composition chimique et les applications modernes en tant que carreaux de pierre de lave noire, revêtements de sol en pierre naturelle et revêtements muraux exclusifs.

📋 Table des Matières

Caractéristiques principales de la pierre du temple de Borobudur

Caractéristiques uniques de la pierre du Mont Merapi pour le temple de Borobudur

Les caractéristiques de la pierre du Mont Merapi en tant que matériau de construction du temple de Borobudur sont une roche volcanique unique avec des caractéristiques distinctives par rapport aux autres pierres naturelles. Cette andésite provient de l’éruption du Mont Merapi qui s’est solidifiée en roche ignée avec une texture caractéristique, maintenant largement appliquée comme carreaux de pierre de lave noire de qualité premium.

Résumé : Le temple de Borobudur est l’un des patrimoines culturels indonésiens reconnus comme site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ses pierres de construction proviennent du Mont Merapi avec des caractéristiques andésitiques diverses, désormais prisées comme matériau pour la pierre de lave noire en différentes tailles.

couleur naturelle de la pierre du temple du Mont Merapi
Couleur naturelle de la pierre du temple du Mont Merapi

Le temple de Borobudur est composé d’andésite qui, lorsqu’elle est examinée plus spécifiquement, présente des caractéristiques différentes, entraînant différents niveaux de détérioration et d’altération. La détermination des caractéristiques de la pierre du temple de Borobudur est basée sur les paramètres de propriétés physiques, de composition chimique et de minéralogie des roches.

texture de la pierre de lave du temple du Mont Merapi
Texture de la pierre de lave du temple du Mont Merapi

Les pierres de couleur plus foncée ont une densité plus élevée que les pierres de couleur plus claire en raison d’une teneur plus élevée en ferro-magnésium. De plus, les pierres foncées absorbent plus de chaleur, ce qui les rend idéales pour les revêtements de sol en pierre de lave du temple de Merapi qui restent confortables dans les zones extérieures.

roche de basalte volcanique
Roche de basalte volcanique

Les pierres du temple couvertes de mousse ont une densité plus faible et une porosité plus élevée par rapport aux pierres du temple sans mousse. La teneur en silice dans les pierres couvertes de mousse est plus faible en raison des processus d’altération qui réduisent les niveaux de silice dans la pierre.

pierre de temple épaisse

La teneur en potassium dans les pierres du temple couvertes de mousse est plus élevée que dans celles sans mousse, car le potassium est un élément essentiel à la croissance des mousses.

couleur de texture sèche de la pierre de lave du temple

Les pierres du temple subissant une efflorescence saline ont une densité plus faible et une porosité plus élevée par rapport aux pierres du temple sans dépôts salins. La teneur en silice dans les pierres affectées par le sel est plus faible car le processus de salinisation dissout la silice et la dépose à la surface de la pierre.

couleur de texture humide de la pierre de lave du temple
texture sèche de la pierre de lave noire du temple
texture humide de la pierre de lave noire du temple

Propriétés physiques de l’andésite du temple de Borobudur

Contexte géologique

Le temple de Borobudur est l’un des patrimoines culturels indonésiens reconnus comme site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le temple de Borobudur a été construit vers 800 après J.-C. par les bouddhistes mahayana sous le règne du roi Samaratungga de la dynastie Sailendra, servant de lieu de culte pour les bouddhistes.

Le temple de Borobudur est situé dans le village de Borobudur, district de Borobudur, régence de Magelang, Java central. Astronomiquement, le temple de Borobudur est situé à 7°36’28” de latitude sud et 110°12’13” de longitude est.

Le temple de Borobudur est composé d’andésite à haute porosité. En raison de cette haute porosité, l’andésite composant le temple de Borobudur a une résistance à la compression relativement faible par rapport aux roches similaires (Sampurno, 1969). Ce matériau est maintenant largement transformé en carreaux de pierre naturelle verte authentique de Sukabumi et divers produits en pierre naturelle de haute qualité.

image sèche de la roche de lave

L’andésite a été choisie comme matériau de construction en raison de sa grande disponibilité, car les volcans de Java contiennent principalement du magma intermédiaire qui se solidifie en atteignant le sommet, produisant une roche ignée andésitique désormais populaire comme pierre 3D du Mont Merapi pour les murs artistiques.

image humide de la roche de lave

L’andésite est classée comme roche ignée intermédiaire avec une teneur en silice de 52 à 66 %, présentant une texture porphyrique (phénocristaux) entourée d’une pâte aphanitique (à grain fin), avec une composition minérale principale de plagioclase, des minéraux accessoires de hornblende, biotite, pyroxène et une pâte composée de minéraux felsiques (de couleur claire) ou de minéraux mafiques (de couleur foncée).

Les pierres du temple ont été sélectionnées pour leur haute porosité car une porosité élevée rend la roche plus facile à sculpter. Bien que le temple de Borobudur soit généralement composé d’une roche similaire (andésite), lorsqu’elles sont distinguées spécifiquement, ces pierres de construction ont des caractéristiques différentes, entraînant différents niveaux de détérioration et d’altération.

Les dommages et l’altération se présentent sous de nombreuses formes, causés par divers facteurs. Par conséquent, des caractéristiques plus spécifiques pour chaque pierre doivent être identifiées sur la base des paramètres existants.

Selon Siregar (2011), les processus de détérioration et d’altération se produisant sur les pierres de construction du temple de Borobudur peuvent être regroupés en 4 types :

  1. Dommages mécaniques – Détérioration des matériaux causée par des forces mécaniques telles que le chargement et les vibrations.
  2. Altération physique – Altération des matériaux rocheux causée par des facteurs physiques tels que la température, l’humidité, le vent, l’eau de pluie et l’évaporation, entraînant un écaillage et une abrasion.
  3. Altération chimique – Altération se produisant en raison de processus ou de réactions chimiques tels que l’efflorescence saline et la corrosion.
  4. Altération biologique – Altération des matériaux causée par l’activité des micro-organismes tels que la croissance des mousses, des algues et des lichens.

Plusieurs études antérieures ont été menées sur les pierres de construction du temple de Borobudur. La recherche de Leisen et al. (2012) explique que les modèles et l’intensité de l’altération sur chaque bloc de pierre individuel dépendent fortement de la variété de pierre. Des différences significatives d’altération existent entre les différentes variétés de pierre.

Les recherches sur les caractéristiques des matériaux sur le site et en laboratoire montrent que les caractéristiques physiques telles que l’absorption d’eau diffèrent considérablement pour chaque variété de pierre. Ariyanto (1993) explique que le facteur principal provoquant l’écaillage des pierres de construction du temple de Borobudur est la dilatation et la contraction différentielles entre les minéraux formant la roche et les dépôts salins.

Conditions sur le terrain

Le temple de Borobudur est composé d’andésite. Cependant, lors de l’observation, l’andésite composant le temple de Borobudur présente plusieurs caractéristiques différentes, telles que des variations de couleur, la croissance de mousse et l’apparition de dépôts salins.

D’après les observations sur le terrain, l’andésite composant le temple de Borobudur peut être regroupée en 5 couleurs : gris, gris-brun, gris-noir, rougeâtre et noir. Bien qu’à un examen plus attentif, les différences de couleur apparaissent progressivement, ce qui rend les variations de couleur possibles nombreuses et quelque peu subjectives.

Un type d’altération se produisant sur les pierres du temple de Borobudur est causé par des plantes inférieures telles que la mousse poussant à la surface de la pierre. Les observations sur le terrain montrent que la croissance de la mousse varie sur chaque bloc de pierre. Certains blocs de pierre sont densément couverts de mousse, tandis que d’autres restent exempts de croissance de mousse.

Usine de coupe de pierre naturelle de temple
Usine de coupe de pierre naturelle de temple

Cela est causé par des facteurs internes et externes. Les facteurs externes incluent la présence d’eau qui maintient la roche humide et l’intensité de la lumière du soleil. Les facteurs internes sont étroitement liés aux caractéristiques de la pierre elle-même, y compris la porosité, la capacité d’absorption d’eau et les éléments contenus dans la pierre.

Un autre type d’altération se produisant sur les pierres du temple de Borobudur est l’altération chimique sous forme d’efflorescence saline. Cette efflorescence se produit lorsque les éléments de la pierre se dissolvent dans l’eau, traversent les pores de la pierre par évaporation et précipitent à la surface de la pierre.

De nombreux facteurs contribuent à l’efflorescence saline, à la fois internes et externes. Le facteur externe est l’eau, car elle dissout les éléments contenus dans la pierre. Les facteurs internes influencent également de manière significative l’efflorescence, tels que la présence d’éléments solubles et la porosité de la pierre, car les pores fournissent des voies pour que les matériaux dissous atteignent la surface de la pierre et y précipitent.

L’analyse ultérieure a porté sur les propriétés physiques, la composition chimique et la minéralogie de la pierre naturelle du temple du Mont Merapi. Comme l’analyse était destructive, des échantillons d’andésite ont été prélevés sur des pierres de temple stockées dans la zone de stockage (conditions relativement similaires au temple/zone ouverte) située à l’ouest du temple de Borobudur, évitant ainsi d’endommager les pierres du temple lui-même.

Les échantillons prélevés comprenaient de l’andésite de 5 couleurs différentes, ainsi que de l’andésite couverte de mousse et affectée par le sel.

Pierres de pas en herbe

Les pierres ont été codées comme suit :

  • BDR 1 : andésite grise
  • BDR 2 : andésite gris-brun
  • BDR 3 : andésite gris-noir
  • BDR 4 : andésite rougeâtre
  • BDR 5 : andésite noire

Analyse des propriétés physiques

L’analyse en laboratoire des propriétés des roches comprenait la densité, le poids spécifique, la porosité, l’absorption d’eau, la dureté et la température.

Ornements de relief sculpté 3D
Pierre de temple

Les résultats de l’analyse des propriétés physiques sont présentés dans le tableau 1. Une interprétation ultérieure a été réalisée pour comparer les caractéristiques des propriétés physiques de chaque pierre.

Tableau 1. Propriétés physiques des pierres de construction du temple de Borobudur
ParamètreBDR 1BDR 2BDR 3BDR 4BDR 5
Densité (g/cm³)2.142.122.212.182.23
Poids spécifique2.672.632.702.682.71
Porosité (%)19.4520.3518.7819.2417.96
Absorption d’eau (%)10.6810.949.7810.239.25
Dureté (échelle de Mohs)4 – 64 – 64 – 64 – 64 – 6
Température de la pierre (°C)45.244.747.145.948.6

Remarque : Les échantillons analysés sont l’andésite la plus fraîche (sans croissance de mousse/efflorescence saline). Chaque valeur de propriété physique a été calculée à partir de la moyenne de plusieurs échantillons de la même couleur. La température de la pierre a été mesurée en août 2013 à ± 11h00.

D’après le tableau 1, l’échantillon BDR 5 (noir) présente la valeur de densité la plus élevée. L’ordre décroissant des valeurs de densité est BDR 3 (gris-noir), BDR 4 (rougeâtre), BDR 1 (gris) et BDR 2 (gris-brun).

La densité plus élevée dans les pierres plus foncées correspond à la théorie, car elles contiennent une teneur plus élevée en ferro-magnésium, ce qui entraîne une densité plus élevée. Le motif du poids spécifique suit la même tendance que la densité, où les pierres ayant un poids spécifique plus élevé ont également une densité plus élevée.

Les valeurs du poids spécifique et de la densité sont inversement proportionnelles aux valeurs de porosité et d’absorption d’eau. En effet, les roches ayant une densité massique plus élevée ont des volumes de pores plus petits.

Les valeurs de dureté étaient relativement similaires, entre 4 et 6 sur l’échelle de Mohs. La valeur de dureté 6 a été trouvée dans les pierres à texture de surface lisse (petits pores), tandis que la valeur de dureté 4 a été trouvée dans l’andésite à texture de surface rugueuse.

Les mesures de température montrent que l’andésite de couleur plus foncée absorbe plus de chaleur que l’andésite de couleur plus claire. En effet, l’andésite plus foncée contient une teneur plus élevée en ferro-magnésium, ce qui lui confère une plus grande capacité d’absorption et de rétention de la chaleur. Cette caractéristique rend la pierre de lave de piscine très confortable, même sous la lumière directe du soleil.

Composition chimique

Les pierres d’andésite du temple de Borobudur sont composées d’éléments chimiques majeurs, notamment la silice, l’aluminium, le fer, le calcium, le magnésium, le sodium et le potassium. Les résultats de l’analyse chimique sont présentés dans le tableau 2.

L’analyse de la composition chimique de l’andésite de Borobudur montre que l’andésite de couleur plus claire a une teneur en silice relativement plus élevée que l’andésite de couleur plus foncée. Pour la teneur en fer (Fe), l’andésite plus foncée présente des valeurs plus élevées que l’andésite plus claire. Cela est dû à une teneur plus élevée en minéraux mafiques (silicate de ferro-magnésium), ce qui entraîne une coloration plus foncée.

Tableau 2. Composition chimique des pierres de construction du temple de Borobudur
ParamètreBDR 1 (%)BDR 2 (%)BDR 3 (%)BDR 4 (%)BDR 5 (%)
Al₂O₃16.9317.1914.3515.4713.00
CaO2.682.603.893.501.96
FeO4.784.626.035.376.78
Fe₂O₃5.315.146.715.977.53
MgO1.570.621.550.621.29
Na₂O3.813.504.134.023.29
K₂O2.832.352.652.882.73
SiO₂59.6959.9758.1558.2056.12

Remarque : Les échantillons analysés sont l’andésite la plus fraîche (sans croissance de mousse/efflorescence saline).

Minéralogie des roches

L’identification des caractéristiques des roches sous les aspects texturaux et de composition minéralogique a été réalisée à l’aide d’une analyse pétrographique au microscope polarisant. L’analyse pétrographique des lames minces de l’andésite du temple de Borobudur a montré des apparences similaires en termes de texture et de composition minérale.

BDR 1 – Couleur gris-brun, texture porphyrique, formes cristallines subhédrales-anhédrales. La composition minérale comprend des phénocristaux de plagioclase (25 %), de pyroxène (15 %), de minéraux opaques (5 %) et une pâte de plagioclase (35 %) et de verre volcanique (20 %).

BDR 2 – Couleur gris-brun, texture porphyrique, formes cristallines subhédrales-anhédrales. La composition minérale comprend des phénocristaux de plagioclase (30 %), de pyroxène (15 %), de minéraux opaques (5 %) et une pâte de plagioclase (30 %) et de verre volcanique (20 %).

BDR 3 – Couleur gris-brun, texture porphyrique, formes cristallines subhédrales-anhédrales. La composition minérale comprend des phénocristaux de plagioclase (20 %), de pyroxène (20 %), de minéraux opaques (5 %) et une pâte de plagioclase (35 %) et de verre volcanique (20 %).

BDR 4 – Couleur gris-brun, texture porphyrique, formes cristallines subhédrales-anhédrales. La composition minérale comprend des phénocristaux de plagioclase (25 %), de pyroxène (20 %), de minéraux opaques (5 %) et une pâte de plagioclase (30 %) et de verre volcanique (20 %).

BDR 5 – Couleur gris-brun, texture porphyrique, formes cristallines subhédrales-anhédrales. La composition minérale comprend des phénocristaux de plagioclase (20 %), de pyroxène (20 %), de minéraux opaques (5 %) et une pâte de plagioclase (30 %) et de verre volcanique (25 %).

L’analyse pétrographique montre que l’andésite du temple de Borobudur est composée des mêmes minéraux : plagioclase, pyroxène, minéraux opaques et verre volcanique, ne différant que par leurs compositions en pourcentage.

Le plagioclase présent est de type andésine. L’andésite de couleur plus claire a une teneur en plagioclase relativement plus élevée que l’andésite de couleur plus foncée. Pour la teneur en pyroxène, l’andésite de couleur plus foncée a une composition plus élevée que l’andésite de couleur plus claire.

Relation entre les caractéristiques de la pierre et la croissance des mousses

Les pierres d’andésite du temple de Borobudur ont partiellement subi une altération. Les facteurs affectant l’altération des pierres du temple de Borobudur sont de deux types : les facteurs externes et internes.

Les facteurs externes incluent la présence d’eau, les fluctuations de température et l’activité des organismes. Les facteurs internes sont liés aux caractéristiques de la pierre elle-même.

La mousse, en tant que plante inférieure, est l’un des facteurs d’altération des pierres du temple de Borobudur. La croissance de la mousse sur les pierres du temple, en plus d’être causée par l’eau (humidité), est également influencée par les caractéristiques de la pierre elle-même.

La raison pour laquelle les caractéristiques de la pierre deviennent un facteur de croissance de la mousse est conclue du fait que toutes les pierres du temple de Borobudur ne sont pas couvertes de mousse. Même des blocs de pierre adjacents peuvent avoir un côté couvert de mousse tandis que l’autre reste propre.

Visuellement, les surfaces de pierre couvertes de mousse semblent plus rugueuses que les pierres exemptes de croissance de mousse. Par conséquent, une analyse physique et chimique est nécessaire pour expliquer les causes.

Les résultats de l’analyse des propriétés physiques en laboratoire de 3 échantillons de pierres du temple de Borobudur couverts de mousse sont présentés dans le tableau 3.

Tableau 3. Propriétés physiques des pierres de construction du temple de Borobudur couvertes de mousse
ParamètreBDR 6BDR 7BDR 8
Densité (g/cm³)2.022.072.05
Porosité (%)23.8122.8523.31
Dureté (échelle de Mohs)+ 4+ 4+ 4

D’après le tableau 3, les pierres du temple couvertes de mousse ont des valeurs de densité comprises entre 2,02 et 2,07 g/cm³. Cette valeur est inférieure à la densité des pierres du temple de Borobudur non couvertes de mousse (tableau 1). Le tableau 1 montre des valeurs de densité comprises entre 2,12 et 2,23 g/cm³. Cela indique que la mousse pousse sur des pierres ayant une densité massique relativement plus faible.

En effet, les pierres ayant une densité massique plus faible ont des pores plus grands, ce qui leur permet d’absorber et de stocker plus d’eau, ce qui entraîne une humidité plus élevée de la pierre (favorisant la croissance de la mousse). Ceci est cohérent avec les valeurs de porosité des pierres couvertes de mousse (tableau 3) comprises entre 22,85 et 23,81 %, supérieures à celles des pierres non couvertes de mousse (tableau 1) comprises entre 17,96 et 20,85 %.

En termes de dureté, les pierres couvertes de mousse ont une dureté de +4 sur l’échelle de Mohs (tableau 3), la valeur de dureté la plus basse parmi les pierres du temple de Borobudur (dureté 4 – 6, tableau 1). Ceci est influencé par la densité et la porosité, permettant une altération plus rapide et entraînant une dureté plus faible de la pierre. L’altération devient plus intensive avec la croissance de la mousse, car les rhizoïdes de la mousse pénètrent dans la roche en suivant les systèmes de pores, ce qui peut provoquer la rupture des parois des pores (Samidi, 1975).

Une analyse chimique a également été réalisée pour déterminer la composition chimique des pierres du temple de Borobudur couvertes de mousse.

Tableau 4. Composition chimique des pierres de construction du temple de Borobudur couvertes de mousse
ParamètreBDR 6BDR 7
Al₂O₃17.82%15.41%
CaO4.56%4.04%
FeO8.19%7.21%
Fe₂O₃9.11%8.02%
MgO1.71%1.76%
Na₂O4.20%3.80%
K₂O3.63%3.51%
SiO₂47.36%52.47%

D’après le tableau 4, les pierres du temple couvertes de mousse ont une teneur en SiO₂ inférieure à celle des pierres non couvertes de mousse (tableau 2). Les valeurs de SiO₂ pour les pierres couvertes de mousse sont de 47,36 % et 52,47 %, inférieures à la plage de 56,12 % à 59,97 % pour les pierres non couvertes de mousse.

La teneur en SiO₂ plus faible dans les pierres couvertes de mousse est due aux processus d’altération qui réduisent les niveaux de silice dans la pierre. Ceci est conforme aux conclusions de Loughnan (1969) selon lesquelles l’altération a trois étapes importantes :

  1. Destruction de la structure minérale originale accompagnée d’une libération de silice,
  2. Élimination de certains composants rocheux altérés,
  3. Formation de nouveaux minéraux stables dans les conditions environnementales.

De plus, les pierres couvertes de mousse présentent une teneur en potassium plus élevée que les pierres non couvertes de mousse. Le potassium est un élément essentiel à la croissance des mousses. Les fonctions du potassium pour la croissance des mousses comprennent :

  1. La formation et le transport des glucides,
  2. Le rôle de catalyseur dans la formation des protéines,
  3. La neutralisation des réactions cellulaires, en particulier des acides organiques.

Le potassium est absorbé sous forme d’ions K⁺. L’analyse de deux pierres couvertes de mousse montre des valeurs de K₂O de 3,51 % et 3,63 %, supérieures à la plage de 2,35 % à 2,88 % pour les pierres non couvertes de mousse. Cela indique que les pierres ayant une teneur en potassium plus élevée sont relativement plus sujettes à la croissance de mousse, bien que de nombreux autres facteurs influencent la croissance de la mousse comme décrit précédemment.

Relation entre les caractéristiques de la pierre et les dépôts salins

Outre la croissance de la mousse, une autre cause d’altération des pierres du temple de Borobudur est l’apparition de dépôts salins à la surface de la pierre. En raison de la température ambiante, de l’exposition au soleil et d’autres facteurs, l’eau accumulée dans la pierre s’évapore. Pendant l’évaporation de l’eau à travers les pores de la pierre, l’eau transporte les matériaux minéraux dissous vers la surface de la pierre. Lorsque l’eau s’évapore, les minéraux dissous restent à la surface, s’accumulant au fil du temps pour former des dépôts salins épais (Sudibyo, 2002).

Les caractéristiques de la pierre, y compris les propriétés physiques et la composition chimique, sont des facteurs importants dans le processus de salinisation. Ceci est évident du fait que toutes les pierres du temple de Borobudur ne subissent pas d’efflorescence saline. Même des blocs de pierre adjacents peuvent présenter des dépôts salins sur l’un tandis que l’autre reste non affecté.

Par conséquent, il est essentiel d’identifier les caractéristiques de la pierre telles que les niveaux de porosité et les éléments contenus à la fois dans la pierre et dans les dépôts salins.

Les résultats de l’analyse des propriétés physiques de 2 échantillons de pierres du temple affectées par le sel sont présentés dans le tableau 5.

Tableau 5. Propriétés physiques des pierres de construction du temple de Borobudur affectées par le sel
ParamètreBDR 9BDR 10
Densité (g/cm³)2.032.05
Porosité (%)23.1523.36
Dureté (échelle de Mohs)+ 4+ 4

D’après le tableau 5, les valeurs de densité sont de 2,03 et 2,05 g/cm³, inférieures à celles des pierres non affectées par le sel (tableau 1, comprises entre 2,12 et 2,23 g/cm³). Cela indique que les dépôts salins apparaissent sur des pierres ayant une densité massique relativement plus faible. En effet, les pierres ayant une densité massique plus faible ont des pores plus grands, ce qui leur permet d’absorber et de stocker plus d’eau, entraînant une dissolution plus intensive des éléments contenus.

Ceci est cohérent avec les valeurs de porosité de 23,15 % et 23,36 % (tableau 5), supérieures à celles des pierres non affectées par le sel (tableau 1, 17,96 – 20,85 %). En termes de dureté, les pierres affectées par le sel ont une dureté de +4 sur l’échelle de Mohs, influencée par la densité et la porosité permettant une altération plus rapide. Cette dureté est inférieure à la dureté des dépôts salins de surface qui atteint 5 – 6 sur l’échelle de Mohs.

pierre naturelle de pas pour pavage

La dureté élevée des dépôts salins est l’une des raisons pour lesquelles les surfaces des pierres affectées par le sel ne sont pas couvertes de mousse. La mousse ne pousse que dans certaines zones, s’accumulant généralement dans les trous alvéolaires et les pores non recouverts par les dépôts salins.

Tableau 6. Composition chimique des pierres de construction du temple de Borobudur affectées par le sel
ParamètreBDR 9
Al₂O₃20.55%
CaO4.15%
FeO7.73%
Fe₂O₃8.60%
MgO1.55%
Na₂O4.16%
K₂O3.03%
SiO₂47.34%

D’après le tableau 6, les pierres affectées par le sel ont une teneur en SiO₂ inférieure à celle des pierres non affectées par le sel (tableau 2). La valeur de SiO₂ est de 47,34 %, inférieure à la plage de 56,12 à 59,97 % pour les pierres non affectées par le sel. La teneur en SiO₂ plus faible est due au processus de salinisation qui dissout le SiO₂ et le dépose à la surface de la pierre.

Ceci est évident d’après l’analyse précédente des dépôts salins sur les surfaces de la pierre du temple de Borobudur réalisée par Septiningrum (2007), qui a analysé 4 échantillons de dépôts salins prélevés sur 4 côtés du temple de Borobudur. Les résultats sont présentés dans le tableau 7.

Tableau 7. Résultats de l’analyse des dépôts salins sur les surfaces de la pierre du temple de Borobudur (Septiningrum, 2007)
N°ParamètreÉchantillon A (%)Échantillon B (%)Échantillon C (%)Échantillon D (%)Moyenne (%)
1Calcium (Ca⁺)15.8313.5714.4712.7214.15
2Magnésium (Mg²⁺)10.578.479.609.659.57
3Aluminium (Al³⁺)1.421.661.834.272.30
4Fer (Fe³⁺)3.682.293.784.433.54
5Sulfate (SO₄²⁻)2.532.951.082.182.19
6Chlorure (Cl⁻)0.410.430.270.400.38
7Silice (SiO₂)38.6237.0538.5036.0737.56
8Carbonate (CO₃²⁻)26.9433.5730.4730.2930.32

Remarque : Échantillon A : Dépôts salins sur le mur est, 1er étage. Échantillon B : Dépôts salins sur le mur ouest, 1er étage. Échantillon C : Dépôts salins sur le mur nord, 1er étage. Échantillon D : Dépôts salins sur le mur sud, 1er étage.

Le tableau 7 montre que les dépôts salins sur les surfaces de la pierre du temple de Borobudur sont principalement composés de silice, de carbonate, de calcium et de magnésium. La silice (SiO₂) se dissout dans l’eau accumulée dans les pores de la pierre pour former de l’acide silicique (H₄SiO₄). En raison de l’évaporation de l’eau à travers les pores de la pierre, la silice précipite à la surface de la pierre. La réaction est :

H₄SiO₄ (aq) → SiO₂ (s) + 2 H₂O

Les composés carbonatés apparaissent en raison du contact des éléments de la pierre avec l’eau de pluie :

CO₂ + H₂O → H₂CO₃ (aq)

CaO (s) + H₂CO₃ (aq) → CaCO₃ (s) + H₂O

MgO (s) + H₂CO₃ (aq) → MgCO₃ (s) + H₂O

Le calcium et le magnésium réagissent avec H₂CO₃ et se dissolvent. En raison de l’évaporation de l’eau à travers les pores de la pierre, les sels carbonatés précipitent à la surface de la pierre sous forme de CaCO₃ et de MgCO₃. Ceci explique pourquoi les dépôts salins contiennent des quantités importantes de carbonate, de calcium et de magnésium.

Applications modernes pour murs et sols

La pierre du temple de Borobudur comme revêtement mural et de sol moderne

La pierre du temple de Borobudur est un type de pierre naturelle souvent utilisé comme revêtement mural et matériau de sol dans le design d’intérieur moderne. Voici les caractéristiques de la pierre du temple de Borobudur comme matériau de revêtement mural et de sol :

  1. Couleur et texture : La pierre du temple de Borobudur a généralement une couleur gris-brun avec une texture unique, composée de petits grains fusionnés. La couleur et la texture offrent un aspect naturel et classique aux murs et aux sols.
  2. Résistance et durabilité : La pierre du temple de Borobudur a une bonne résistance et une durabilité durable, ce qui la rend adaptée comme pierre de lave noire du temple résistante à la pression, aux rayures et à l’utilisation quotidienne.
  3. Caractère historique : L’utilisation de la pierre du temple de Borobudur ajoute une valeur historique et culturelle aux espaces intérieurs. Cette pierre a été utilisée dans la construction du temple de Borobudur, un site historique et emblématique d’Indonésie.
  4. Unicité de chaque pierre : Chaque pièce de la pierre du temple de Borobudur a des motifs et des textures uniques, ce qui rend chaque installation murale et de sol distincte et originale.
  5. Résistance à l’eau : La pierre du temple de Borobudur a généralement des propriétés résistantes à l’eau, ce qui la rend adaptée aux revêtements muraux et de sol, en particulier dans les zones très humides comme les salles de bain ou les cuisines.
  6. Utilisation intérieure et extérieure : La pierre du temple de Borobudur peut être utilisée à l’intérieur comme à l’extérieur en raison de sa résistance aux intempéries et aux changements de température. Idéale pour les revêtements de sol extérieurs en pierre naturelle de Merapi qui résistent aux conditions météorologiques.
  7. Facilité d’entretien : La pierre du temple de Borobudur est relativement facile à entretenir et peut être nettoyée avec un chiffon humide ou une brosse douce.

Avec des caractéristiques englobant la résistance, l’unicité et la valeur historique, la pierre du temple de Borobudur est un choix attrayant pour apporter une esthétique naturelle et classique au design d’intérieur moderne. Cependant, il est important de s’assurer que l’installation est réalisée par des professionnels et qu’un entretien adéquat est fourni pour que la pierre reste durable et belle pendant des années.

Inspiration design avec la pierre naturelle du Mont Merapi

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Les matériaux en pierre naturelle de la région du Mont Merapi offrent diverses options pour différents besoins architecturaux et de design. Voici quelques produits phares qui peuvent inspirer votre projet :

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Conclusion

Le temple de Borobudur est composé d’un type de roche similaire : l’andésite. Cependant, l’andésite composant le temple de Borobudur a des caractéristiques différentes, entraînant différents niveaux de détérioration et d’altération.

Principales découvertes sur les caractéristiques de la pierre du temple de Borobudur :

  1. Les pierres de couleur plus foncée ont une densité plus élevée que les pierres de couleur plus claire en raison d’une teneur plus élevée en ferro-magnésium. Les pierres plus foncées absorbent également plus de chaleur que les pierres plus claires.
  2. Les pierres de couleur plus claire ont une teneur en silice plus élevée et une teneur en fer (Fe) plus faible que les pierres de couleur plus foncée.
  3. Les pierres du temple couvertes de mousse ont une densité plus faible et une porosité plus élevée par rapport aux pierres non couvertes de mousse.
  4. La teneur en silice dans les pierres couvertes de mousse est plus faible que dans les pierres non couvertes de mousse en raison de l’altération qui réduit les niveaux de silice.
  5. La teneur en potassium dans les pierres couvertes de mousse est plus élevée que dans les pierres non couvertes de mousse, car le potassium est essentiel à la croissance des mousses.
  6. Les pierres du temple affectées par le sel ont une densité plus faible et une porosité plus élevée par rapport aux pierres non affectées par le sel.
  7. La teneur en silice dans les pierres affectées par le sel est plus faible que dans les pierres non affectées par le sel en raison du processus de salinisation qui dissout la silice et la dépose à la surface de la pierre.

Avec des caractéristiques englobant la résistance, l’unicité et la valeur historique, la pierre du temple de Borobudur est un choix attrayant pour apporter une esthétique naturelle et classique au design d’intérieur moderne et aux applications extérieures. Ce matériau a prouvé sa durabilité pendant plus de mille ans et est désormais disponible en divers produits en pierre naturelle de haute qualité pour répondre aux besoins architecturaux contemporains.

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