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	<title>recherche &#8211; Institut Géopolymère</title>
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		<title>Les monuments de Tiahuanaco(Tiwanaku / Pumapunku) en Bolivie sont faits de pierres artificielles en géopolymère âgé de 1400 ans.</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/news/tiahuanaco-pumapunku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Éditeur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 13:47:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amérique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Archéologie]]></category>
		<category><![CDATA[Civilisation]]></category>
		<category><![CDATA[En avant]]></category>
		<category><![CDATA[News et Conférences]]></category>
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					<description><![CDATA[Transcription (et traduction en français) de la conférence en langue anglaise du Prof. Joseph Davidovits, tenue au Geopolymer Camp 2018, Session: Ancient Technologies, Tuesday, July 10, 2018, titled: “Joint Research Program Conducted by the Geopolymer Institute and Universidad Catolica San Pablo, Arequipa, Peru, First Scientific Results on Tiahuanaco / Pumapunku Megalithic Monuments (Tiwanaku), Bolivia.” TABLE [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Transcription (et traduction en français) de la conférence en langue anglaise du Prof. Joseph Davidovits, tenue au Geopolymer Camp 2018, Session: Ancient Technologies, Tuesday, July 10, 2018, titled: <em>“Joint Research Program Conducted by the Geopolymer Institute and Universidad Catolica San Pablo, Arequipa, Peru, First Scientific Results on Tiahuanaco / Pumapunku Megalithic Monuments (Tiwanaku), Bolivia.”</em></p>
<figure id="attachment_1696" aria-describedby="caption-attachment-1696" style="width: 719px" class="wp-caption aligncenter"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-1696" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2019-02-04-à-11.09.49.jpg" alt="" width="719" height="403" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2019-02-04-à-11.09.49.jpg 719w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2019-02-04-à-11.09.49-300x168.jpg 300w" sizes="(max-width: 719px) 100vw, 719px" /><figcaption id="caption-attachment-1696" class="wp-caption-text">Figure 1: Amérique du Sud, les Andes et l&rsquo;Altiplano avec Tiwanaku (Porte du Soleil) / Pumapunku.</figcaption></figure>
<h2>TABLE DES MATIÈRES</h2>
<ul>
<li><a href="#resume"><strong>Résumé étendu de l&rsquo;étude</strong></a></li>
<li><strong><a href="#Intro">Introduction</a></strong></li>
<li><a href="#Part 1">1. Pumapunku: les mégalithes de grès rouge</a>
<ul>
<li><a href="#Geological">1.1 Provenance géologique des blocs de grès mégalithiques</a></li>
<li><a href="#Scientific-1">1.2 Enquêtes scientifiques: Microscope optique. Diffraction des rayons X, MEB / EDS, microscope électronique à balayage.</a></li>
<li><a href="#Discussion">1.3 Discussion.</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#Andesite"><b>2. Pumapunku: </b><b>les structures en andesite volcanique grise</b></a>
<ul>
<li><a href="#Extravagant">2.1 Structures extravagantes et énigmatiques.</a></li>
<li><a href="#Scientific-2">2.2 Recherche scientifique: lames minces, microscope optique, MEB / EDS, microscope électronique à balayage.</a></li>
<li><a href="#Discussion-2">2.3 Discussion: quelle chimie ?</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#Conclusion"><strong>3. Conclusion</strong></a></li>
</ul>
<p>Voici la vidéo de la conférence présentée par le Prof. Joseph Davidovits, le 10 juillet 2018 au Geopolymer Camp 2018 et donnant tous les détails de l&rsquo;étude, en anglais et en espagnol avec des sous-titres en français.</p>
<h3>“The Megaliths at Tiwanaku / Pumapunku are artificial geopolymers.”</h3>
<div style="width: 640px;" class="wp-video"><video class="wp-video-shortcode" id="video-1685-1" width="640" height="360" poster="/wp-content/uploads/pumapunku-conference.jpg" preload="none" controls="controls"><source type="video/mp4" src="//www.geopolymer.org/dl/?get=pumapunku-conference.mp4&#038;_=1" /><track srclang="en" label="English" kind="subtitles" src="//www.geopolymer.org/wp-content/uploads/pumapunku-conference-en.srt" default/><track srclang="fr" label="Français" kind="subtitles" src="//www.geopolymer.org/wp-content/uploads/pumapunku-conference-fr.srt"/><track srclang="es" label="Español" kind="subtitles" src="//www.geopolymer.org/wp-content/uploads/pumapunku-conference-es.srt"/><a href="//www.geopolymer.org/dl/?get=pumapunku-conference.mp4">//www.geopolymer.org/dl/?get=pumapunku-conference.mp4</a></video></div>
<p class="infobox video small ">61 min, 272 Mo. Cliquez sur l&rsquo;icône <strong>CC</strong> pour les <strong>sous-titres en français</strong>, anglais et espagnol. Cliquez sur l&rsquo;icône à droite pour l&rsquo;afficher en plein écran. Disponible <a href="https://youtu.be/rf9qK9QTlq0">sur Youtube !</a></p>
<h3>“Los Megalitos de Tiwanaku / Pumapunku son Geopolímeros Artificiales”</h3>
<div style="width: 640px;" class="wp-video"><video class="wp-video-shortcode" id="video-1685-2" width="640" height="360" poster="/wp-content/uploads/pumapunku-conference-es.jpg" preload="none" controls="controls"><source type="video/mp4" src="//www.geopolymer.org/dl/?get=pumapunku-conference-es.mp4&#038;_=2" /><track srclang="en" label="English" kind="subtitles" src="//www.geopolymer.org/wp-content/uploads/pumapunku-conference-en.srt" default/><track srclang="fr" label="Français" kind="subtitles" src="//www.geopolymer.org/wp-content/uploads/pumapunku-conference-fr.srt"/><track srclang="es" label="Español" kind="subtitles" src="//www.geopolymer.org/wp-content/uploads/pumapunku-conference-es.srt"/><a href="//www.geopolymer.org/dl/?get=pumapunku-conference-es.mp4">//www.geopolymer.org/dl/?get=pumapunku-conference-es.mp4</a></video></div>
<p class="infobox video small ">61 min, 272 Mo. Cliquez sur l&rsquo;icône <strong>CC</strong> pour les <strong>sous-titres en français</strong>, anglais et espagnol. Cliquez sur l&rsquo;icône à droite pour l&rsquo;afficher en plein écran. Disponible <a href="https://youtu.be/ULpenmcHORA">sur Youtube !</a></p>
<h2 style="text-align: center;"><a id="resume"></a>Résumé étendu de l&rsquo;étude<strong><br />
</strong></h2>
<p>Les premiers résultats de cette recherche ont été publiés récemment dans deux journaux scientifiques internationaux renommés:</p>
<ol>
<li>Sur les mégalithes en grès de géopolymère: J. Davidovits, L. Huaman, R. Davidovits, « Ancient geopolymer in South American monuments. SEM and petrographic evidence « ,<em> Materials Letters </em>235 (2019) 120-124. DOI: <a href="http://doi.org/10.1016/j.matlet.2018.10.033">doi.org/10.1016/j.matlet.2018.10.033</a>, on line 8 October 2018.</li>
</ol>
<ol start="2">
<li>Sur les structures “H” en andésite volcanique géopolymère: J. Davidovits, L. Huaman, R. Davidovits, “Ancient organo-mineral geopolymer in South American Monuments: organic matter in andesite stone. SEM and petrographic evidence”, <em>Ceramics International</em> 45 (2019) 7385-7389, DOI: <a href="http://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.01.024">doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.01.024</a>, on line 4 January 2019.</li>
</ol>
<p>Tiahuanaco, au bord du lac Titicaca en Bolivie est un village connu dans le monde entier pour sa mystérieuse Porte du Soleil, des ruines de temples et sa pyramide. Les archéologues considèrent que ce site a été bâti bien avant les Incas, vers 600 à 700 apr. J.-C.. Le site de Pumapunku se trouve juste à côté avec les ruines d’un temple pyramidal énigmatique bâti à la même époque. Comme il n’est pas restauré et mis en valeur, il est moins connu du grand public. Pourtant, on y trouve deux curiosités architecturales: quatre terrasses géantes de grès rouge pesant entre 130 et 180 tonnes et des petits blocs d’andésite, une pierre extrêmement dure, dont les formes complexes et la précision millimétrique sont incompatibles avec la technologie de l’époque. Et pour cause, l’archéologie nous explique que les Tiwanakans ne possédaient que des outils en pierre et aucun métal suffisamment dur pour tailler la roche. Pourtant, ils auraient taillé des blocs de grès rouge aussi gigantesque (ces blocs antiques sont les plus gros de tout le continent américain !) et étaient capables de transporter ces centaines de tonnes sur le site, puis de les ajuster avec précision. Aussi, ils auraient été capables de sculpter d’autres blocs plus petits dans de l’andésite, une pierre impossible à tailler avec une finition incroyable ! De tout cela, les archéologues ne peuvent donner d’explications rationnelles. Ainsi, pour le grand public, une ancienne super civilisation perdue ou les aliens sont les hypothèses généralement avancées pour expliquer ces prodiges.</p>
<p>En novembre 2017, les scientifiques ont prélevé des échantillons de grès rouge et d’andésite sur le site de Pumapunku. Pour la première fois, ces pierres ont été analysées au microscope électronique, cela n’avait jamais été réalisé avant ! Ils ont découvert la nature artificielle des pierres. Ils ont comparé les pierres des monuments avec les ressources géologiques locales et ont constaté de nombreuses différences.</p>
<p>L’andésite est une pierre volcanique provenant du magma. Elle est composée principalement de silice sous forme de feldspath plagioclase, d’amphibole et de pyroxène. Les scientifiques y ont découvert la présence de matière organique à base de carbone. « Une matière organique à base de carbone n’existe pas dans une pierre volcanique formée à haute température, car ils sont vaporisés. Il est impossible d’en trouver dans l’andésite. Et parce que nous avons trouvé de la matière organique à l&rsquo;intérieur de la pierre volcanique andésitique, les scientifiques auront la possibilité d’effectuer une datation du Carbone-14 et déterminer l&rsquo;âge exact des monuments » d’après Luis Huaman, géologue à Universidad Catolica San Pablo, Arequipa, Pérou. Cet élément organique, un géopolymère à base d’acides carboxyliques, a donc été ajouté par une intervention humaine à un autre moment pour former une sorte de ciment.</p>
<p>Les blocs géants de grès rouge posent un autre problème. Le grès est une roche sédimentaire composée de grains de quartz et d’un liant argileux. Il existe plusieurs sources géologiques possibles, mais aucune ne correspond aux pierres édifiées sur le site archéologique. Aucune carrière connue n’est capable de fournir les blocs massifs de 10 mètres de long. De plus, la pierre locale est friable et de petites dimensions. Les scientifiques ont découvert au microscope électronique que le grès rouge de Pumapunku ne peut pas provenir de la région, car on y trouve des éléments, comme le carbonate de sodium, absents de la géologie locale. Alors d’où provient la pierre ? De plusieurs centaines ou milliers de kilomètres ? Avec quels moyens ont-ils été transportés ? En réalité, l’analyse au microscope électronique prouve que la composition du grès pourrait être artificielle (un géopolymère ferro-sialate) et fabriquée comme un ciment.</p>
<p>Quelle est cette technologie ? « Les pierres artificielles ont été formées comme un ciment. Mais, ce n’est pas un ciment moderne, c’est un ciment géologique naturel obtenu par géosynthèse, » déclare Ralph Davidovits, chercheur à l’Institut Géopolymère. Pour cela, ils ont pris de la roche naturellement friable et érodée comme pour le grès rouge depuis la montagne toute proche et du tuf volcanique non consolidé depuis le volcan Cerro Kapia juste à côté au Pérou pour former l’andésite. Ils ont créé un ciment soit à partir d’argile (la même argile rouge que les Tiwuanakans ont utilisée pour la poterie) et des sels de carbonate de sodium venant du Laguna Cachi dans le désert de l’Altiplano au sud, pour former le grès rouge. Pour l’andésite grise, ils ont inventé un liant organo-minéral à base d’acides de plantes et d’autres réactifs naturels. Ce ciment était ensuite coulé dans des moules et durci pendant quelques mois. Sans une connaissance approfondie de la chimie des géopolymères, qui étudie la formation de ces roches par géosynthèse, il est difficile de reconnaitre la nature artificielle des pierres. « Cette chimie n’est pas une science difficile à maitriser. Elle est le prolongement des connaissances des Tiwanakans dans la céramique, les liants minéraux, les pigments et surtout une excellente connaissance de leur environnement, » précise le professeur Joseph Davidovits. Sans la sélection des bonnes matières premières, ces monuments extraordinaires n’auraient pu voir le jour il y a 1400 ans.</p>
<p>Enfin, cette découverte scientifique confirme les légendes locales qui disent que « les pierres ont été faites avec des extraits de plantes capables de ramollir la pierre. » Cette explication a toujours été rejetée par les archéologues, car elle n’avait pas de sens. Les preuves apportées par l’équipe de scientifiques de France et du Pérou montrent que la tradition orale avait raison: ils faisaient des pierres molles qui pouvaient durcir ! L’hypothèse de l’ancienne super civilisation perdue ou les aliens extraterrestres est fausse. Les Tiwanakuans étaient des humains intelligents. Ils connaissaient parfaitement leur environnement et savaient exploiter les ressources apportées par la nature.</p>
<p>En plus de la datation du Carbone-14, d’autres études seront bientôt réalisées pour déterminer si certains monuments de la région de Cuzco au Pérou ont été bâtis avec la même connaissance scientifique.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;"><a id="Intro"></a>Introduction</h2>
<p>Le Professeur Joseph Davidovits et son équipe ont publié récemment des résultats préliminaires sur les monuments de Tiwanaku / Pumapunku [1, 2]. Certaines de leurs méthodes de construction ont depuis longtemps suscité l’intérêt et des spéculations impliquant des super-civilisations ou des interventions extra-terrestres. Les théories conventionnelles suggèrent que les blocs de pierre furent taillés dans des carrières parfois éloignées, travaillés avec précision et transportés. Actuellement, il y a très peu de recherches effectuées par des scientifiques spécialistes des matériaux sur ces sujets controversés. Cependant, du point de vue de la construction et des matériaux de construction, les connaissances que l’on peut acquérir grâce à ce type d’études archéologiques sont multiples. En particulier, elles génèrent des exemples utiles pour la détermination des propriétés à long terme des bétons géopolymères. Elles aident à comprendre la transformation chimique qu&rsquo;une matrice géopolymère peut subir sur une longue période (des centaines voire des milliers d&rsquo;années) et fournit des données sur le mécanisme de cristallisation et l&rsquo;évolution minéralogique.</p>
<p>Pour les pyramides égyptiennes, Joseph Davidovits, connu pour son développement de la science des géopolymères et du béton géopolymère [3] a, dans les années 1980, proposé une théorie alternative, mais toujours controversée [4, 5]. Il a suggéré que les blocs constituaient un type de béton ancien fait de calcaire désagrégé du plateau de Gizeh, en Égypte, cimenté par un liant géopolymère de type polysilico-oxo-aluminate de sodium ou de potassium, poly(sialate), et tassé dans des blocs in situ. Malgré la vive opposition du gouvernement égyptien [6], plusieurs scientifiques ont publié des études qui confirment la présence de béton géopolymère archéologique dans les pyramides [7, 8, 9, 10]. Les ingénieurs civils comprennent généralement les implications de ce nouveau paradigme sur la construction des monuments mégalithiques archéologiques.</p>
<p>Nous présentons ici nos résultats de recherche préliminaire sur les monuments des Andes d&rsquo;Amérique du Sud, sur l&rsquo;Altiplano (Fig. 1), à savoir Tiwanaku (en espagnol Tiahuanaco). Le site est situé au sud-est du lac Titicaca à 3820 m d&rsquo;altitude. Il comprend une pyramide de terre et la célèbre <em> Porte du Soleil</em> monolithique, en pierre volcanique, en andésite. Les monuments furent construits il y a 1400 ans (environ 600 après JC) par l&#8217;empire de Tiwanaku, l&rsquo;une des civilisations des Amériques précolombiennes.</p>
<p>Nos recherches portent sur le site adjacent moins connu de Pumapunku. En 2015, le gouvernement bolivien a lancé un projet ambitieux visant à promouvoir ce site étrange et peu connu. Son rapport officiel se lit comme suit (traduction française de l&rsquo;espagnol) [11]: « &#8230; <em> la plate-forme supérieure de la pyramide présente les vestiges les plus étonnants. D&rsquo;immenses blocs de grès rouge, les plus grands de la région monumentale de Tiwanaku, se trouvent dispersés comme si un grand tremblement de terre avait dévasté la région. On ne distingue plus aujourd&rsquo;hui que de grands blocs de grès rouge mélangés à des portes fragmentées en andésite, recouverts de décorations sculptées. Les pierres de taille aux reliefs géométriques et symétriques, parfaitement polis sont les témoins silencieux de ces constructions majestueuses et importantes de Pumapunku dans le passé ».</em></p>
<figure id="attachment_1700" aria-describedby="caption-attachment-1700" style="width: 519px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class=" wp-image-1700" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2019-02-04-à-10.29.11.jpg" alt="" width="519" height="305" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2019-02-04-à-10.29.11.jpg 686w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2019-02-04-à-10.29.11-300x176.jpg 300w" sizes="(max-width: 519px) 100vw, 519px" /><figcaption id="caption-attachment-1700" class="wp-caption-text">Figure 2: Reconstitution du temple de Pumapunku</figcaption></figure>
<p>La Fig. 2 est la reconstruction supposée du site. Le temple de grès lui-même est très petit. La plate-forme située au sommet de la pyramide à 4 niveaux de Pumapunku est composée de 4 dalles mégalithiques en grès rouge, désignées en rouge Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, pesant entre 130 et 180 tonnes chacune (Fig. 3), les monuments les plus massifs du Nouveau Monde.</p>
<figure id="attachment_1701" aria-describedby="caption-attachment-1701" style="width: 645px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-full wp-image-1701" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2019-02-04-à-10.16.32.jpg" alt="" width="645" height="403" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2019-02-04-à-10.16.32.jpg 645w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2019-02-04-à-10.16.32-300x187.jpg 300w" sizes="(max-width: 645px) 100vw, 645px" /><figcaption id="caption-attachment-1701" class="wp-caption-text">Figure 3: vue générale de Pumapunku.</figcaption></figure>
<p>Ces dernières années, plusieurs reportages et vidéos ont fleurit sur Internet. Certains ingénieurs civils affirment que les monuments sont en béton. D&rsquo;autres soutiennent qu&rsquo;ils ont été construits par des super-civilisations aux technologies inconnues. Notre étude suggère que les dalles sont un type de béton de géopolymère de grès coulé sur place. Il n&rsquo;y a pas de carrière dans les environs d&rsquo;où les blocs mégalithiques utilisés dans le monument auraient pu être importés.</p>
<p>Le conquistador Pedro de Cieza de Leon, l&rsquo;un des premiers chroniqueurs espagnols, qui se rendit au lac Titicaca en 1549 sur l&rsquo;Altiplano, s&rsquo;émerveilla des ruines de Pumapunku, se demandant quels outils auraient pu être utilisés pour atteindre une telle perfection (Traduction en français [12])  » <em>Dans un autre endroit, plus à l&rsquo;ouest [de Tiwanaku], il y a d&rsquo;autres vestiges antiques, parmi lesquels de nombreuses portes, avec leurs jambages, leurs linteaux et leurs seuils, tous faits d&rsquo;une seule pierre. Mais ce que j&rsquo;ai noté plus particulièrement, lorsque je me promenais dans ces ruines, écrivant ce que j&rsquo;ai vu, c’est que en plus de ces grandes portes, il y avait d’autres pierres encore plus grosses, certaines d’environ trente pieds de large, quinze pieds de long ou plus, et six d’épaisseur. La porte, avec ses jambages et son linteau, était faite d&rsquo;une seule pierre. Son travail est d&rsquo;une grandeur et d&rsquo;une magnificence sans égales quand on y réfléchit bien. Pour moi, je ne comprends pas avec quels instruments ou quels outils cela a pu être fait, car il est très certain que afin que ces pierres soient parvenues à cette perfection et laissées tel que nous les voyons, les outils ont dû être bien meilleurs que ceux qu&rsquo;utilisent maintenant les Indiens (&#8230;.) Une autre chose remarquable est que dans tout ce district il n&rsquo;y a pas de carrières d&rsquo;où ces nombreuses pierres ont pu être apportées, et dont le transport doit avoir nécessité l&rsquo;intervention de nombreuses personnes. J&rsquo;ai demandé aux indigènes si ces édifices avaient été construits à l&rsquo;époque des Incas et ils se sont moqués de la question, affirmant qu&rsquo;ils ont été construits avant que les Incas ne règnent, mais qu&rsquo;ils ne pouvaient pas dire qui les avait construits &#8230;. </em>« Selon l&rsquo;archéologie moderne, le monument a été détruit vers l&rsquo;an 900 après JC, soit 500 ans avant l&rsquo;ascension de l&#8217;empire Inca.</p>
<p>Cependant, l’aspect le plus controversé du site de Pumapunku se trouve dans des objets énigmatiques plus petits, d’un mètre de haut, élaborés dans une pierre volcanique andésitique (Fig. 4). Ils présentent des finitions lisses sans précédent, des faces parfaitement planes, des angles droits à 90° intérieurs et extérieurs très exacts. Les architectes historiens se demandent comment un travail de pierre aussi parfait avait pu être réalisé avec de simples outils de pierre [13]. Notre étude démontre que ces composants architecturaux ont été façonnés avec une technique de moulage au sable humide et géopolymère.</p>
<figure id="attachment_1702" aria-describedby="caption-attachment-1702" style="width: 539px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class=" wp-image-1702" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2019-02-04-à-15.00.10.jpg" alt="" width="539" height="294" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2019-02-04-à-15.00.10.jpg 702w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2019-02-04-à-15.00.10-300x164.jpg 300w" sizes="(max-width: 539px) 100vw, 539px" /><figcaption id="caption-attachment-1702" class="wp-caption-text">Figure 4: exemples de structures en andésite « H » à Pumapunku.</figcaption></figure>
<h2 style="text-align: center;"><b><a id="Part 1"></a>1ère Partie: </b></h2>
<h2 style="text-align: center;"><b>Pumapunku: les mégalithes de grès rouge</b></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><figure id="attachment_1703" aria-describedby="caption-attachment-1703" style="width: 542px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class=" wp-image-1703" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2019-02-04-à-11.55.35.jpg" alt="" width="542" height="430" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2019-02-04-à-11.55.35.jpg 493w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2019-02-04-à-11.55.35-300x238.jpg 300w" sizes="(max-width: 542px) 100vw, 542px" /><figcaption id="caption-attachment-1703" class="wp-caption-text">Figure 5: Les 4 dalles mégalithiques de grès rouge de la plateforme de Pumapunku, dessin, dimensions et poids estimé des 4 monolithes, d&rsquo;après [1]</figcaption></figure>La Fig. 5 présente les quatre grandes dalles, numéro (1), numéro (2), numéro (3), numéro (4). La numéro (1) pèse 130 tonnes. La numéro (2), 180 tonnes; c&rsquo;est un monstre. Elle mesure 7 à 8 mètres de large. La dalle (3) est brisée et des morceaux ont disparu. La dalle (4) est brisée et pèse 150 tonnes. On suppose que les blocs ont été brisés très rapidement après la construction, peut-être par un tremblement de terre. Ils furent alors réparés et consolidés avec des crampons remplis de métal (cuivre).</p>
<h3><b><a id="Geological"></a>1.1 Provenance géologique des blocs de grès mégalithiques. </b></h3>
<p>Les voyageurs ont généralement convenu que le grès provenait principalement de la chaîne de montagne Kimsachata située au sud de Tiwanaku. Comme le montre la Fig. 7, on ne savait toujours pas comment ces mégalithes étaient exploités et transportés vers le bas avec des traîneaux primitifs, sur des pistes à lama, raides et étroites. Les premières études scientifiques conduites et publiées au début des années 1970 par les archéologues boliviens [14] avaient pour objectif de déterminer la source du grès utilisé pour construire le complexe de Pumapunku. Les études géologiques furent faites dans 6 vallées escarpées, sélectionnant plusieurs carrières de grès potentielles, totalisant 47 échantillons. Des études comparatives comprenant la diffraction des rayons X, la fluorescence X, l&rsquo;analyse géochimique et la pétrographie lithique leur ont permis de conclure que le grès de Pumapunku provenait de la <em> Quebrada de Kausani </em>(site géologique (1) de la Fig. 6). Cependant, notre étude détaillée de leur analyse chimique, contredit cette affirmation.</p>
<figure id="attachment_1707" aria-describedby="caption-attachment-1707" style="width: 700px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-large wp-image-1707" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-6-1024x680.jpg" alt="" width="700" height="465" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-6-1024x680.jpg 1024w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-6-300x199.jpg 300w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-6-768x510.jpg 768w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-6-90x60.jpg 90w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /><figcaption id="caption-attachment-1707" class="wp-caption-text">Figure 6: emplacement des sites géologiques de grès étudiés dans la montagne Kimsachata, au sud de Tiwanaku.</figcaption></figure>
<p>En 2017, nous avons pris cette étude de 1970 pour commencer notre enquête et avons sélectionné trois sites (Fig. 6): site (1) <em> Quebrada de Kausani </em>, site (2) <em> Cerro Amarillani, </em> déjà étudié dans les années 1970 mais non sélectionné, et nous avons ajouté un troisième site, site (3), <em> Kallamarka</em>. Pourquoi? Parce qu&rsquo;il existe plusieurs archives archéologiques dans le village de Kallamarka, qui montrent que le village était en activité au moment de la construction de Pumapunku. Il est donc clair que ce village aurait pu être associé à l’extraction de grès. Il est d&rsquo;ailleurs inscrit au Patrimoine Mondial de l&rsquo;UNESCO depuis Juin 2014 (voir ci-dessous)</p>
<h4><b> <em> 1.1.1 Quebrada de Kausani</em></b></h4>
<p>La visite du site numéro (1) <em> Quebrada de Kausani</em> commence depuis le plateau de l’Altiplano à 3850 mètres et grimpe jusqu’à un lieu appelé <em> Kaliri </em> à 4159 mètres d&rsquo;altitude. L&rsquo;archéologie officielle affirme qu&rsquo;ils ont utilisé la piste escarpée à lama (Fig. 7) pour traîner leurs mégalithes de 150 tonnes vers la vallée. C&rsquo;est difficile à croire.</p>
<figure id="attachment_1709" aria-describedby="caption-attachment-1709" style="width: 603px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class=" wp-image-1709" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.7.jpg" alt="" width="603" height="335" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.7.jpg 800w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.7-300x167.jpg 300w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.7-768x426.jpg 768w" sizes="(max-width: 603px) 100vw, 603px" /><figcaption id="caption-attachment-1709" class="wp-caption-text">Figure 7: le chemin de lama grimpant jusqu&rsquo;au site de Kausani/Kaliri.</figcaption></figure>
<p>Sur le plateau, à Kaliri, de nombreux blocs de grès quadratiques gisent sur le sol, mais nous ne trouvons pas de blocs massifs. Nous n&rsquo;avons que de petits blocs (Fig. 8). Les archéologues américains [15] affirment qu&rsquo;il s&rsquo;agit là des restes d&rsquo;activités d&rsquo;extraction humaine. Les archéologues boliviens disent non, il n&rsquo;y en a pas! En 1970, ils écrivaient: « <em> un processus typique de désintégration par altération mécanique (…) il n&rsquo;y avait pas de carrière de grès utilisée par les Tiwanacota, telle qu&rsquo;une mine à ciel ouvert, un ouvrage ou une galerie, mais ils se dirigeaient plutôt vers des blocs séparés par une diaclase. »</em> Ceci est un événement géologique de vieillissement naturel. Il se trouve qu’il produit des blocs quadratiques, comme dans d’autres endroits de grès.</p>
<figure id="attachment_1711" aria-describedby="caption-attachment-1711" style="width: 562px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class=" wp-image-1711" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-8.jpg" alt="" width="562" height="314" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-8.jpg 800w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-8-300x168.jpg 300w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-8-768x429.jpg 768w" sizes="(max-width: 562px) 100vw, 562px" /><figcaption id="caption-attachment-1711" class="wp-caption-text">Figure 8: site de Kausani/Kaliri et ses blocs quadratiques de grès qui résultent d&rsquo;une dégradation géologique naturelle et de fracturation.</figcaption></figure>
<h4><b> <em> 1.1.2 Cerro Amarillani </em></b></h4>
<p>Le site (2) <em>Cerro Amarillani </em> est plus facile à atteindre en voiture et sur route. C&rsquo;est une formation géologique similaire. Nous avons aussi des blocs. (Fig. 9)</p>
<figure id="attachment_1713" aria-describedby="caption-attachment-1713" style="width: 557px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class=" wp-image-1713" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-9.jpg" alt="" width="557" height="353" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-9.jpg 604w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-9-300x190.jpg 300w" sizes="(max-width: 557px) 100vw, 557px" /><figcaption id="caption-attachment-1713" class="wp-caption-text">Figure 9: le site d&rsquo;échantillonnage Cerro Amarillani.</figcaption></figure>
<h4><b><em> 1.1.3 Kallamarka (MAR) </em></b></h4>
<p>Le site (3) <em>Kallamarka (Kalla Marka)</em> est totalement différent. <em>Callamarca</em> est l&rsquo;orthographe en espagnol.<em> Kallamarka</em> avec « k » est l&rsquo;orthographe dans la langue locale. L&rsquo;entrée du village est typique et ne se retrouve pas ailleurs (Fig. 10). Cela suggère un contexte historique. C&rsquo;est étonnamment propre, avec une chaussée en briques. En fait, il était aussi une étape sur la Route de l&rsquo;Inca, Qhapaq Ñan, le réseau de routes andin, inscrite au Patrimoine de l&rsquo;Humanité par l&rsquo;UNESCO depuis Juin 2014.</p>
<figure id="attachment_1714" aria-describedby="caption-attachment-1714" style="width: 501px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class=" wp-image-1714" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-10-1024x739.jpg" alt="" width="501" height="361" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-10-1024x739.jpg 1024w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-10-300x216.jpg 300w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-10-768x554.jpg 768w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-10.jpg 1558w" sizes="(max-width: 501px) 100vw, 501px" /><figcaption id="caption-attachment-1714" class="wp-caption-text">Figure 10: Entrée du village de Kallamarka.</figcaption></figure>
<p>Nous continuons notre exploration sur la route de terre en voiture, quittons le village et montons vers le site choisi par notre géologue. Nous y trouvons des blocs de grès individuels, mais plus intéressant encore, nous avons ici une particularité, à savoir des couches de grès altéré, adaptées à la réaction géopolymère, situées entre les blocs quadratiques, comme illustré à la Fig. 11 à gauche. Notre géologue a entrepris l&rsquo;expérience suivante sur le site (Fig. 11 à droite) (regardez la vidéo pour plus de détails) et il commente: «<em>Comme vous pouvez le constater, vous pouvez utiliser un outil très simple, décomposer le grès en morceaux plus petits, très facilement…; cela pourrait être un bon matériau pour fabriquer une pierre en géopolymère. … Oui, très facile. Même avec nos mains, nous pouvons le réduire. C&rsquo;est très facile</em>. »</p>
<figure id="attachment_1715" aria-describedby="caption-attachment-1715" style="width: 700px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-large wp-image-1715" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-11-1024x388.jpg" alt="" width="700" height="265" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-11-1024x388.jpg 1024w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-11-300x114.jpg 300w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-11-768x291.jpg 768w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /><figcaption id="caption-attachment-1715" class="wp-caption-text">Figure 11: Site d&rsquo;échantillonnage MAR de couches de grès altéré et facilement désagrégé.</figcaption></figure>
<h4><b>1.1.4 Prélèvement d&rsquo;un échantillon de monument PP4.</b></h4>
<p>Le grès rouge du monument Pumapunku, étiqueté PP4 et étudié ici, provient de la dalle n ° 2. Sur la Fig. 5, l&#8217;emplacement de l&rsquo;échantillonnage est marqué par un point noir. Sur la Fig. 12, il est mis en évidence par une flèche. Il provient d&rsquo;un ancien site fracturé, au bord de la dalle, où plusieurs fragments avaient été sélectionnés et étudiés dans les années 1970 par les archéologues boliviens. Voir l&rsquo;échantillon portant le numéro 9 (cercle).</p>
<figure id="attachment_1718" aria-describedby="caption-attachment-1718" style="width: 543px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class=" wp-image-1718" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-12.jpg" alt="" width="543" height="406" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-12.jpg 800w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-12-300x224.jpg 300w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-12-768x573.jpg 768w" sizes="(max-width: 543px) 100vw, 543px" /><figcaption id="caption-attachment-1718" class="wp-caption-text">Figure 12: échantillon de grès monumental PP4 sur la dalle n °. 2 (fracturée en 1970).</figcaption></figure>
<p>Les deux échantillons (1970 et 2017) peuvent être comparés en ce qui concerne la composition chimique et l&rsquo;analyse pétrographique.</p>
<h3><b> <a id="Scientific-1"></a> 1.2. Enquêtes scientifiques: Microscope optique. Diffraction des rayons X, MEB / EDS, microscope électronique à balayage.<br />
</b></h3>
<h4><b> <em>1.2.1 Microscope optique: lames minces.</em></b></h4>
<p>Les lames minces de 30 µm d’épaisseur ont été étudiées sous lumière polarisée transmise avec un microscope optique Leica 4500 DMP. Les résultats pour le grès sont illustrés aux Fig. 13-15; les lames minces sont marquées KAU (Kausani), AMA (Amarillani), MAR (Kallamarka) et PP4 (fragment Pumapunku n°4).</p>
<figure id="attachment_1721" aria-describedby="caption-attachment-1721" style="width: 700px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-large wp-image-1721" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/KAU-AMA-1024x385.jpg" alt="" width="700" height="263" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/KAU-AMA-1024x385.jpg 1024w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/KAU-AMA-300x113.jpg 300w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/KAU-AMA-768x289.jpg 768w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/KAU-AMA.jpg 1164w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /><figcaption id="caption-attachment-1721" class="wp-caption-text">Figure 13: lames minces d&rsquo;échantillons KAU (Kausani), AMA (Amarillani); VC = claste volcanique, Q = quartz, C = argile, SF = fragments de grès; échelle 200 µm, lumière polarisée transmise.</figcaption></figure>
<figure id="attachment_1722" aria-describedby="caption-attachment-1722" style="width: 700px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-large wp-image-1722" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/MAR-1-MAR-2-1024x391.jpg" alt="" width="700" height="267" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/MAR-1-MAR-2-1024x391.jpg 1024w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/MAR-1-MAR-2-300x114.jpg 300w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/MAR-1-MAR-2-768x293.jpg 768w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/MAR-1-MAR-2.jpg 1159w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /><figcaption id="caption-attachment-1722" class="wp-caption-text">Figure 14: lames minces d&rsquo;échantillons à Kallamarka MAR-1 et MAR-2; VC = claste volcanique, Q = quartz, C = argile, SF = fragments de grès, F = feldspath, WF = feldspath altéré, P = plagioclase; échelle 200 µm, lumière polarisée transmise.</figcaption></figure>
<p><figure id="attachment_1723" aria-describedby="caption-attachment-1723" style="width: 700px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-large wp-image-1723" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/PP4-1-2-1024x376.jpg" alt="" width="700" height="257" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/PP4-1-2-1024x376.jpg 1024w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/PP4-1-2-300x110.jpg 300w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/PP4-1-2-768x282.jpg 768w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/PP4-1-2.jpg 1165w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /><figcaption id="caption-attachment-1723" class="wp-caption-text">Figure 15: lames minces d&rsquo;échantillons Pumapunku PP4-1 et PP4-2; GP = géopolymère de ferro-sialate; VC = claste volcanique, Q = quartz, C = argile, SF = fragments de grès, WF = feldspath altéré; échelle 200 µm, lumière polarisée transmise, adaptée de [1].</figcaption></figure>Dans les lames minces de la Fig. 13-14-15, la taille des cristaux de quartz et de feldspath est la suivante: pour KAU 100 µm, pour AMA 200-400 µm, pour MAR et PP4, 150-200 µm (avec des particules détritiques de fragments de grès similaires et de plus grande taille). Dans KAU, les grains sont plus fins et dans AMA plus gros que ceux de MAR et de PP4. Par conséquent, le grès rouge n&rsquo;a pas été extrait de KAU (Kausani) ni d&rsquo;AMA (Amarillani), et notre étude ne corrobore pas les affirmations des archéologues boliviens [14] ni des anthropologues américains [15]. Ils avaient choisi le site KAU, essentiellement parce qu&rsquo;il contient de nombreux blocs quadratiques en grès naturel, comme le montre la Fig. 8. La lame mince de la Fig. 15 pour PP4-1 et PP4-2 montre un GP très épais, un « argile-ciment » rouge très fluide entourant plusieurs grès détritiques ainsi que des grains de feldspath / quartz. Ceci sera discuté ci-dessous et le GP sera décrit comme étant un liant géopolymère de type ferro-sialate synthétique. Les grains dans les autres pierres ont une couche d&rsquo;argile naturelle beaucoup plus fine, indiquée par «C» ou de petites inclusions occasionnelles d&rsquo;argile comme dans MAR-1 et MAR-2.</p>
<h4><b> <em> 1.2.2 Analyse chimique (EDS) et DRX. </em></b></h4>
<p>Les analyses MEB / EDS au microscope électronique à balayage ont été acquises à l&rsquo;aide d&rsquo;un microscope électronique à balayage JEOL JSM-6510LV. Les spectres de diffraction des rayons X ont été acquis à l&rsquo;aide d&rsquo;un spectromètre XD8 Advance « BRUKER » AXS (Siemens), étalonné et interprété selon les bases de données internationales ICDD / COD de 2013. Les résultats semi-quantitatifs pour le grès sont énumérés dans le Tableau 1: composition chimique (éléments at.%) et composition minéralogique (DRX). Le KAU contient du quartz SiO<sub>2</sub> et du feldspath albite NaSi<sub>3</sub>AlO<sub>8</sub>; l’AMA contient du quartz et du feldspath anorthite Ca(SiAlO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, et MAR et PP4 ont du quartz et du feldspath albite. Nous trouvons des minéraux supplémentaires dans MAR, à savoir la calcite CaCO<sub>3</sub>, la kaolinite et les argiles illites.</p>
<p>Dans le Tableau 1, la fluorescence des rayons X et l&rsquo;analyse MEB / EDS montrent que l&rsquo;échantillon KAU n&rsquo;a ni B (bore) ni Ca. Les valeurs ultérieures confirment l&rsquo;analyse chimique des années 1970 [14] dans laquelle, pour 6 échantillons de Kausani, CaO = 0%, alors que pour 20 échantillons de monuments, CaO = 1,45 (valeur moyenne). Dans le Tableau 1, pour PP4-global, Ca = 1,70. De plus, pour PP4-global, Na at.% = 9,95; ce chiffre est nettement plus élevé que pour KAU (6,67), AMA (1,56) et MAR (5,10). Cette valeur est importante et sera discutée ci-dessous.</p>
<p style="text-align: center;"><em>Tableau 1: Analyse des éléments (at.%) et minéralogique des grès rouges de Pumapunku et géologiques. Les valeurs de fluorescence-X (XRF) pour B bore proviennent de la référence [14], d&rsquo;après [1].</em></p>
<table style="border-collapse: collapse;">
<tbody>
<tr style="height: 17px;">
<th style="width: 120.89674377441406px; height: 17px;"></th>
<th style="width: 60.8967399597168px; height: 17px;">
<p style="text-align: center;">Kausani<br />
KAU</p>
</th>
<th style="width: 75.67935180664063px; height: 17px;">
<p style="text-align: center;">Amarillani<br />
AMA</p>
</th>
<th style="width: 83.54619598388672px; height: 17px;">
<p style="text-align: center;">Kallamarka<br />
MAR</p>
</th>
<th style="width: 89.57880401611328px; height: 17px;">
<p style="text-align: center;">Pumapunku<br />
PP4 globale</p>
</th>
<th style="width: 119.36141204833984px; height: 17px;">
<p style="text-align: center;">Pumapunku<br />
PP4 matrice</p>
</th>
</tr>
<tr style="height: 27px;">
<th style="width: 120.89674377441406px; height: 27px;">X-R-F<br />
B boron (ppm)</th>
<td style="width: 60.8967399597168px; height: 27px; vertical-align: middle; text-align: center;">0</td>
<td style="width: 75.67935180664063px; height: 27px; vertical-align: middle; text-align: center;">100</td>
<td style="width: 83.54619598388672px; height: 27px; vertical-align: middle; text-align: center;">not available</td>
<td style="width: 89.57880401611328px; height: 27px; vertical-align: middle; text-align: center;">100</td>
<td style="width: 119.36141204833984px; height: 27px; vertical-align: middle; text-align: center;">not available</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<th style="height: 23px; width: 674.2799072265625px;" colspan="6">MEB / EDS analyse at.%</th>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<th style="width: 120.89674377441406px; height: 24px;">Na</th>
<td style="width: 60.8967399597168px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">6.67</td>
<td style="width: 75.67935180664063px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">1.56</td>
<td style="width: 83.54619598388672px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">5.10</td>
<td style="width: 89.57880401611328px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">9.85</td>
<td style="width: 119.36141204833984px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">7.63</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<th style="width: 120.89674377441406px; height: 24px;">Mg</th>
<td style="width: 60.8967399597168px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">2.70</td>
<td style="width: 75.67935180664063px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">2.08</td>
<td style="width: 83.54619598388672px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">1.43</td>
<td style="width: 89.57880401611328px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">1.93</td>
<td style="width: 119.36141204833984px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">1.87</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<th style="width: 120.89674377441406px; height: 24px;">Al</th>
<td style="width: 60.8967399597168px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">17.18</td>
<td style="width: 75.67935180664063px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">13.38</td>
<td style="width: 83.54619598388672px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">18.48</td>
<td style="width: 89.57880401611328px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">16.21</td>
<td style="width: 119.36141204833984px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">15.43</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<th style="width: 120.89674377441406px; height: 24px;">Si</th>
<td style="width: 60.8967399597168px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">66.05</td>
<td style="width: 75.67935180664063px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">70.09</td>
<td style="width: 83.54619598388672px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">58.33</td>
<td style="width: 89.57880401611328px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">63.66</td>
<td style="width: 119.36141204833984px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">59.12</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<th style="width: 120.89674377441406px; height: 24px;">K</th>
<td style="width: 60.8967399597168px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">2.67</td>
<td style="width: 75.67935180664063px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">3.78</td>
<td style="width: 83.54619598388672px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">3.51</td>
<td style="width: 89.57880401611328px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">2.11</td>
<td style="width: 119.36141204833984px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">3.70</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<th style="width: 120.89674377441406px; height: 24px;">Ca</th>
<td style="width: 60.8967399597168px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">0</td>
<td style="width: 75.67935180664063px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">2.22</td>
<td style="width: 83.54619598388672px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">8.82</td>
<td style="width: 89.57880401611328px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">1.70</td>
<td style="width: 119.36141204833984px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">0.60</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<th style="width: 120.89674377441406px; height: 24px;">Fe</th>
<td style="width: 60.8967399597168px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">4.73</td>
<td style="width: 75.67935180664063px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">6.89</td>
<td style="width: 83.54619598388672px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">4.32</td>
<td style="width: 89.57880401611328px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">4.44</td>
<td style="width: 119.36141204833984px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">11.65</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<th style="width: 674.2799072265625px; height: 23px;" colspan="6">DRX minéraux %, analyse semi-quantitative</th>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<th style="width: 120.89674377441406px; height: 23px;">Quartz</th>
<td style="width: 60.8967399597168px; vertical-align: middle; text-align: center; height: 23px;">34.80</td>
<td style="width: 75.67935180664063px; vertical-align: middle; text-align: center; height: 23px;">64.10</td>
<td style="width: 83.54619598388672px; vertical-align: middle; text-align: center; height: 23px;">35.70</td>
<td style="width: 89.57880401611328px; vertical-align: middle; text-align: center; height: 23px;">22.20</td>
<td style="width: 119.36141204833984px; vertical-align: middle; text-align: center; height: 23px;">&#8211;</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<th style="width: 120.89674377441406px; height: 23px;">Feldspath</th>
<td style="width: 60.8967399597168px; vertical-align: middle; text-align: center; height: 23px;">65.20</td>
<td style="width: 75.67935180664063px; vertical-align: middle; text-align: center; height: 23px;">35.90</td>
<td style="width: 83.54619598388672px; vertical-align: middle; text-align: center; height: 23px;">49.30</td>
<td style="width: 89.57880401611328px; vertical-align: middle; text-align: center; height: 23px;">77.80</td>
<td style="width: 119.36141204833984px; vertical-align: middle; text-align: center; height: 23px;">&#8211;</td>
</tr>
<tr style="height: 23px;">
<th style="width: 120.89674377441406px; height: 23px;">Calcite</th>
<td style="width: 60.8967399597168px; vertical-align: middle; text-align: center; height: 23px;">0</td>
<td style="width: 75.67935180664063px; vertical-align: middle; text-align: center; height: 23px;">0</td>
<td style="width: 83.54619598388672px; vertical-align: middle; text-align: center; height: 23px;">7.40</td>
<td style="width: 89.57880401611328px; vertical-align: middle; text-align: center; height: 23px;">0</td>
<td style="width: 119.36141204833984px; vertical-align: middle; text-align: center; height: 23px;">&#8211;</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<th style="width: 120.89674377441406px; height: 24px;">Argiles</th>
<td style="width: 60.8967399597168px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">0</td>
<td style="width: 75.67935180664063px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">0</td>
<td style="width: 83.54619598388672px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">7.60 kaolinite + illite</td>
<td style="width: 89.57880401611328px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">0</td>
<td style="width: 119.36141204833984px; height: 24px; vertical-align: middle; text-align: center;">&#8211;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>L&rsquo;analyse chimique, la XRF, l&rsquo;analyse XRD (Tableau 1) et les lames minces (Fig. 13-15) suggèrent que KAU et AMA sont différents de PP4, c&rsquo;est-à-dire que le matériau de pierre PP4 du monument ne provient pas des sites géologiques KAU (Kausani) ou MA (Amarillani).</p>
<h4><b> <em> 1.2.3 Analyse SEM. </em></b></h4>
<p>La quantité élevée de Na mesurée pour PP4-global dans le Tableau 1 se rapporte à l&rsquo;image MEB et au spectre EDS de la Fig. 16, montrant NaSi<sub>3</sub>AlO<sub>8</sub> authigénique formé après consolidation du grès. Dans le grès naturel, après des millions d’années de consolidation, l’albite authigénique résulte de la pénétration des eaux faiblement alcalines et de la dissolution du feldspath. Mais cela nécessite des pressions élevées (entre 3 600 et 5 000 m de profondeur) et des températures (100 à 150°C) [16]. Il se forme généralement de gros cristaux. Ici, nous avons une couche uniforme très mince. Cela pourrait être le résultat de l&rsquo;auto-cristallisation d&rsquo;un géopolymère polysialate, Si/Al = 3. Comme, dans un béton de grès à base de géopolymère Na-poly (sialate), la concentration alcaline est élevée, la formation d&rsquo;albite et la cristallisation peuvent se produire pendant une période relativement courte, notamment au cours des 1400 ans d&rsquo;enfouissement archéologique.</p>
<p><figure id="attachment_1729" aria-describedby="caption-attachment-1729" style="width: 700px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-large wp-image-1729" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-16-1024x573.jpg" alt="" width="700" height="392" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-16.jpg 1024w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-16-300x168.jpg 300w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-16-768x430.jpg 768w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /><figcaption id="caption-attachment-1729" class="wp-caption-text">Figure 16: MEB de la matrice PP4, F = plagioclase de feldspath, Q = quartz , Alb = albite, Ch = chlorite, avec cristallisation d&rsquo;une fine couche d’albite authigénique (2-3 microns d’épaisseur) sur la chlorite, et spectre EDS de l’albite pure NaSi3AIO8, adapté de [1].</figcaption></figure>Dans le Tableau 1, pour le PP4 matrice, Fe at.% = 11,65, ce qui est très élevé. Cette valeur est liée à l&rsquo;image MEB et au spectre EDS de la Fig. 17. Elle présente des structures géométriques régulières (flèches) suggérant également une cristallisation géopolymérique. En tenant compte des teneurs en Si, Al, Fe et Na, nous pouvons classer la matrice comme étant un géopolymère « ferro-sialate » obtenu en milieu alcalin [17]. Certains atomes d’aluminium Al<sup>3+</sup> sont substitués par des atomes de fer Fe<sup>3+</sup>, ce qui donne un rapport Si/(Al,Fe) = 2,3.</p>
<figure id="attachment_1730" aria-describedby="caption-attachment-1730" style="width: 711px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-full wp-image-1730" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-17.jpg" alt="" width="711" height="313" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-17.jpg 711w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-17-300x132.jpg 300w" sizes="(max-width: 711px) 100vw, 711px" /><figcaption id="caption-attachment-1730" class="wp-caption-text">Figure 17: Matrice de ferro-sialate située entre des grains de quartz et de feldspath, présentant des structures géométriques régulières (flèches). Spectre EDS des structures, adapté de [1].</figcaption></figure>
<h3><b> <a id="Discussion"></a> 1.3 Discussion </b></h3>
<p>La kaolinite est l’un des principaux minéraux que l’on trouve couramment dans la synthèse des géopolymères et la fabrication de béton géopolymère. Le grès MAR est soumis à la dégradation géologique qui transforme le feldspath en kaolinite. Il est facilement désintégré manuellement en petits morceaux, comme le montre la Fig. 11. Les quantités de kaolinite (dans la plage de 7% en poids) détectées par l&rsquo;analyse DRX pour MAR sont suffisamment élevées pour démarrer la géopolymérisation, à condition qu&rsquo;elles soient combinées avec un milieu alcalin (Na ou K).</p>
<p>Mais MAR contient aussi de la calcite CaCO<sub>3</sub>, que l&rsquo;on ne trouve pas dans l&rsquo;annalyse de PP4. Cependant, l&rsquo;action de la dégradation géologique peut varier d&rsquo;un endroit à l&rsquo;autre. Le plateau de Kallamarka couvre une vaste zone et de nouvelles analyses faites sur des échantillons de ce site pourraient produire des spectres de diffraction des rayons X plus similaires au spectre PP4 actuel. Cette altération géologique suggère que, pour fabriquer l’une des grandes dalles du monument pesant jusqu’à 180 tonnes, le grès aurait pu être extrait à différents endroits, c’est-à-dire avec une teneur en calcite variable. Ainsi, l’analyse pétrographique des années 1970, réalisée sur les quatre dalles mégalithiques, trouve de la calcite dans 15 échantillons, aucune dans 5, pour un total de 20 analyses. Pour leurs deux échantillons M9 et M12 prélevés en 1970 dans la même dalle n°2, la teneur en calcite pour M9 = 0%, alors que pour M12 elle est = 12%. La teneur en calcite varie donc dans le même bloc de grès. Puisque notre échantillon PP4 a été prélevé au même endroit que l&rsquo;échantillon M9 de la dalle n°2 des Fig.5 et Fig.12, notre résultat de DRX, avec 0% de calcite, est correct.</p>
<p>Sur la Fig. 15, les lames minces de PP4-1 et PP4-2 montrent l’épaisse matrice de ferro-sialate rouge et fluide, marquée GP (flèches blanches) et détectée avec le MEB sur la Fig. 17. À notre connaissance, cette caractéristique est très inhabituelle pour un grès formé géologiquement ou du moins n’a pas été rapportée dans les études pétrographiques réalisées dans le grès rouge de la région [14] [18]. La matrice GP de ferro-sialate rouge, fluide et épaisse de la Fig. 17 représente un <em>unicum </em> et soutient l’idée d’un béton de géopolymère en grès artificiel.</p>
<p>Dans le Tableau 1, la teneur en Na de PP4 globale et de PP4 matrice est également supérieure aux valeurs de KAU, AMA et MAR. Par conséquent, dans l’hypothèse où le PP4 est un grès naturel, il n’appartient pas au grès de la chaîne de montagne <em> Kimsachata</em> au sud de Tiwanaku. Aucune des analyses effectuées sur les 47 échantillons étudiés en 1970 ne contient cette quantité élevée de Na. D&rsquo;où provient-il? Le grès avec une telle teneur en Na n&rsquo;a pas encore été localisé dans la région. Par conséquent, si nous maintenons l&rsquo;argument traditionnel selon lequel le monument en grès est naturel, il n&rsquo;appartient donc pas à la région. En conséquence, selon l&rsquo;archéologie traditionnelle, les dalles mégalithiques, comprises entre 130 et 180 tonnes, auraient été extraites et déplacées d&rsquo;un site géologique situé ailleurs, très loin. Ces blocs de grès géants, de la taille d&rsquo;une maison (8 x 8 mètres de surface), auraient été transportés sur des traineaux primitifs à partir d&rsquo;un endroit similaire au site de Kausani situé à 4150 mètres d&rsquo;altitude, sur une piste à lama raide et étroite, comme le montre la Fig. 7. C&rsquo;est difficile à accepter, même si les archéologues ont expérimenté le traînage de petits piliers (1 à 5 tonnes) sur un sol plat.</p>
<p>Cependant, si nous acceptons l’idée que le site MAR Kallamarka, qui contient de l’argile kaolinite, est la source du grès monumental, il faut ajouter un durcisseur alcalin dans le mélange géopolymère, par exemple le sel natron, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> extrait de Laguna Cachi, un petit lac (<em> salar</em>) situé dans le désert de l’Altiplano (Bolivie). Selon les archives archéologiques, les caravanes de lama seraient passées par Laguna Cachi. Cela suggère que le sel natron a été exploité par les anciens constructeurs de Pumapunku/Tiwanaku, il y a 1400 ans. D&rsquo;ailleurs, l&rsquo;extraction de ce sel natron a continué, même à notre époque moderne du XXe siècle.</p>
<p>Si nous examinons tous les arguments susmentionnés, nous en arrivons à la conclusion que la pierre du monument est constituée de grains de grès provenant du site de Kallamarka, cimentés avec une matrice géopolymère de type ferro-sialate formée par l&rsquo;intervention humaine.</p>
<h2 style="text-align: center;"><b><a id="Andesite"></a>2ème Partie. </b></h2>
<h2 style="text-align: center;"><b>Pumapunku: </b><b>les structures en andesite volcanique grise</b></h2>
<figure id="attachment_1734" aria-describedby="caption-attachment-1734" style="width: 473px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-full wp-image-1734" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-18.jpg" alt="" width="473" height="299" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-18.jpg 473w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-18-300x190.jpg 300w" sizes="(max-width: 473px) 100vw, 473px" /><figcaption id="caption-attachment-1734" class="wp-caption-text">Figure 18: structures étonnantes en pierre d&rsquo;andésite volcanique.</figcaption></figure>
<h3><b> <a id="Extravagant"></a> 2.1 Structures extravagantes et énigmatiques.</b></h3>
<p>Nous avons mentionné dans l&rsquo;Introduction que l&rsquo;aspect le plus controversé du site de Pumapunku se trouve toutefois dans des objets plus petits et déconcertants, d&rsquo;un mètre de haut, faits de pierre volcanique andésitique, les sculptures en «H» de la Fig. 4 et d&rsquo;autres, comme dans les Fig. 18 et Fig. 19.</p>
<h4><b> <em> 2.1.1 Coupe parfaite à 90°, très lisse.</em></b></h4>
<p>Ils présentent des finitions lisses sans précédent, des faces parfaitement planes, des angles droits à 90° intérieurs et extérieurs exacts. Comment ces coupes parfaites ont-elles été faites avec de simples outils en pierre? Ils ont une dureté de Mohs de 6 à 7, comme le quartz et, même les archéomanes qui prétendent que ces artefacts ont été fabriqués par une ancienne civilisation il y a 30 000 ou 60 000 ans, n&rsquo;ont pas l&rsquo;outil pour les reproduire.</p>
<figure id="attachment_1735" aria-describedby="caption-attachment-1735" style="width: 560px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class=" wp-image-1735" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.19.jpg" alt="" width="560" height="307" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.19.jpg 673w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.19-300x164.jpg 300w" sizes="(max-width: 560px) 100vw, 560px" /><figcaption id="caption-attachment-1735" class="wp-caption-text">Figure 19: autres exemples de sculptures géométriques en andésite volcanique.</figcaption></figure>
<h4><b> <em> 2.1.2 Un archéologue qui déclare: nous ne savons pas! </em></b></h4>
<p>Les archéologues essaient d&rsquo;expliquer comment une telle perfection pourrait être obtenue avec de simples outils de pierre. Cependant, un expert est fortement en désaccord. Pour les architectes historiens, la fabrication des sculptures « H » reste une énigme qu’ils ne peuvent résoudre. Ainsi, Protzen et al. [13] ont expliqué leur dilemme et ont déclaré: « (&#8230;) <em> pour obtenir les finitions lisses, les faces parfaitement planes et les angles droits intérieurs et extérieurs exacts des pierres finement taillées, ils ont eu recours à des techniques inconnues de la civilisation Inca et de nous-même (…) Les angles intérieurs nets et précis à 90° observés sur divers motifs décoratifs n&rsquo;ont probablement pas été fabriqués avec des marteaux de pierre. (…) La pointe du marteau, aussi fine soit-elle, ne pourrait jamais produire les impeccables angles droits intérieurs des pierres de Tiahuanaco / Pumapunku: des coupes comparables dans la maçonnerie Inca ont toutes des angles intérieurs arrondis, typiques de la technique de martelage (…) Les outils de construction des Tiahuanacans, peut-être à l&rsquo;exception des marteaux en pierre, restent essentiellement inconnus et doivent encore être découverts ».</em></p>
<p>Notre longue expérience des technologies des géopolymères suggère que ces sculptures peuvent être très facilement fabriquées avec la technique de moulage. Une technique de moulage en sable humide, c’est-à-dire le tassement d’un mortier de géopolymère semi-sec à l’intérieur d’un moule, produirait une surface très fine et précise ainsi que des angles vifs. La Fig. 20 montre toutes les caractéristiques d&rsquo;un article obtenu en pilant du sable humide dans un moule. L&rsquo;action des intempéries révèle une peau dense (Fig. 20A), une surface très précise, propre, plane et parsemée de petites bulles, les bulles d&rsquo;air semi-sphériques qui auraient été piégées contre le moule (Fig. 20B). Une autre méthode consiste à tout d&rsquo;abord réaliser une préforme par moulage, puis à sculpter l&rsquo;intérieur avant qu&rsquo;il ne durcisse, avec un outil en obsidienne par exemple.</p>
<figure id="attachment_1736" aria-describedby="caption-attachment-1736" style="width: 700px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-large wp-image-1736" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-20-1024x506.jpg" alt="" width="700" height="346" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-20.jpg 1024w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-20-300x148.jpg 300w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-20-768x380.jpg 768w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /><figcaption id="caption-attachment-1736" class="wp-caption-text">Figure 20: A) altération de la surface de l&rsquo;andésite » H « ; B) des bulles d’air semi-sphériques à la surface suggérant une technique de moulage au sable humide avec un liant géopolymère.</figcaption></figure>
<h3><b> <a id="Scientific-2"></a> 2.2 Recherche scientifique: lames minces, microscope optique, MEB / EDS, microscope électronique à balayage. </b></h3>
<p>Les scientifiques boliviens qui ont mené l&rsquo;enquête dans les années 1970 n&rsquo;ont procédé à aucune étude pétrographique similaire sur les sculptures volcaniques andésitiques. Les voyageurs du XIXe siècle avaient convenu que la pierre andésite provenait principalement du volcan Cerro Khapia dans la partie sud du lac Titicaca [19]. Plus récemment, Janusek et al. [15] ont confirmé que le volcan était la principale source de matériau andésitique de Pumapunku / Tiwanaku. Cependant, ils n&rsquo;ont pas effectué d&rsquo;étude pétrographique régulière. Ils se sont appuyés sur les résultats qualitatifs obtenus sur des blocs volcaniques, avec un spectromètre portable à fluorescence X, et non sur des carrières. Cela explique pourquoi, dans cette étude préliminaire, nous ne comparons pas l&rsquo;andésite géologique et la pierre du monument, comme nous l&rsquo;avons fait avec le grès. En l&rsquo;absence d&rsquo;étude géologique, nous ne savions pas où regarder.</p>
<h4><em> <b> 2.2.1 Échantillons de monuments en andesite.</b></em></h4>
<p>Nous avons mentionné dans l’Introduction que de nombreux fragments d’andésite, des tas de gravats, sont éparpillés sur le site et abandonnés. Ils sont en dehors de la zone protégée du monument. En choisissant avec soin ces débris constitués en fait de morceaux de pierres monumentales, avec leur surface très plate caractéristique, nous avons pu obtenir nos échantillons représentatifs. Les échantillons PP1 A et B (Fig. 21) sont les plus importants pour notre étude. L&rsquo;échantillon PP2 a été prélevé au coin d&rsquo;un fragment de porte brisé et PP5 à la surface d&rsquo;une dalle plane.</p>
<figure id="attachment_1737" aria-describedby="caption-attachment-1737" style="width: 700px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-large wp-image-1737" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-21-1024x326.jpg" alt="" width="700" height="223" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-21.jpg 1024w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-21-300x96.jpg 300w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-21-768x245.jpg 768w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /><figcaption id="caption-attachment-1737" class="wp-caption-text">Figure 21: à gauche, fragments de débris de monument en andésite reposant sur le sol, la flèche pointe sur l&rsquo;endroit de la cassure fraîche de l&rsquo;échantillon PP1; à droite, PP1 A et B avec la finition lisse et la face parfaitement plane (flèche blanche), d&rsquo;après [2].</figcaption></figure>
<h4><em> <b> 2.2.2 Microscope optique: lames minces.</b></em></h4>
<p>La lame mince représentée à la Fig. 22 montre en blanc les minuscules cristaux de feldspath plagioclase, les gros cristaux d&rsquo;amphibole et de pyroxène. De plus, nous avons des zones noires de substance amorphe que l&rsquo;on retrouve dans l’ensemble de la lame mince.</p>
<p><figure id="attachment_1738" aria-describedby="caption-attachment-1738" style="width: 535px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-full wp-image-1738" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-22.jpg" alt="" width="535" height="403" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-22.jpg 535w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-22-300x226.jpg 300w" sizes="(max-width: 535px) 100vw, 535px" /><figcaption id="caption-attachment-1738" class="wp-caption-text">Figure 22: lames minces d&rsquo;échantillon d&rsquo;andésite Pumapunku PP2, lumière polarisée transmise: minuscules cristaux de plagioclase, cristaux d&rsquo;amphibole et de pyroxène, matière amorphe; échelle 200 µm, d&rsquo;après [2].</figcaption></figure>Il est intéressant de noter que la présence de cette substance amorphe a également été mentionnée par les voyageurs du XIXe siècle dans leur lame mince découpée dans un échantillon d&rsquo;andésite extrait d&rsquo;un monument de Tiwanaku différent de notre échantillon PP2 [19, en allemand: « <em> Runde Nester amorpher Substanz, in Mitte licht braun gefärbt, nach den Rändern verblassend, wurden vereinzelt bemerkt </em>« ; Traduction française: « <em> Des nids ronds (poches) de substance amorphe, de couleur marron clair au centre , palissant sur les bords, ont été remarqués de temps en temps (individuellement) </em>« .].</p>
<p>Sous une lumière réfléchissante, la surface de PP1A présente des cristaux de feldspaths blancs de plagioclase et des minéraux allongés sombres typiques de ce type de pierre andésite (Fig. 23). La surface est très plane, sans aucune trace d’action de polissage avec des grains abrasifs ni un outil de coupe, mais parsemée de petits trous d’une profondeur de 0,2 à 0,5 mm avec des arêtes franches.</p>
<p><figure id="attachment_1740" aria-describedby="caption-attachment-1740" style="width: 561px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class=" wp-image-1740" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-23.jpg" alt="" width="561" height="395" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-23.jpg 1007w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-23-300x212.jpg 300w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-23-768x541.jpg 768w" sizes="(max-width: 561px) 100vw, 561px" /><figcaption id="caption-attachment-1740" class="wp-caption-text">Figure 23: Microscopie optique, lumière réfléchissante, surface en andésite PP1A; échelle 1 mm, les flèches pointent sur les points 1 à 6 étudiés avec le MEB d&rsquo;après [2].</figcaption></figure>Le trou n° 4 a une largeur de 0,5 mm (Fig. 23) et contient plusieurs grains de minéraux et autres substances constituant la pierre, sous la surface. Il sera étudié au MEB et analyse EDS dans la prochaine section de cet article (Fig. 24). Les points numérotés sur la Fig. 23 possèdent la composition minéralogique suivante:</p>
<p style="padding-left: 60px;">No. 1: plagioclase phénocryste sur la surface;</p>
<p style="padding-left: 60px;">No. 2: mica biotite cristal sur la surface;</p>
<p style="padding-left: 60px;">No. 3: pyroxene-augite cristal sur la surface;</p>
<p style="padding-left: 60px;">No. 4: trou avec cristal de hornblende, cristal de pyroxene-augite et une matière amorphe (voir la description ci-dessous);</p>
<p style="padding-left: 60px;">No. 5: trou avec cristaux de feldspath plagioclase;</p>
<p style="padding-left: 60px;">No. 6: trou avec cristal de hornblende, cristal de pyroxene.</p>
<p>La surface de la pierre andésite est dure, possèdant une dureté Mohs de 6-7 (7=quartz), et la densité est d=2.58 kg/l. [17].</p>
<h4><em><b>2.2.3 Analyse MEB, SEM / EDS.</b></em></h4>
<p>Nous nous concentrons maintenant sur le trou numéro 4 (point 4) déjà mentionné ci-dessus dans la Figure 23, avec un grossissement supérieur (microscope optique et MEB).</p>
<p><figure id="attachment_1741" aria-describedby="caption-attachment-1741" style="width: 700px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-large wp-image-1741" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-24-1024x473.jpg" alt="" width="700" height="323" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-24-1024x473.jpg 1024w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-24-300x138.jpg 300w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-24-768x355.jpg 768w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /><figcaption id="caption-attachment-1741" class="wp-caption-text">Figure 24: à droite, point 4 de la Fig. 23 avec grossissement optique; à gauche; Images au MEB et analyse EDS du même point 4 avec Plag = feldspath plagioclase, H = hornblende, PA = pyroxène-augite, Fe-Si = ferro-silicate, échelle 100 microns, adapté de [2].</figcaption></figure>Au fond du trou du point 4 (Fig. 24 à droite), nous voyons de la matière noire composée de plusieurs minéraux différents, entourés de cristaux de feldspath blanc à la surface. L&rsquo;image MEB correspondante à gauche contient, à la surface, du plagioclase (Plag.) Et, dans le trou, des poly-cristaux de hornblende (H), de pyroxène-augite (P-A) et une inclusion de ferro-silicate (Fe-Si). Puis, entre ces cristaux, marqué d’un carré blanc, on trouve quelque chose qui ne correspond à aucun minéral classé du point de vue du microscope optique.</p>
<p>À fort grossissement, sur la Fig. 25, nous avons un élément surprenant, totalement amorphe, qui ressemble à du caoutchouc, pas du tout à un minéral cristallin. S&rsquo;agit-il de la matière amorphe déjà mentionnée ci-dessus dans la lame mince de la Figure 22?</p>
<p><figure id="attachment_1744" aria-describedby="caption-attachment-1744" style="width: 488px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class=" wp-image-1744" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-25.jpg" alt="" width="488" height="358" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-25.jpg 556w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-25-300x220.jpg 300w" sizes="(max-width: 488px) 100vw, 488px" /><figcaption id="caption-attachment-1744" class="wp-caption-text">Figure 25: Matière amorphe du point (4), carré blanc de la Fig. 24. Elle ressemble à du caoutchouc, échelle 10 microns, d&rsquo;après [2].</figcaption></figure>L&rsquo;analyse EDS de la Fig. 26 donne une très grande quantité de carbone C et d&rsquo;azote N, suivie d&rsquo;autres éléments minéraux: Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca. Comme pour les autres éléments légers, la concentration en élément azote N ne peut pas être déterminée par simple EDS, mais il est qualitativement présent en quantité relativement élevée dans cette matière organo-minérale amorphe, peut-être une composition organique d&rsquo;ammonium.</p>
<figure id="attachment_1745" aria-describedby="caption-attachment-1745" style="width: 433px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class=" wp-image-1745" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.26-997x1024.png" alt="" width="433" height="445" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.26-997x1024.png 997w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.26-292x300.png 292w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.26-768x789.png 768w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.26.png 1000w" sizes="(max-width: 433px) 100vw, 433px" /><figcaption id="caption-attachment-1745" class="wp-caption-text">Figure 26: Spectre EDS de la matière organique amorphe de la Fig. 25.</figcaption></figure>
<p>Étonnamment, nous trouvons de la matière organique dans une roche volcanique. C&rsquo;est inhabituel et tout simplement contraire à la nature. Nous ne pouvons que conclure que cet échantillon est artificiel, fabriqué par l&rsquo;homme.</p>
<p>On pourrait soutenir que, puisqu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;une image MEB obtenue dans un trou situé à la surface de l&rsquo;échantillon PP1, ce que nous avons mesuré est le résultat de la pollution de surface. Par conséquent, afin de répondre à cet argument, nous avons examiné l&rsquo;intérieur de PP1A en coupant dans celui-ci un échantillon plus petit, appelé PP1C. Nous avons obtenu plusieurs spots contenant le même type de matière organique. La Fig. 27 en montre deux.</p>
<p><figure id="attachment_1747" aria-describedby="caption-attachment-1747" style="width: 700px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-large wp-image-1747" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-27-1024x908.jpg" alt="" width="700" height="621" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-27.jpg 1024w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-27-300x266.jpg 300w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-27-768x681.jpg 768w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /><figcaption id="caption-attachment-1747" class="wp-caption-text">Figure 27: Images MEB et analyse EDS prises à l&rsquo;intérieur de l&rsquo;échantillon coupé PP1C: A) flèches pointant vers la matière organique sombre (avec Spectre EDS à droite de la figure); B) autre vue intérieure de l&rsquo;échantillon PP1C: flèches A et C = monocristaux de feldspath plagioclase, flèche B = lamelle de matière organique (avec le spectre EDS à droite de la figure), D = minéral de type SiO<sub>2</sub> (tridymite?), E = Cristal de feldspath plagioclase, d&rsquo;après [2].</figcaption></figure>Sur la Fig. 27A, nous voyons une surface très lisse à gauche de la première flèche qui pourrait être la surface d&rsquo;un liant, mais trop mince pour une mesure EDS réaliste. En nous concentrant sur les surfaces sombres, nous retrouvons le même spectre EDS que celui de la Fig. 26, à savoir le carbone, l&rsquo;azote et tous les autres éléments minéraux. Sur la Fig. 27B, nous voyons un système noir au milieu du feldspath. Il comprend une lamelle B située sous les cristaux A et C et entourée d&rsquo;autres éléments D et E. L&rsquo;analyse EDS des grains A et C donne la composition du feldspath plagioclase. Ensuite, nous avons analysé la lamelle sombre B qui se trouve sous ces deux minéraux. Nous obtenons à nouveau le même spectre que sur la Fig. 26; c&rsquo;est de la matière organique. Ainsi, nous avons des grains de feldspath plagioclase en surface d’un matériau organique. L&rsquo;autre grain D contient 70% en atomes de Si et pourrait être un type de tridymite SiO<sub>2</sub> comme décrit dans la référence [19]. Le cristal E est du feldspath plagioclase ordinaire. La matière organique se situe donc également à l&rsquo;intérieur de l&rsquo;échantillon, ce qui exclut toute forme de pollution.</p>
<h3><b><a id="Discussion-2"></a>2.3 Discussion: quelle chimie ?</b></h3>
<p>Tout le monde sera d&rsquo;accord avec le fait que cette matière organique suggère la présence d&rsquo;une pierre artificielle. La question est maintenant de savoir quelle chimie fut employée? Ce n&rsquo;est pas un géopolymère à base de polysialate comme dans les mégalithes de grès rouge. Ce n&rsquo;est pas le milieu alcalin. Si ce n&rsquo;est pas un milieu alcalin, alors c&rsquo;est un milieu acide. Et oui, c’est un milieu acide si nous nous appuyons sur les anciennes légendes que l’archéologie ne prend pas en compte: « (…) <em> una sustancia de origen vegetal capaz de ablandar las piedras »,</em> extraits de plantes capables de ramollir les pierres. C’est ce que les habitants de l’Amérique du Sud revendiquent et écrivent.</p>
<h4><b> <em> 2.3.1 Extraits de plantes capables de ramollir les pierres: acides carboxyliques. </em></b></h4>
<p>Il y a 40 ans, Joseph Davidovits a rencontré un anthropologue péruvien et a décidé de faire une présentation lors d&rsquo;une conférence archéologique à New York, 1981 [20], intitulée: « <em> Fabrication d&rsquo;objets en pierre par synthèse géopolymérique, la civilisation pré-inca Huanka au Pérou ».</em> Voici un extrait du résumé des actes publiés:<em> « Il est maintenant admis que la civilisation Tiwanaku est modelée sur la civilisation pré-inca Huanka révélée par une habileté extraordinaire à fabriquer des objets en pierre. Une récente découverte ethnologique montre que certains sorciers de la tradition Huanka n&rsquo;utilisent aucun outil pour fabriquer leurs petits objets en pierre, mais une dissolution chimique de la pierre par des extraits de plantes [des acides carboxyliques]. »</em></p>
<p>Un an plus tard, en 1982, une étude scientifique réalisée avec le Laboratoire de pharmacognosie de l&rsquo;Université de Grenoble, en France, était présentée à un autre congrès et publiée sous le titre:<em> « La désagrégation des matériaux en pierre avec des acides organiques d&rsquo;extraits de plantes, une technique ancienne et universelle. »</em> L’étude portait sur l’extraction des acides carboxyliques de plantes et sur leur action dégradante sur le calcaire (carbonate de calcium). La conclusion de l’étude est la suivante: « <em>Les agriculteurs précolombiens étaient tout à fait capables de produire de grandes quantités d’acide à partir de plantes aussi répandues dans leur région que: fruits, pomme de terre, maïs, rhubarbe, rumex, agave americana (c&rsquo;est le cactus), ficus indica, oxalis pubescens”</em>[21] [22].<br />
Ils ont étudié l&rsquo;action de trois acides carboxyliques:</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8211; acide acétique,<br />
&#8211; acide oxalique,<br />
&#8211; acide citrique.</p>
<p>Ces acides carboxyliques fonctionnent parfaitement avec le calcaire. Le calcaire est décomposé par ces acides organiques. Il est très facile de prouver et de mesurer leur action. Toute pierre contenant du calcaire sera désagrégée <b><em>mais pas l&rsquo;andésite volcanique. Cela ne fonctionne pas! </em></b>Cette chimie ne peut être utilisée que pour fabriquer un liant qui, en tant que tel, agglomérera un matériau de pierre non consolidé (par exemple du sable volcanique). Donc, il faut faire une distinction très nette entre le calcaire et la pierre volcanique telle que l’andésite.</p>
<h4><b><em> 2.3.2 Nous pouvions désagréger le calcaire, mais nous n&rsquo;étions pas en mesure de le réagglomérer, de le durcir. </em></b></h4>
<p>Plusieurs personnes ont essayé de découvrir le secret de cette fabrication de pierre. Ils ont réussi à ramollir le calcaire qu&rsquo;ils ont réduit à une masse molle. Mais ils n&rsquo;ont pas réussi à durcir à nouveau. C&rsquo;est la raison pour laquelle Davidovits et Aliaga ont arrêté leurs études il y a 40 ans. Ils pouvaient désagréger (le calcaire) mais ils n&rsquo;étaient pas capables de le ré-agglomérer, de le durcir à nouveau.</p>
<p>Les connaissances appropriées ont été acquises très récemment (il y a 3 ans). Elle applique la chimie relative aux géopolymères à base de phosphate et aux géopolymères organo-minéraux [23].</p>
<h4><b><em> 2.3.3. Objectif de recherche, trouver le durcisseur: le guano. </em></b></h4>
<p>Où pouvons-nous trouver, localement, les produits chimiques qui vont générer cette chimie? Pour le grès, nous avons localisé le Natron alcalin dans le lac de l&rsquo;Altiplano, le <em>Laguna Cachi</em>, afin de fabriquer les grands mégalithes. Pour les pierres volcaniques d&rsquo;andésite, nous avons un liant organique obtenu en milieu acide et nous recherchons le durcisseur.</p>
<p>L&rsquo;archéologie fournit diverses indications qui s&rsquo;appuient sur plusieurs textes écrits lors de la conquête espagnole. Ils transcrivent les explications fournies oralement par les autochtones de l&rsquo;époque. L&rsquo;un de ces textes traite du commerce du guano entre l&rsquo;océan Pacifique à Ilo et Tiwanaku, allant du niveau de la mer jusqu&rsquo;à 3 800 mètres d&rsquo;altitude (Fig. 28). Il a été discuté par J.W. Minkes [24]. L&rsquo;extrait de l&rsquo;étude commence par le site d&rsquo;Ilo sur l&rsquo;océan Pacifique et se lit comme suit: «5.5.2 <em> El descanso: El Descanso signifie «lieu de repos» en espagnol. Ce nom a été transmis oralement et fait référence à l’usage traditionnel du site en tant que lieu de repos des caravanes de lamas se rendant ou venant des hauts plateaux via Moquegua </em>… ». Selon les documents historiques, la vallée de Moquegua était la voie empruntée par de nombreuses caravanes de lamas transportant le guano récolté en grande quantité à Punta Coles, Ilo, et expédié jusqu&rsquo;à Tiwanaku. Ce commerce [guano] semble avoir été intensifié lors de la construction de Tiwanaku / Pumapunku, probablement stimulé par le besoin de plus de guano. La population côtière [Ilo] reçu en échange de la coca, de la laine de camélidés, de la viande séchée et des lamas pour le transport du guano.</p>
<figure id="attachment_1750" aria-describedby="caption-attachment-1750" style="width: 398px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class=" wp-image-1750" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-28-1024x893.jpg" alt="" width="398" height="347" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-28-1024x893.jpg 1024w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-28-300x262.jpg 300w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-28-768x670.jpg 768w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-28.jpg 1326w" sizes="(max-width: 398px) 100vw, 398px" /><figcaption id="caption-attachment-1750" class="wp-caption-text">Figure 28: le commerce du guano depuis Ilo (Océan Pacifique) à Tiwanaku, via la vallée de Moquegua.</figcaption></figure>
<p>Le guano est un excellent engrais, mais nous pensons que ce n’est pas la raison pour laquelle ils l’ont transporté vers les hauts plateaux. La civilisation Tiwanaku a été créée avant qu’ils n’exploitent le guano. À Tiwanaku, ils avaient déjà développé une agriculture très spéciale connue sous le nom de « système de champ surélevé ». Les champs consistaient en des lits de plantation allongés et élevés, entourés de fossés remplis d’eau. Les fossés contenaient du plancton aquatique et de petits poissons qui fournissaient un engrais naturel [25]. Ils n&rsquo;avaient pas besoin de guano, car ils produisaient leur propre engrais. Donc, prétendre que le guano a été envoyé sur les hauts plateaux, car ils en avaient besoin comme engrais pour l&rsquo;agriculture, n&rsquo;est pas correct. Cette civilisation s&rsquo;est développée par elle-même. Nous soupçonnons que ce guano n&rsquo;a pas été utilisé en agriculture (les quantités exploitées sont bien plus importantes que ce qui serait nécessaire pour l&rsquo;agriculture seule), mais pourrait plutôt être un durcisseur organique géopolymère. En effet, il contient différents ingrédients chimiques utiles à cette fin.</p>
<p>Le Tableau 2 présente une analyse effectuée par M. J.D. Smith il y a 150 ans sur des échantillons de guano péruvien [26]. Il contient un grand nombre de sels d&rsquo;acides, essentiellement de l&rsquo;oxalate et de l&rsquo;urate d&rsquo;ammonium, de l&rsquo;oxalate de calcium, du phosphate d&rsquo;ammonium et du phosphate de calcium.</p>
<p style="text-align: center;"><em> Tableau 2: Composition chimique du guano péruvien contenant essentiellement: oxalate et urate d&rsquo;ammonium, oxalate de calcium, phosphate d&rsquo;ammonium et phosphate de calcium d&rsquo;après [26].</em></p>
<table style="border-collapse: collapse;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 252.35055541992188px;"> Acide urique,  urate d&rsquo;ammonium</td>
<td style="width: 39.17119598388672px;">17.92</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 252.35055541992188px;">Oxalate d&rsquo;ammonium</td>
<td style="width: 39.17119598388672px;">7.40</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 252.35055541992188px;">Chlorure et phosphate d&rsquo;ammonium</td>
<td style="width: 39.17119598388672px;">8.80</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 252.35055541992188px;">Matière organique</td>
<td style="width: 39.17119598388672px;">8.76</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 252.35055541992188px;">Phosphate de calcium</td>
<td style="width: 39.17119598388672px;">22.00</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 252.35055541992188px;">Oxalate de calcium</td>
<td style="width: 39.17119598388672px;">2.50</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 252.35055541992188px;">Sulphate de potasse</td>
<td style="width: 39.17119598388672px;">8.00</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 252.35055541992188px;">Eau</td>
<td style="width: 39.17119598388672px;">22.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>L’action du vinaigre (acide acétique) ou de l’un des autres acides carboxyliques extraits des plantes, sur le guano, conduit à la formation d’acides phosphorique et oxalique, utiles dans la production de géopolymère à base de phosphate. La chimie implique également l&rsquo;ajout de minéraux, d&rsquo;alumino-silicates, tels que le tuf volcanique finement altéré, l&rsquo;argile kaolinitique ou peut-être le métakaolin. De nouvelles recherches sur site sont nécessaires afin de déterminer quel minéral a participé à la fabrication de ce liant géopolymère organo-minéral.</p>
<h4><b> <em> 2.3.4 EDS du guano comparé à la matière organique PP4. </em></b></h4>
<p>L&rsquo;analyse EDS de l&rsquo;échantillon de guano de Ilo, présentée à la Fig. 29, est similaire à l&rsquo;EDS de la matière organique PP4 (voir la Fig. 26). Les éléments chimiques sont identiques, mais ils sont présents à une concentration plus faible dans le monument, ce qui semble être évident. Cependant, au stade de la présente étude, nous ne savons pas si la matière organique PP4 est la partie restante du guano qui n&rsquo;a pas réagi ou le spectre du liant organo-minéral lui-même.</p>
<figure id="attachment_1752" aria-describedby="caption-attachment-1752" style="width: 700px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-large wp-image-1752" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-29-1024x399.jpg" alt="" width="700" height="273" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-29.jpg 1024w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-29-300x117.jpg 300w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Fig.-29-768x299.jpg 768w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /><figcaption id="caption-attachment-1752" class="wp-caption-text">Figure 29: guano d&rsquo;Ilo; (à gauche) analyse EDS; (à droite) microscopie optique, l&rsquo;échelle est de 1 mm.</figcaption></figure>
<h4><b> <em> 2.3.5 Première conclusion. </em></b></h4>
<p>La matière organique détectée dans cette étude suggère la réaction d’un composé organique d’ammonium (l’azote N) d’origine végétale ou animale, avec des minéraux, pour former un liant organo-minéral. L&rsquo;analyse quantitative de l&rsquo;azote N ne peut pas être effectuée avec notre équipement actuel. Nous n&rsquo;avons mesuré que des valeurs semi-quantitatives. La détection de Cl, P et S est intéressante et pourrait fournir des indices pour des recherches ultérieures. Les constructeurs ont peut-être transporté du tuf andesite volcanique non consolidé ayant la consistance du sable, à partir du site de Cerro Khapia. Ils ont ajouté un type de liant organo-minéral fabriqué avec de la biomasse locale (acides carboxyliques extraits du maïs ou autres plantes), du guano et des minéraux réactifs à base d&rsquo;alumino-silicate.</p>
<h2 style="text-align: center;"><b> <a id="Conclusion"></a> 3. Conclusion </b></h2>
<p>La lame mince d&rsquo;un échantillon prélevé dans le monument en grès rouge de Pumapunku montre des grains de grès enrobés d&rsquo;une matrice de ferro-sialate rouge fluide et épaisse. À notre connaissance, cette caractéristique est très inhabituelle dans les grès formés géologiquement. Elle représente un <em> unicum </em>et soutient l’idée du béton géopolymère de grès artificiel. Une analyse MEB / EDS complémentaire pour Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Fe suggère que le site de Kallamarka est la source des blocs mégalithiques de Pumapunku. Les dalles mégalithiques de 130 à 180 tonnes ont été fabriquées il y a 1400 ans. Pour construire leur béton de grès géopolymère, les constructeurs ont peut-être transporté du grès dégradé géologiquement, kaolinitisé, depuis le site de Kallamarka et y ont ajouté des éléments étrangers tels que le natron (Na<sub>2</sub>CO <sub> 3</sub>) de Laguna Cachi, un petit lac (<em>salar</em>) situé au sud du grand <em>Salar de Uyuni</em>  dans l’Altiplano (Bolivie).</p>
<p>Cependant, l’aspect le plus controversé du site de Pumapunku se trouve dans des objets énigmatiques plus petits faits de pierre volcanique andésite. Notre étude démontre que ces composants architecturaux ont été façonnés avec une technique de moulage en géopolymère au sable humide. L&rsquo;étude MEB de cette andésite grise montre la présence de matière organique (il pourrait s&rsquo;agir du liant géopolymère). Nous avons les éléments carbone, azote et des minéraux. L&rsquo;existence de matière organique amorphe est très inhabituelle, voire impossible dans une pierre volcanique. Elle a également été détectée dans les études optiques sur lames minces. C&rsquo;est un « <em> unicum » </em>et cela soutient l&rsquo;idée du béton de géopolymère à andésite artificiel. Pour fabriquer du béton géopolymère-andésite, les constructeurs peuvent avoir transporté du tuf volcanique non consolidé, qui est un matériau pierreux andésite ayant la consistance du sable, en provenance du site de Cerro Khapia, et ajouté un liant géopolymère organo-minéral fabriqué avec des ingrédients locaux.</p>
<p>Étonnamment, cette étude démontre que les constructeurs de Pumapunku maîtrisaient deux méthodes de fabrication de béton géopolymère, à savoir:</p>
<p>a) &#8211; La première, en milieu alcalin pour les mégalithes de grès rouge. Cette technologie est bien connue des scientifiques spécialistes des matériaux et des ingénieurs civils et correspond aux connaissances de la méthode de production maintenant traditionnelle de béton géopolymère.</p>
<p>b) &#8211; La seconde, en milieu acide pour les structures grises en andésite, repose sur l’utilisation d’acides carboxyliques organiques extraits de la biomasse locale, ainsi que sur l’ajout de guano. Elle a été reproduite avec succès dans notre laboratoire avec des produits chimiques modernes, afin de tester la validité des mécanismes chimiques impliqués dans ces nouvelles réactions géopolymériques.</p>
<p>En l’absence de preuve contraire, les conclusions actuelles sont bonnes et les dalles mégalithiques en grès rouge de Pumapunku ainsi que les sculptures en andésite grise sont constituées d’anciens géopolymères. Ce type d’étude pourrait fournir des données sur les mécanismes de cristallisation à long terme et l’évolution minéralogique des molécules de géopolymère. Il convient de noter également que la prochaine étape de notre étude devrait consister à rassembler suffisamment d’échantillons pour mettre en œuvre la datation au carbone-14 et fournir l’âge exact des monuments.</p>
<h3><b> Remerciements </b></h3>
<p>Les données MEB ont été collectées par Mathilde Maléchaux chez Pyromeral Systems SA. 60810 Barbery. France; les lames minces ont été réalisées à UniLaSalle-Geoscience. 6000 Beauvais. France. Cette recherche n&rsquo;a reçu aucune subvention spécifique d&rsquo;organismes de financement des secteurs publics, commerciaux ou à but non lucratif.</p>
<h3><b>References</b></h3>
<p>[1] J. Davidovits, L. Huaman, R. Davidovits, Ancient geopolymer in South American monument. SEM and petrographic evidence, <em>Material Letters </em>235 (2019) 120-124. DOI: <a href="http://doi.org/10.1016/j.matlet.2018.10.033">doi.org/10.1016/j.matlet.2018.10.033</a>.</p>
<p>[2] J. Davidovits, L. Huaman, R. Davidovits, Ancient organo-mineral geopolymer in South American Monuments: organic matter in andesite stone. SEM and petrographic evidence, <em>Ceramics International</em>, 45 (2019) 7385-7389. DOI: <a href="http://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.01.024">doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.01.024</a>.</p>
<p>[3] J. Davidovits, Geopolymers: inorganic polymeric new materials, <em>J. Thermal Analysis</em>, 37 (1991), 1633–1656.</p>
<p>[4] J. Davidovits. X-ray analysis and X-ray diffraction of casing stones from the pyramids of Egypt. and the limestone of the associated quarries. in: A.R. David (Eds), <em>Science in Egyptology symposium</em>, Manchester University Press (1986) 11–20.</p>
<p>[5] J. Davidovits, Ancient and modern concretes: what is the real difference?, <em>Concrete International: Des. Const</em>r, 9[12] (1987), 23–29.</p>
<p>[6] C. Nickerson, Did the Great Pyramids&rsquo; builders use concrete?, <em>The New York Times</em>, April 23, 2008, https://www.nytimes.com/2008/04/23/world/africa/23iht-pyramid.1.12259608.html, (accessed 10 August 2018).</p>
<p>[7] G. Demortier, PIXE, PIGE and NMR study of the masonry of the pyramid of Cheops at Giza, <em>Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B</em>, B 226, (2004) 98–109.</p>
<p>[8] M.W. Barsoum, A. Ganguly and G. Hug, Microstructural Evidence of Reconstituted Limestone Blocks in the Great Pyramids of Egypt, <em>J. Am. Ceram. Soc</em>. 89[12] (2006), 3788–3796.</p>
<p>[9] K.J.D. MacKenzie, M.E. Smith, A. Wong, J.V. Hanna, B. Barry, M.W. Barsoum, Were the casing stones of Senefru&rsquo;s Bent Pyramid in Dahshour cast or carved? Multinuclear NMR evidence, <em>Materials Letters</em> 65 (2011) 350–352.</p>
<p>[10] I. Tunyi and I. A. El-hemaly, Paleomagnetic investigation of the Pyramids, <em>Europhysics News</em> 43/6 (2012), 28-31.</p>
<p>[11] Plan de Manejo, Centro Espiritual y Politico de la Cultura Tiwanaku 2015-2020, C.I.A.A.A.T Centro De Investigaciones Arqueológicas, Antropólógicas y Administración<br />
de Tiwanaku, January 2015, page 35.</p>
<p>[12] C. R. Markham, Travels of Pedro de Cieza De Leon A.D. 1532-50, Hakluyt Society, London (1864), 376-379.</p>
<p>[13] J.-P. Protzen and S. Nair, Who Taught the Inca Stonemasons Their Skills? A Comparison of Tiahuanaco and Inca Cut-Stone Masonry, <em>Journal of the Society of Architectural Historians</em>, 56/2 (1997), 146-167.</p>
<p>[14] C. Ponce Sangines. A. Castanos Echazu. W. Avila Salinas. F. Urquidi Barrau. Procedencia de las areniscas utilizadas en el templo precolumbio de Pumapunku (Tiwanaku). Academia Nacional de Sciencias de Bolivia (1971) No.22.</p>
<p>[15] J. W. Janusek, P. R. Williams, M. Golitko, and C. Lémuz Aguirre, Building Taypikala: Telluric Transformations in the Lithic Production of Tiwanaku, in: N. Tripcevich and K.J. Vaughn (eds.), <em>Mining and Quarrying in the Ancient Andes</em>, Interdisciplinary Contributions to Archaeology, Springer Science+Business Media, New York, 2013, pp. 65-97.</p>
<p>[16] N. Mu. Y. Fu. H.M. Schulz. W. van Berk. Authigenic albite formation due to water–rock interactions — Case study: Magnus oilfield (UK. Northern North Sea).<em> Sedimentary Geology</em> 331 (2016) 30–41.</p>
<p>[17] J. Davidovits. Geopolymers: Ceramic-like inorganic polymers. <em>J. Ceram. Sci. Technol</em>. 08 [3] (2017) 335-350.</p>
<p>[18] O. Palacios. Geology of the Western and Altiplano Mountains west of Lake Titicaca in southern Peru. <em>Bulletin A42</em> (1993) 80p.</p>
<p>[19] A Stübel and M. Uhle, Die Ruinenstäette Von Tiahuanaco, Verlag von Karl W. Hiersemann, Leipzig, 1892. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/digit/stuebel_uhle1892/0004, (accessed 10 August 2018).</p>
<p>[20] J. Davidovits, F. Aliaga, Fabrication of Stone Objects by Geopolymeric Synthesis in the Pre-Incan Huanka Civilization in Peru, <em>Abstracts of 21st International Symposium for Archaeometry,</em> Brookhaven National Laboratory, New York, USA (1981) page 21.</p>
<p>[21] J. Davidovits, A. Bonett and A.M. Mariotte, <em>Proceedings of the 22nd Symposium on Archaeometry</em>, University of Bradford, Bradford, U.K. March 30th &#8211; April 3rd (1982), 205 &#8211; 212.</p>
<p>[22] The pdf files of ref. 20 and 21 are in the Geopolymer Institute Library for free download, called Making Cement with Plants Extracts, at #C: <a href="https://www.geopolymer.org/library/archaeological-papers/c-making-cements-with-plant-extracts/">https://www.geopolymer.org/library/archaeological-papers/c-making-cements-with-plant-extracts/</a> .</p>
<p>[23] See Chapter 13 (14) and Chapter 14 (15), in J. Davidovits, Geopolymer Chemistry and Applications, Edition: 2nd (2008), 3rd (2011), 4th (2015), 5th (2020) Publisher: Institut Géopolymère, Geopolymer Institute, Saint-Quentin, France, Editor: ISBN: 9782954453118 (5th ed.)</p>
<p>[24] J.W. Minkes, Wrap the Dead, <em>Archaeological Studies Leiden University, 12, (2005), Chapters 5.5.2, 6.5.2.</em></p>
<p>[25] A.L. Kolata, The technology and organization of agricultural production in the Tiwanaku State, <em>Latin American Antiquity</em>, 2(2) (1991), 99-125.</p>
<p>[26] J. Towers, Guano and its analysis, The British Farmer’s Magazine, (1845) Vol. 9, 389-400.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calendrier Conférences 2015</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/news/calendrier-conferences-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 10:05:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News et Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[béton]]></category>
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		<category><![CDATA[davidovits]]></category>
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					<description><![CDATA[DEUX CONFÉRENCES OFFICIELLES SUR LES GÉOPOLYMÈRES, CHAQUE ANNÉE Au cour de la Daytona Beach Conference de Janvier 2009, le Professeur Joseph Davidovits (Institut Géopolymère, France) et le Professeur Waltraud Kriven (Université de Illinois, USA) ont décidé d&#8217;organiser deux conférences complémentaires chaque année: &#8211; une située aux USA , en Janvier, à Daytona Beach, Floride, le [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DEUX CONFÉRENCES OFFICIELLES SUR LES GÉOPOLYMÈRES, CHAQUE ANNÉE</strong><br />
Au cour de la Daytona Beach Conference de Janvier 2009, le Professeur Joseph Davidovits (Institut Géopolymère, France) et le Professeur Waltraud Kriven (Université de Illinois, USA) ont décidé d&rsquo;organiser deux conférences complémentaires chaque année:<br />
&#8211; une située aux USA , en Janvier, à Daytona Beach, Floride,  le Geopolymer Symposium dans le cadre de ICACC International Conference on Advanced Ceramics and Composites. Il s&rsquo;agit d&rsquo;une conférence régulière qui s&rsquo;adresse aux scientifiques.<br />
&#8211; la seconde en Europe, en juillet, à  Saint-Quentin, France, le GeopolymerCamp: c&rsquo;est une rencontre, un atelier, un séminaire, mais ce n&rsquo;est pas une conférence traditionnelle.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<h2> ORGANISÉES PAR L&rsquo;INSTITUT GÉOPOLYMÈRE</p>
</h2>
<h2>&#8211; Avril, Webinaire Géopolymère Printemps 2015 (Internet)</h2>
<p>Rejoignez le Professeur Joseph Davidovits et suivez le Webinaire Géopolymère Printemps 2015, un séminaire gratuit sur le Web se déroulant sur 2 jours, 2x 3 heures de conférence, questions/réponses. Séminaire en Langue ANGLAISE.<br />
Allez à <a href="//www.geopolymer.org/conference/webinar/">Geopolymer Webinar 2015</a></p>
<h2>06-08 Juillet, Saint-Quentin, France</h2>
<p><strong>7ème Geopolymer Camp 2015</strong>,<br />
Organized by the Geopolymer Institute,<br />
International workshop on geopolymer science, technology and applications, as well as archaeology. Celebrating 36-year anniversary of the Geopolymer Institute.<br />
Allez à <a href="//www.geopolymer.org/fr/news/gpcamp/camp">GeopolymerCamp</a></p>
<h2>&#8211; Novembre, Webinaire Géopolymère Automne 2015 (Internet)</h2>
<p>Rejoignez le Professeur Joseph Davidovits et suivez le Webinaire Géopolymère Automne 2015, un séminaire gratuit sur le Web se déroulant sur 2 jours, 2x 3 heures de conférence et questions/réponses. Séminaire en Langue ANGLAISE.<br />
Allez à <a href="//www.geopolymer.org/conference/webinar/">Geopolymer Webinar 2015</a></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<h2>AUTRES CONFERENCES POUR 2015</h2>
<h2>25-30 Janvier, Daytona Beach, Florida, USA,</h2>
<p>Organized by the American Ceramic Society,<br />
ICACC&rsquo;15 International Conference on Advanced Ceramics and Composites,<br />
Focused Session 1: Geopolymer and Chemically Bonded Ceramics.<br />
Go to <a href="http://ceramics.org/meetings/39th-international-conference-and-expo-on-advanced-ceramics-and-composites/icacc15-symposia/fs1-geopolymers-chemically-bonded-ceramics-eco-friendly-and-sustainable-materials">Daytona Symposia</a></p>
<h2>&#8211; 24-29 May, Hernstein, Austria</h2>
<p><em>ECI Conference GEOPOLYMERS</em><br />
Geopolymers: The route to eliminate waste and emissions in ceramic and cement manufacturing.<br />
Go to <a href="http://www.engconf.org/conferences/chemical-engineering/geopolymers/">ECI Conference</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pyramide: le paléomagnétisme démontre la nature artificielle des pierres.</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/archeologie/pyramides/pyramide-le-paleomagnetisme-demontre-la-nature-artificielle-des-pierres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Éditeur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 15:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pyramides]]></category>
		<category><![CDATA[égypte]]></category>
		<category><![CDATA[géopolymère]]></category>
		<category><![CDATA[pierre]]></category>
		<category><![CDATA[pyramide]]></category>
		<category><![CDATA[ré-agglomeration]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
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					<description><![CDATA[Depuis le début de sa recherche, de nombreux « experts » suggéraient à J. Davidovits de réaliser des expériences de paléomagnétisme. En effet au moment de leur solidification, les pierres s’imprègnent du champ magnétique local, en intensité et en direction. La direction de ce champ varie avec les âges. Si les blocs de la pyramide [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 43">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Depuis le début de sa recherche, de nombreux « experts » suggéraient à J. Davidovits de réaliser des expériences de paléomagnétisme. En effet au moment de leur solidification, les pierres s’imprègnent du champ magnétique local, en intensité et en direction. La direction de ce champ varie avec les âges. Si les blocs de la pyramide ont des orientations magnétiques différentes, c’est qu’ils ont été montés de façon aléatoire, après avoir été extraits des carrières, puis taillés. En revanche, si les blocs ont la même orientation magnétique sud-nord, cela prouverait que la solidification s’est faite à leur emplacement actuel, à un âge géologique extrêmement récent. Donc, ces blocs auraient été fabriqués manuellement par l’homme, sur place.</p>
<p>Il était évident que ce type de test apporterait des réponses favorables ou défavorables. Cependant, comme pour toutes les autres analyses, J. Davidovits estimais qu&rsquo;il ne devait pas les faire soi-même. Il attendit donc que des physiciens géologues spécialistes de cette discipline se saisissent d’eux-mêmes de la question et entreprennent une expérimentation. Cela prit du temps, car aucun des «experts» du début ne voulut, ou ne put, entreprendre cette étude. Les conseilleurs ne sont jamais les payeurs. Cela se vérifie ici. Ce fut chose faire en 2012 avec la publication de Túnyi et El-Hemaly dans la revue <em>Europhysics News</em>, sous le titre <em>Paleomagnetic investigation of the Pyramids</em>. Ces deux géophysiciens firent une étude paléomagnétique des pierres des pyramides de Chéops et de Khephren pour déterminer si la théorie du calcaire artificiel était valide ou non.<br />
<img decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-1847" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2019-12-21-à-08.12.39-300x207.jpg" alt="" width="400" height="267" /></p>
<p>Ils avaient lu, 3 ans auparavant, dans cette même revue, un article écrit par Guy Demortier, lui-même membre de la Société européenne de Physique. Son article avait pour titre «Revisiting the Construction of Egyptian Pyramids », <em>Europhysic News</em>, 40/7, 07. Igor Túnyi est un geophysicien et paléomagnétiste au Geophysical Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovaquie (il est décédé récemment à la suite d&rsquo;une longue maladie). Ibrahim A. El-hemaly est un géophysicien du National Research Institute of Astronomy and Geophysics, au Caire. Ils prélevèrent des échantillons sur Chéops et Khephren et d’autres échantillons le furent dans les carrières de Mokattan et d’Helwan, à titre de comparaison. La figure indique la localisation des échantillons. L’article ne contenant pas de photos, J. Davidovits a relié ces sites d’échantillonnage avec des photographies prises sur le site et provenant de sa collection.</p>
<p>&nbsp;</p>
<figure id="attachment_1845" aria-describedby="caption-attachment-1845" style="width: 709px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-full wp-image-1845" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/échantillons-paleo.png" alt="" width="709" height="702" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/échantillons-paleo.png 709w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/échantillons-paleo-150x150.png 150w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/échantillons-paleo-300x297.png 300w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /><figcaption id="caption-attachment-1845" class="wp-caption-text">Localisation des échantillons sur les pyramides<br />et dans la carrière adjacente à Khephren. N = le nord géographique. Les flèches des lieux d’échantillons n° 1, 2 et 5 indiquent<br />les vecteurs de polarisation magnétique sud-nord (paléo-directions). Les échantillons 3, 4 et 7 sont du calcaire géologique naturel. L’échantillon Nr 6 est mal défini. D’après Europhysics News, volume 43, n° 6, 2012.</figcaption></figure>
<p>Nous avons :</p>
<p>Nr 1: coin sud-est de Khephren; il correspond aux blocs énormes individuels de la base.<br />
Nr 2: coin sud-ouest; bloc individuel identique à ceux situés au-dessus des terrasses, à la 6e assise.<br />
Nr 3: une des 5 terrasses taillées à même la couche géologique.<br />
Nr 4: extrait du front de la tranchée de la couche géologique.<br />
Nr 5 : bloc individuel identique aux blocs de Chéops, mais côté est.<br />
Nr 6 : à l’est, côté sud, bloc individuel (pas de photo).<br />
Nr 7 : au sud, côté est, reste du piton géologique de calcaire (pas de photo).</p>
<p>Les échantillons Nr 3, Nr 4 et Nr 7 correspondent à la définition d’un calcaire géologique datant de l’Eocène (30 millions d’années). Les graphiques montrent que les échantillons Nr 1, Nr 2, et Nr 5 indiquent des vecteurs de polarisation magnétique suivant la direction sud-nord. Ces échantillons semblent donc artificiels.</p>
<p>D’après les auteurs, l’étude du paléomagnétisme a permis de valider l’hypothèse du béton de calcaire géopolymère pour les pyramides de Gizeh. Si l’on met de côté les échantillons provenant de la couche géologique calcaire, les blocs individuels 1, 2 et 5 sont des blocs de béton calcaire géopolymère. Le bloc Nr 6 n’est pas clairement défini. Il pourrait être un bloc individuel de calcaire géopolymère qui aurait été bougé. Il montre une orientation inverse de celle de l’échantillon 5, à savoir une rotation selon l’axe nord-sud.</p>
<p>Voir: Igor Túnyi et Ibrahim A. El-hemaly, (2012), Paleomagnetic investigation of the great egyptian pyramids, <em>Europhysics News</em> <strong>43</strong>/6, 28-31.</p>
<p>Dans ses livres « <em>La Nouvelle Histoire des Pyramides</em> » et « <em>Bâtir les pyramides sans pierres ni esclaves</em>« , le professeur Joseph Davidovits a montré clairement l&#8217;emplacement des blocs de calcaire naturel et des terrasses (voir essentiellement le Circuit du Plateau des Pyramides de Gizeh). Par exemple, on sait que, pour la pyramide de Khephren, plus du quart du volume de la pyramide est en pierre naturelle; c&rsquo;est la pierre calcaire du plateau, taillée en terrasse et qui constitue les 5 premières assises de la pyramide. Pour plus de renseignement allez à <a href="//www.geopolymer.org/fr/archeologie/pyramides/les-pyramides-4-videos-telechargement-chapitre-1">Livre Pyramide</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calendrier Conférences Géopolymères 2013</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/news/calendrier-conferences-geopolymeres-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 17:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News et Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[congrès]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[géopolymère]]></category>
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					<description><![CDATA[DEUX CONFÉRENCES OFFICIELLES SUR LES GÉOPOLYMÈRES, CHAQUE ANNÉE Au cour de la Daytona Beach Conference de Janvier 2009, le Professeur Joseph Davidovits (Institut Géopolymère, France) et le Professeur Waltraud Kriven (Université de Illinois, USA) ont décidé d&#8217;organiser deux conférences complémentaires chaque année: &#8211; une située aux USA , en Janvier, à Daytona Beach, Floride, le [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DEUX CONFÉRENCES OFFICIELLES SUR LES GÉOPOLYMÈRES, CHAQUE ANNÉE</strong><br />
Au cour de la Daytona Beach Conference de Janvier 2009, le Professeur Joseph Davidovits (Institut Géopolymère, France) et le Professeur Waltraud Kriven (Université de Illinois, USA) ont décidé d&rsquo;organiser deux conférences complémentaires chaque année:<br />
&#8211; une située aux USA , en Janvier, à Daytona Beach, Floride,  le Geopolymer Symposium dans le cadre de ICACC International Conference on Advanced Ceramics and Composites. Il s&rsquo;agit d&rsquo;une conférence régulière qui s&rsquo;adresse aux scientifiques.<br />
&#8211; la seconde en Europe, en juillet, à  Saint-Quentin, France, le GeopolymerCamp: c&rsquo;est une rencontre, un atelier, un séminaire, mais ce n&rsquo;est pas une conférence traditionnelle.</p>
<h2>08-11 Juillet, Saint-Quentin, France</h2>
<p><strong>5ème Geopolymer Camp 2013</strong>,<br />
Organized by the Geopolymer Institute,<br />
International workshop on geopolymer science, technology and applications, as well as archaeology. Celebrating 34-year anniversary of the Geopolymer Institute.<br />
Go to <a href="//www.geopolymer.org/fr/news/gpcamp/camp">GeopolymerCamp</a></p>
<h2>16-17 Avril, Webinaire Géopolymère 2013 (Internet)</h2>
<p>Rejoignez le Professeur Joseph Davidovits et suivez le Webinaire Géopolymère 2013, un séminaire gratuit sur le Web se déroulant sur 2 jours, 2x 1 heure de conférence. Séminaire en Langue ANGLAISE</p>
<p>Pour les détails et l&rsquo;inscription allez à <a href="//www.geopolymer.org/learning/geopolymer-webinar-2013">Geopolymer Webinar</a></p>
<h2>27 Janvier- 01 Février, Daytona Beach, Florida, USA,</h2>
<p>Organized by the American Ceramic Society,<br />
ICACC&rsquo;13 International Conference on Advanced Ceramics and Composites,<br />
Focused Session 1: Geopolymer and Chemically Bonded Ceramics.<br />
Go to <a href="http://ceramics.org/meetings/37th-international-conference-and-expo-on-advanced-ceramics-and-composites">Daytona Symposia</a></p>
<p><strong>CONFERENCE SUPPLÉMENTAIRE POUR 2013</strong><br />
02-07 Juin, San-Diego, Ca., USA<br />
10th Pacific Rim Conference on Ceramic and Glass Technology<br />
Symposia S11: Geopolymers &#8211; Low Energy, Environmentally Friendly, Inorganic Polymeric Ceramics<br />
Go to <a href="http://ceramics.org/meetings/10th-pacific-rim-conference-on-ceramic-and-glass-technology">PACRIM 10</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calendrier Conférences Géopolymère 2012</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/news/calendrier-conferences-geopolymere-2012/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News et Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[congrès]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[géopolymère]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geopolymer.org/fr/?p=716</guid>

					<description><![CDATA[DEUX CONFÉRENCES OFFICIELLES SUR LES GÉOPOLYMÈRES, CHAQUE ANNÉE Au cour de la Daytona Beach Conference de Janvier 2009, le Professeur Joseph Davidovits (Institut Géopolymère, France) et le Professeur Waltraud Kriven (Université de Illinois, USA) ont décidé d&#8217;organiser deux conférences complémentaires chaque année: &#8211; une située aux USA , en Janvier, à Daytona Beach, Floride, le [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DEUX CONFÉRENCES OFFICIELLES SUR LES GÉOPOLYMÈRES, CHAQUE ANNÉE</strong><br />
Au cour de la Daytona Beach Conference de Janvier 2009, le Professeur Joseph Davidovits (Institut Géopolymère, France) et le Professeur Waltraud Kriven (Université de Illinois, USA) ont décidé d&rsquo;organiser deux conférences complémentaires chaque année:<br />
&#8211; une située aux USA , en Janvier, à Daytona Beach, Floride,  le Geopolymer Symposium dans le cadre de International Conference on Advanced Ceramics and Composites. Il s&rsquo;agit d&rsquo;une conférence régulière qui s&rsquo;adresse aux scientifiques.<br />
&#8211; la seconde en Europe, en juillet, à  Saint-Quentin, France, le GeopolymerCamp: c&rsquo;est une rencontre, un atelier, un séminaire, mais ce n&rsquo;est pas une conférence traditionnelle.</p>
<h2>09-11 Juillet, Saint-Quentin, France</h2>
<p><strong>Geopolymer Camp</strong>,<br />
Organized by the Geopolymer Institute,<br />
International workshop on geopolymer science, technology and applications, as well as archaeology. Celebrating 33-year anniversary of the Geopolymer Institute.</p>
<p>Allez à <a href="//www.geopolymer.org/fr/news/gpcamp/camp">GeopolymerCamp</a></p>
<h2>23–28 Janvier, Daytona Beach, Florida, USA,</h2>
<p>Organized by the American Ceramic Society,<br />
36th International Conference on Advanced Ceramics and Composites,<br />
Focused Session: Geopolymers and inorganics polymers,<br />
Go to <a href="http://ceramics.org/meetings/36th-international-conference-and-expo-on-advanced-ceramics-and-composites">Daytona Symposia</a></p>
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		<title>Pierre de Pyramide artificielle: nouvelle analyse</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/archeologie/pyramides/pierre-de-pyramide-artificielle-nouvelle-analyse-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 11:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pyramides]]></category>
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					<description><![CDATA[Une nouvelle analyse scientifique démontre la nature artificielle des pierres des Pyramides d&#8217;Égypte. L&#8217;article dont le titre est « Were the casing stones of Senefru&#8217;s Bent Pyramid in Dahshour cast or carved? Multinuclear NMR evidence » (Les pierres de revètement de la Pyramide Rhomboidale à Dahshour sont-elles agglomérées ou taillées? Évidence par l&#8217;analyse RMN multinucléaire), a été [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Une nouvelle analyse scientifique démontre la nature artificielle des pierres des Pyramides d&rsquo;Égypte. L&rsquo;article dont le titre est <em>« Were the casing stones of Senefru&rsquo;s Bent Pyramid in Dahshour cast or carved? Multinuclear NMR evidence » </em> (Les pierres de revètement de la Pyramide Rhomboidale à Dahshour sont-elles agglomérées ou taillées? Évidence par l&rsquo;analyse RMN multinucléaire), a été publié récemment dans <em>Materials Letters</em> 65 (2011) 350–352, par une équipe internationale composée de: Kenneth J.D. MacKenzie (MacDiarmid Institute for Advanced Materials and Nanotechnology, Victoria University of Wellington, New Zealand), Mark E. Smith, Alan Wong, John V. Hanna (Department of Physics, University of Warwick, Coventry, CV4 7Al, UK), Bernard Barry (Institute of Geological and Nuclear Sciences, Lower Hutt, New Zealand) et Michel W. Barsoum (Department of Materials Science and Engineering, Drexel University, Philadelphia, PA 19104, USA).</p>
<p>Voici la traduction du résumé: « On a comparé les spectres de résonnance RMN 29Si, 27Al et 43Ca d&rsquo;une pierre de revètement extérieur de la Pyramide Rhomboidale à Dahshour, Égypte, avec deux carrières de pierre calcaire de la région. Les résultats de la RMN suggèrent que les pierres des revètements sont constituées par des grains de calcaire provenant des carrières de Tura, cimentés par un gel amorphe de silicate de calcium artificiellement fabriqué par l&rsquo;homme, peut-être par addition de silice, comme la terre de diatomée originaire du Fayoum. »</p>
<p class="infobox info ">Dernière nouvelle sur le documentaire NOVA mini-pyramide « This Old Pyramid ». Pour en savoir plus sur cette fraude, allez à <a href="http://www.davidovits.info">Le fiasco de la mini-pyramide de NOVA</a></p>
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		<title>Pierre de Pyramide artificielle: nouvelle analyse</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/news/pierre-de-pyramide-artificielle-nouvelle-analyse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 11:53:39 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[antiquité]]></category>
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					<description><![CDATA[Une nouvelle analyse scientifique démontre la nature artificielle des pierres des Pyramides d&#8217;Égypte. L&#8217;article dont le titre est « Were the casing stones of Senefru&#8217;s Bent Pyramid in Dahshour cast or carved? Multinuclear NMR evidence » (Les pierres de revètement de la Pyramide Rhomboidale à Dahshour sont-elles agglomérées ou taillées? Évidence par l&#8217;analyse RMN multinucléaire), a été [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Une nouvelle analyse scientifique démontre la nature artificielle des pierres des Pyramides d&rsquo;Égypte. L&rsquo;article dont le titre est <em>« Were the casing stones of Senefru&rsquo;s Bent Pyramid in Dahshour cast or carved? Multinuclear NMR evidence » </em> (Les pierres de revètement de la Pyramide Rhomboidale à Dahshour sont-elles agglomérées ou taillées? Évidence par l&rsquo;analyse RMN multinucléaire), a été publié récemment dans <em>Materials Letters</em> 65 (2011) 350–352, par une équipe internationale  composée de: Kenneth J.D. MacKenzie (MacDiarmid Institute for Advanced Materials and Nanotechnology, Victoria University of Wellington, New Zealand), Mark E. Smith, Alan Wong, John V. Hanna (Department of Physics, University of Warwick, Coventry, CV4 7Al, UK), Bernard Barry (Institute of Geological and Nuclear Sciences, Lower Hutt, New Zealand) et Michel W. Barsoum (Department of Materials Science and Engineering, Drexel University, Philadelphia, PA 19104, USA).</p>
<p>Voici la traduction du résumé: « On a comparé les spectres de résonnance RMN 29Si, 27Al et 43Ca d&rsquo;une pierre de revètement extérieur de la Pyramide Rhomboidale à Dahshour, Égypte, avec deux carrières de pierre calcaire de la région. Les résultats de la RMN suggèrent que les pierres des revètements sont constituées par des grains de calcaire provenant des carrières de Tura, cimentés par un gel amorphe de silicate de calcium artificiellement fabriqué par l&rsquo;homme, peut-être par addition de silice, comme la terre de diatomée originaire du Fayoum. » </p>
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		<title>Qui fait de la recherche en géopolymère?</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/faq/qui-fait-de-la-recherche-en-geopolymere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 14:20:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[céramique]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
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					<description><![CDATA[Le nombre des laboratoires et instituions effectuant de la recherche fondamentale ou appliquée sur les géopolymères augment continuellement. Allez à Recherche en géopolymère pour en découvrir quelques uns.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le nombre des laboratoires et instituions effectuant de la recherche fondamentale ou appliquée sur les géopolymères augment continuellement. Allez à <a href="//www.geopolymer.org/about/scientific-institutes-and-fellows">Recherche en géopolymère</a> pour en découvrir quelques uns.</p>
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		<item>
		<title>GeopolymerCamp 2011: 4-6 Juillet</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/news/gpcamp/geopolymercamp-2011-4-6-juillet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 09:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geopolymer Camp]]></category>
		<category><![CDATA[congrès]]></category>
		<category><![CDATA[developpement]]></category>
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					<description><![CDATA[Marquez vos calendriers, pointez vos agendas pour être à Saint-Quentin, France, le mardi 5 &#8211; mercredi 6 juillet 2011 pour le troisième GeopolymerCamp; lundi 4 juillet après-midi, Inscription. Pourquoi ? Pour rassembler les fans des géopolymères, apprendre des uns des autres, élaborer le futur des applications et la chimie des géopolymères, et passer du bon [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Marquez vos calendriers, pointez vos agendas pour être à Saint-Quentin, France, le <strong>mardi 5 &#8211; mercredi 6 juillet 2011</strong> pour le troisième GeopolymerCamp; <strong>lundi 4 juillet après-midi,  Inscription</strong>.</p>
<h2>Pourquoi ?</h2>
<p>Pour rassembler les fans des géopolymères, apprendre des uns des autres, élaborer le futur des applications et la chimie des géopolymères, et passer du bon temps. Vous passerez 2 journées à apprendre, présenter, partager, discuter, à un coût super-économique de 50 euros. Nous avons en effet décidé de stopper la spirale infernale de hausse des coûts qui sabotent les efforts de la communauté scientifique. Les conférences qui demandent des droits d&rsquo;inscription de 800-1000 dollars (600-700 euros) sont une aberration. Mais, apparemment c&rsquo;est ce que certains scientifiques sont prêts à payer parce que leur administration demande à ce que leur participation suive le fameux adage: <em><strong>publier ou périr</strong></em>. Nous voulons changer cet adage en: <em><strong>apprendre ou périr</strong></em>.  Il est en effet si facile de faire publier ses travaux, il y a tant de publications que cela ne vaut plus la peine de dépenser ces sommes énormes simplement pour voir sa modeste participation gravée dans un CD-Rom (un Proceedings) même pas sur papier.</p>
<p>Commençons une nouvelle ère et retournons à ce qui se passait il y a 50 ans, lorsque la participation aux conférences et autres ateliers était financièrement abordable. VENEZ AU GEOPOLYMER CAMP.</p>
<p>A bientôt au GP Camp.</p>
<p>Prof. Dr. Joseph Davidovits</p>
<p><strong>pour les détails allez à:</strong> <a href="//www.geopolymer.org/fr/news/gpcamp/camp">GeopolymerCamp</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calendrier Conférences Géopolymère 2011</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/news/calendrier-conferences-geopolymere-2011/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News et Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[congrès]]></category>
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		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
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					<description><![CDATA[DEUX CONFÉRENCES OFFICIELLES SUR LES GÉOPOLYMÈRES, CHAQUE ANNÉE Au cour de la Daytona Beach Conference de Janvier 2009, le Professeur Joseph Davidovits (Institut Géopolymère, France) et le Professeur Waltraud Kriven (Université de Illinois, USA) ont décidé d&#8217;organiser deux conférences complémentaires chaque année: &#8211; une située aux USA , en Janvier, à Daytona Beach, Floride, le [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DEUX CONFÉRENCES OFFICIELLES SUR LES GÉOPOLYMÈRES, CHAQUE ANNÉE</strong><br />
Au cour de la Daytona Beach Conference de Janvier 2009, le Professeur Joseph Davidovits (Institut Géopolymère, France) et le Professeur Waltraud Kriven (Université de Illinois, USA) ont décidé d&rsquo;organiser deux conférences complémentaires chaque année:<br />
&#8211; une située aux USA , en Janvier, à Daytona Beach, Floride,  le Geopolymer Symposium dans le cadre de International Conference on Advanced Ceramics and Composites. Il s&rsquo;agit d&rsquo;une conférence régulière qui s&rsquo;adresse aux scientifiques.<br />
&#8211; la seconde en Europe, en juillet, à  Saint-Quentin, France, le GeopolymerCamp: c&rsquo;est une rencontre, un atelier, un séminaire, mais ce n&rsquo;est pas une conférence traditionnelle.</p>
<p>Pour 2011 nous avons une troisième conférence destinée plus particulièrement à ceux habitant la Région du Pacifique, dans le cadre de PACRIM 9, tenue en Australie, les 10-14 Juillet</p>
<p>Allez à: <a href="http://www.materialsaustralia.com.au/scripts/cgiip.exe/WService=MA/ccms.r?pageid=20180#twentyfour"><strong>PACRIM 9</strong></a>. </p>
<h2>4-6 Juillet, Saint-Quentin, France</h2>
<p><strong>Geopolymer Camp</strong>,<br />
Organized by the Geopolymer Institute,<br />
International workshop on geopolymer science, technology and applications, as well as archaeology. Celebrating 32-year anniversary of the Geopolymer Institute.</p>
<p>Allez à <a href="//www.geopolymer.org/camp">GeopolymerCamp</a></p>
<h2>23–28 Janvier, Daytona Beach, Florida, USA,</h2>
<p>Organized by the American Ceramic Society,<br />
35th International Conference on Advanced Ceramics and Composites,<br />
Focused Session: Geopolymers and inorganics polymers,<br />
Go to <a href="http://ceramics.org/icacc-11/">Daytona Symposia</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Développement mondial de la recherche géopolymère</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/science/developpement-mondial-de-la-recherche-geopolymere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 10:26:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
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					<description><![CDATA[Pendant 25 années, la science des géopolymères n&#8217;était étudiée que dans un nombre restreint de laboratoires. Ce n&#8217;est que durant ces 10 dernières années que la rechreche mondiale sur les géopolymères s&#8217;est développée d&#8217;une façon significative. Cette nouvelle situation fut présentée par Prof. J. Davidovits dans sa conférence plénière au Geopolymer Camp 2010: State of [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pendant 25 années, la science des géopolymères n&rsquo;était étudiée que dans un nombre restreint de laboratoires. Ce n&rsquo;est que durant ces 10 dernières années que la rechreche mondiale sur les géopolymères s&rsquo;est développée d&rsquo;une façon significative. Cette nouvelle situation fut présentée par Prof. J. Davidovits dans sa conférence plénière au Geopolymer Camp 2010: <a href="//www.geopolymer.org/camp/"><em>State of the Geopolymer 2010</em></a>. La carte ci-dessous montre l&rsquo;évolution du nombre de laboratoires impliqués de 1999 à 2010.<br /> <img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-737" title="1999-2010b" alt="" src="//www.geopolymer.org/wp-content/uploads/1999-2010b.png" width="470" height="350" /></p>
<p>Le nombre des publications scientifiques traitant de la science des géopolymères et ses technologies suit également une croissance exponentielle. Le graphique ci-dessous montre l&rsquo;évolution du nombre des publications traitant des géopolymères, depuis 1991 (date de la publication de l&rsquo;article de référence de J. Davidovits dans <em>J. Thermal Analysis</em>), jusqu&rsquo;au 31 dec. 2013, selon les références fournies par <em>Science Direct + SpringerLink + Wiley + DOAJ + ACS</em>, avec le mot clé « geopolymer ».Ces outils statistiques ne prenant pas en compte les publications dans les actes de congrès. La croissance exponentielle se confirme aussi pour 2014.</p>
<p><img decoding="async" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Publications91-2013.png" alt="Publications91-2013" width="470" height="322" class="aligncenter size-full wp-image-1039" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Publications91-2013.png 470w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Publications91-2013-300x206.png 300w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Publications91-2013-250x170.png 250w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/Publications91-2013-20x14.png 20w" sizes="(max-width: 470px) 100vw, 470px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Falsification d&#8217;une Stèle Égyptienne</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/news/falsification-dune-stele-egyptienne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News et Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[antiquité]]></category>
		<category><![CDATA[égypte]]></category>
		<category><![CDATA[hiéroglyphe]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
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					<description><![CDATA[Le Professeur Joseph Davidovits a découvert une falsification de certains signes hiéroglyphes sur une stèle égyptienne extrêmement connue, la Stèle de Merneptah, dite d&#8217;Israël, agée de 3220 ans. Allez sur son site internet privée à Falsification de la Stele de Merneptah]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Professeur Joseph Davidovits a découvert une falsification de certains signes hiéroglyphes sur une stèle égyptienne extrêmement connue, la Stèle de Merneptah, dite d&rsquo;Israël, agée de 3220 ans.</p>
<p>Allez sur son site internet privée à<br />
<a href="http://www.davidovits.info/398/falsification-de-la-stele-de-merneptah-dite-disrael">Falsification de la Stele de Merneptah</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video Géopolymère d&#8217;American Ceramic Society</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/news/video-geopolymere-damerican-ceramic-society/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 10:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News et Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
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		<category><![CDATA[résistant]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;American Ceramic Society a mis en ligne une video du Prof. Trudy Kriven qui présidait la session Géopolymère à la 34th Daytona 2010 Conference, Florida, Jan. 25-26, 2010. Allez à Video Kriven (video de 15 minutes).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;American Ceramic Society a mis en ligne une video du Prof. Trudy Kriven qui présidait la session Géopolymère à la 34th Daytona 2010 Conference, Florida, Jan. 25-26, 2010.</p>
<p>Allez à  <a href="http://ceramics.org/ceramictechtoday/materials-innovations/geopolymer-a-cheaper-greener-alternative-for-cement/">Video Kriven</a> (video de 15 minutes).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Publications scientifiques en croissance exponentielle</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/news/publications-scientifiques-en-croissance-exponentielle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 16:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News et Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[congrès]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
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					<description><![CDATA[Le nombre des publications scientifiques traitant de la science des géopolymères et ses techologies suit une croissance exponentielle.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le nombre des publications scientifiques traitant de la science des géopolymères et ses technologies suit une croissance exponentielle, due en partie par l&rsquo;arrivée des scientifiques chinois (depuis 2008). Le graphique ci-dessous montre l&rsquo;évolution du nombre des publications traitant des géopolymères, depuis 1991 (date de la publication de l&rsquo;article de référence de J. Davidovits dans <em>J. Thermal Analysis</em>), jusqu&rsquo;au 30 dec. 2009, selon les références fournies par <em>Science Direct + SpringerLink</em>.Ces outils statistiques ne prenant pas en compte les publications dans les actes de congrès, nous avons  ajouté un graphique montrant le nombre des publications afférantes aux Conférences Géopolymère: GP&rsquo;1999, GP&rsquo;2002, GP&rsquo;2005.</p>
<p><a href="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/papers-1991-2009.png"><img decoding="async" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/papers-1991-2009.png" alt="" title="Articles sur les géopolymères 1991-2009" width="470" height="383" class="aligncenter size-full wp-image-357" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/papers-1991-2009.png 470w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/papers-1991-2009-300x244.png 300w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/papers-1991-2009-20x16.png 20w" sizes="(max-width: 470px) 100vw, 470px" /></a></p>
<p>Télécharger le graphique: <a href='https://www.geopolymer.org/fr/dl/?get=papers-1991-2009.pdf'><strong>papers-1991-2009</strong></a></p>
<p>JD</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formation Vidéo: Géopolymère pour les débutants</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/formation/formation-video-geopolymere-pour-les-debutants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 17:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formation / livre]]></category>
		<category><![CDATA[antiquité]]></category>
		<category><![CDATA[béton]]></category>
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		<category><![CDATA[video]]></category>
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					<description><![CDATA[Professeur Joseph DAVIDOVITS présente son premier cours pour débutant en chimie des géopolymères et ses applications. ISBN: 9782951482036 Achetez votre exemplaire du livre à La Boutique Géopolymère Avec votre commande, vous recevrez deux objets: la nouvelle édition du livre Geopolymer Chemistry and Applications et une clé mémoire USB avec 5,5 heures de didacticiels en vidéo (la série Geopolymer [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Professeur Joseph DAVIDOVITS présente son premier cours pour débutant en chimie des géopolymères et ses applications.</h2>
<p style="text-align: center;"><img decoding="async" class="aligncenter  wp-image-989" alt="geopolymer-book-bundle-usb" src="//www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/geopolymer-book-bundle-usb-225x300.jpg" width="180" height="240" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/geopolymer-book-bundle-usb-225x300.jpg 225w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/geopolymer-book-bundle-usb-15x20.jpg 15w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/geopolymer-book-bundle-usb.jpg 634w" sizes="(max-width: 180px) 100vw, 180px" /> <br /><strong>ISBN:</strong> 9782951482036</p>
<p class="infobox link">Achetez votre exemplaire du livre à <a href="/shop/">La Boutique Géopolymère</a></p>
<p>Avec votre commande, <strong>vous recevrez deux objets:</strong> la nouvelle édition du livre <em><a href="//www.geopolymer.org/fr/formation/livre-geoplymer-chemistry-and-applications">Geopolymer Chemistry and Applications</a></em> et une clé mémoire USB avec 5,5 heures de didacticiels en vidéo (<em>la série Geopolymer for Newcomers</em>) et jusqu&rsquo;à 10 heures de vidéos en bonus pour un total de <strong>15 heures de vidéos</strong>.<br /> <strong style="color: #f00;">ATTENTION:</strong> le livre et le cours sont intégralement en anglais.</p>
<p>Regardez cette petite présentation en anglais, elle inclut de petits extraits et une vue du laboratoire de l&rsquo;Institut Géopolymère.</p>
<div style="text-align: center;"><div style="width: 640px;" class="wp-video"><video class="wp-video-shortcode" id="video-165-3" width="640" height="360" poster="/wp-content/uploads/GPNewcomers-presentation.jpg" preload="none" controls="controls"><source type="video/mp4" src="//www.geopolymer.org/dl/?get=GPNewcomers-presentation.mp4&#038;_=3" /><a href="//www.geopolymer.org/dl/?get=GPNewcomers-presentation.mp4">//www.geopolymer.org/dl/?get=GPNewcomers-presentation.mp4</a></video></div></div>
<h2>Quel est le contenu de ce cours en vidéo ?</h2>
<p>Tout d&rsquo;abord, ce cours est intégralement en langue anglaise. Ce cours en vidéo est divisé en 9 chapitres. Son objectif est de vous donner une introduction, une vue générale de la science des géopolymères. Il concerne les professeurs d&rsquo;universités, doctorants, étudiants en maitrise, les chercheurs de l&rsquo;industrie en auto-formation. Bien que chaque concept soit bien développé dans le livre <em><a href="//www.geopolymer.org/fr/formation/livre-geoplymer-chemistry-and-applications">Geopolymer Chemistry and Applications</a></em>, vous pouvez avoir besoin de rechercher une connaissance scientifique complémentaire dans les livres de référence et les manuels en science des matériaux, chimie et physique. Cette formation est, par conséquent, un bon complément pour votre compréhension de tous ces concepts, et pour l&rsquo;enseignant, c&rsquo;est une aide utile à l&rsquo;apprentissage de la chimie des géopolymères.<br /> En bonus, vous trouverez « Building the pyramids of Egypt », la conférence de 1h30 de Joseph DAVIDOVITS sur sa célèbre théorie sur la méthode construction des pyramides d&rsquo;Égypte en calcaire réaggloméré.</p>
<h2>Que sont ces fichiers ?</h2>
<p>Vous avez besoin d&rsquo;un ordinateur capable de lire les vidéos au MPEG4 H.264 AVC. Ces vidéos sont lisibles sur tout ordinateur récent, tablette, téléphone mobile, ou certaines télévisions capables de lire ces fichiers sans difficulté. Vous pouvez par exemple utiliser des lecteurs gratuits comme Apple QuickTime, VLC ou MPlayer ou d&rsquo;autres lecteurs vidéo. Ce sont des vidéos de haute définition, donc votre ordinateur doit être suffisamment puissant pour les ouvrir. <a href="//www.geopolymer.org/shop/dl/?get=sample-geopolymer-video-tutorial.mp4">Téléchargez ce petit extrait</a> pour vérifier la compatibilité de votre ordinateur; il est à la taille et au format exact de ce que vous recevrez. Merci de faire ce test avant de commander.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="//www.geopolymer.org/shop/dl/?get=sample-geopolymer-video-tutorial.mp4">sample-geopolymer-video-tutorial.mp4</a> – 7.95 Mo – 47s – 1024x640p – MPEG4 H.264 AVC</p>
<h2>Contenu de ces formations</h2>
<p><strong>Topic #1: from invention to industrialization; 1972-2008: 36 years of research, development and applications</strong><br /> The course shows how the development of the geopolymer science concept was governed by the need to solve global technological problems in the industrial fields of extractive minerals, ceramics, cements, building materials, decorative stones and restoration works, fire and heat resistant composites, high-tech composites for aerospace, aircraft, naval and automobile, radioactive and toxic waste containment, thermal insulation.<br /> It further provides a clear distinction between geopolymer and alkali-activated materials and highlights some historical milestones.<br /> Upon completion of this course, you will be able to make a clear cut between geopolymer technologies and low-tech/alkali-activated systems.</p>
<p><strong>Topic #2: The mineral geopolymer concept</strong><br /> The course discusses the differences between the ionic and covalent bonding concepts. It introduces the molecular representation for geopolymeric structures based on the most recent results of physicochemical science.<br /> Upon completion of this course, you will be able to describe the fundamental principles and concepts of geopolymer science and technology.</p>
<p><strong>Topic #3: Macromolecular structure of natural silicates and aluminosilicates</strong><br /> This course describes the numerous natural minerals and pinpoints their similarities to geopolymeric molecules (monomers, dimers, trimers, etc..) and macromolecules (polymers). It involves:<br /> &#8211; Ortho-silicates, ring silicates,<br /> &#8211; Linear poly-silicates: pyroxene, amphibole<br /> &#8211; Sheet poly-silicates: kaolinite, pyrophillite, muscovite<br /> &#8211; Framework poly-silicates: quartz, feldspars, feldspathoids, zeolites<br /> Upon completion of this course, you will be able to explain the properties of the minerals used as raw-materials in geopolymer manufacturing.</p>
<p><strong>Topic #4: Scientific tools, X-rays, FTIR, NMR</strong><br /> This course selects which analytical method is the most appropriate for the study of geopolymers, namely Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy.</p>
<p><strong>Topic #5: Macromolecular structure of Soluble Silicate, Poly(siloxonate) with Si:Al=1:0</strong><br /> This course revisits an old industry namely that of waterglass, a basic geopolymeric chemical ingredient. It involves:<br /> &#8211; History of soluble silicates (waterglass), manufacture,<br /> &#8211; Macromolecular structure of (Na,K)–silicate glasses,<br /> &#8211; Hydrolysis, depolymerization of solid silicates<br /> &#8211; Structure of poly(siloxonate) solutions (waterglass)<br /> &#8211; NMR spectroscopy, macromolecular structure, identiﬁcation of soluble species<br /> &#8211; Density, Viscosity, pH, alkali silicate powders<br /> Upon completion of this course, you will be able to understand the differences between Na-silicates and K-silicates and how to apply this new knowledge in the design of high-quality geopolymeric products.</p>
<p><strong>Topic #6: Macromolecular chemistry of Metakaolin MK-750 and related geopolymers with Si:Al=1-3 </strong><br /> This course follows the various structural changes of the mineral kaolinite into metakaolin and their implications in the geopolymerization mechanisms. It describes:<br /> &#8211; Dehydroxylation mechanism of kaolinite<br /> &#8211; Chemical mechanism, ortho-sialate molecules<br /> &#8211; Kinetic, Chemical attack, Exothermic reaction<br /> &#8211; Formation of Na-based geopolymeric frameworks: nepheline, albite, phillipsite<br /> &#8211; Formation of K-based geopolymeric frameworks: kalsilite, leucite<br /> Upon completion of this course you will be able to :<br /> &#8211; Outline the identification and the study of metakaolin raw materials for geopolymeric precursors with selected instrumental methods.<br /> &#8211; Identify the reaction mechanism from monomers, oligomers to polymers, kinetics and geopolymerization parameters.</p>
<p><strong>Topic #7: Low-energy, Low-CO<sub>2</sub> geopolymer cements</strong><br /> This course provides a thorough presentation and discussion on the basic knowledge about geopolymer cements and related building products based on the by-products of industrial and mining activities or Coal-Power-Plants: fly ashes. It comprises:<br /> &#8211; MK-750 / slag-based geopolymer cement<br /> &#8211; Rock-based geopolymer cement<br /> &#8211; Fly ash-based geopolymer cement<br /> &#8211; Greenhouse CO<sub>2</sub> mitigation with geopolymer cement: Examples of low CO<sub>2</sub> mitigation with geopolymer cements<br /> Upon completion of this course, you will be able to describe the fundamental principles and concepts allowing the use of geological outcrops as well as mineral by-products and tailings, fly ashes, in low-energy and low-CO<sub>2</sub> geopolymer cements manufacture.</p>
<p><strong>Topic #8: Low-energy, Low-CO<sub>2</sub> geopolymer ceramics</strong><br /> This course offers a comprehensive review of the impact of Geopolymer technology on the manufacture of Low-energy ceramics and bricks. It involves:<br /> &#8211; Geopolymerization mechanism of kaolinite under co-valent bonding concept<br /> &#8211; Geopolymeric setting at temperature below 65°C, 80°C and 450°C<br /> &#8211; Resistance to water; physical properties<br /> &#8211; Application to archaeological ceramics: 25.000 year-old geopolymer ceramic: Venus of Dolni Vestonice<br /> Upon completion of the course, you will be able to apply the geopolymeric ceramic concept to implement modern Low-energy ceramic processing for the production of regular ceramic tiles (glazed) or fired bricks.</p>
<p><strong>Topic #9: User-Friendly Systems</strong><br /> Although geopolymerization does not rely on toxic organic solvents but only on water, it needs chemical ingredients that may be dangerous. Some of them may be classified as user-hostile systems and therefore require some safety procedures.<br /> Upon completion of the course, you will be able to understand the absolute necessity of implementing user-friendly geopolymeric systems.</p>
<h2>Bonus</h2>
<p><strong>Geopolymer Webinar</strong><br />Un enregistrement de 5 heures de presentation de Joseph Davidovits en Octobre 2013 sur les géopolymères en général, se concentrant sur les applications industrielles et la science. C&rsquo;est une bonne introduction à la manière d&rsquo;aborder ce sujet de la bonne façon.</p>
<p><strong>GeopolymerCamp Keynotes</strong><br />Joseph Davidovits présente chaque année durant cette conférence un état de la R&amp;D et de l&rsquo;industrialisation des géopolymères en général.</p>
<p><strong>Building the pyramids of Egypt</strong><br />Joseph DAVIDOVITS présente sa célèbre théorie sur la manières dont les Égyptiens ont construit les pyramides avec un calcaire ré-aggloméré.</p>
<p><strong>LTGS brick conference</strong><br />Joseph DAVIDOVITS présente la fabrication de briques avec peu d&rsquo;énergie au Ceramics and Brotherhood Symposium, Verona, Italie, en Juillet 2008.</p>
<p><strong>Davya 60 cement tutorial and Datobe ceramic tutorial</strong><br />Deux petits didacticiels sur la manière de manipuler un ciment et une céramique géopolymère, avec les trucs et astuces comme un technicien du laboratoire de l&rsquo;Institut Géopolymère sait le faire.</p>
<p class="infobox link">Achetez votre exemplaire du livre à <a href="/shop/">La Boutique Géopolymère</a></p>
<hr />
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><em>INCLUS AVEC VOTRE COMMANDE:</em></span> Rapport du Congrès Mondial Géopolymère 2005<br />(Geopolymer, green chemistry and sustainable development solutions)</h3>
<p>La clé mémoire USB contient les actes du Congrès Mondial Géopolymère 2005 qui s&rsquo;est tenu en France et en Australie sur la science des géopolymères, sa technologie et ses applications. Plus de 180 participants du monde entier ont assisté au congrès, 85 institutions de recherches et sociétés internationales ont présenté 75 conférences. Elles couvrent une large gamme de sujets de la chimie des géopolymères, matière première et déchet industriel, ciment géopolymère, béton géopolymère (incluant les géopolymères à cendres volantes), applications dans les matériaux de construction, applications dans les matériaux high-tech, matrice pour composites resistants au feu et à la chaleur, et applications en archéologie.</p>
<p>Ce livre des proceedings est épuisé. La clé mémoire USB contient toutes les contributions reçues (résumés étendus inclus, et quelques photos de l&rsquo;événement). Tous les articles de la clé mémoire USB sont les exactes copies de leurs versions imprimées, ainsi vous pouvez les utiliser comme référence. Il est aussi compatible avec les systèmes PC, Mac et Unix, tous les fichiers sont au format standard PDF. Vous pouvez imprimer, copier ces articles, et utiliser le moteur de recherche pour trouver un mot particulier.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>POSSÉDEZ 3 RAPPORTS EN UNE SEULE COMMANDE</strong> </span><br />Une collection unique d&rsquo;articles scientifiques <br />133 articles &#8211; 1190 pages <br />ISBN: 9782951482005</p>
<p>Comme <strong>BONUS GRATUIT</strong>, la clé mémoire USB inclut les actes des congrès <strong>Geopolymer &rsquo;88</strong> et <strong>Geopolymer &rsquo;99</strong>. Nous avons fait cela, car ces rapports sont en rupture de stock. Ils sont les exactes copies de leurs versions imprimées, ainsi vous pouvez les utiliser comme une référence et rechercher le bon article à la bonne page.</p>
<p>Pour en savoir plus sur le contenu, <a href="//www.geopolymer.org/fr/formation/livre-geopolymere-chimie-verte-et-solutions-pour-le-developpement-durable">lisez la Table des Matières</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sujets pour l&#8217;innovation et nouvelles recherches</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/news/sujets-pour-innovation-et-nouvelles-recherches/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 19:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News et Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geopolymer.org/fr/?p=111</guid>

					<description><![CDATA[14 sujets pour les futures innovations et projets de recherches sont listés dans la Catégorie Science, à Innovations et nouvelles recherches. Il y a une grande demande pour l&#8217;innovation et donc pour que de nouvelles recherches soient engagées. Nous avons établie une liste de sujets qui méritent de futurs développements en chimie, physique-chimie, science des [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>14 sujets pour les futures innovations et projets de recherches sont listés dans la Catégorie Science, à <a href="/fr/science/innovations-et-nouvelles-recherches">Innovations et nouvelles recherches.</a></p>
<p>Il y a une grande demande pour l&rsquo;innovation et donc pour que de nouvelles recherches soient engagées. Nous avons établie une liste de sujets qui méritent de futurs développements en chimie, physique-chimie, science des matériaux et autres. Ces besoins sont expliqués dans le livre de Davidovits <a href="/fr/formation/livre-geoplymer-chemistry-and-applications">Geopolymer Chemistry &#038; Applications</a>, le plus souvent à la fin du chapitre relatif à ce sujet et sont donnés dans la liste ci-dessous.</p>
<p>Nous espérons que cette initiative minimisera le nombre d&rsquo;articles scientifiques et de conférences qui sont simplement une <em>réinvention de la roue</em>, c&rsquo;est-à-dire en répétant les études et recherches déjà réalisées par d&rsquo;autres, parfois plusieurs dizaines d&rsquo;années auparavant, comme expliqués dans le livre de référence <em>Geopolymer Chemistry &#038; Applications</em>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Livre: Geopolymer Chemistry and Applications, 5e éd.</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/formation/livre-geoplymer-chemistry-and-applications/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Éditeur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 20:57:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formation / livre]]></category>
		<category><![CDATA[antiquité]]></category>
		<category><![CDATA[béton]]></category>
		<category><![CDATA[brique]]></category>
		<category><![CDATA[céramique]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[ciment]]></category>
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		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[silicate]]></category>
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					<description><![CDATA[Par Joseph DAVIDOVITS Une Approche Pratique et Scientifique au Développement Durable uniquement en langue anglaise 5e édition ISBN: 9782954453118 Achetez votre exemplaire du livre à La Boutique Géopolymère Que faire face aux inquiétudes importantes de notre Économie mondiale sur l’énergie, le réchauffement de la planète, le développement durable, une inocuité des procédés et la chimie [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Par Joseph DAVIDOVITS</h2>
<h3 style="text-align: center;">Une Approche Pratique et Scientifique au Développement Durable<br />
<em>uniquement en langue anglaise</em><br />
<span style="color: #ff0000;">5e édition</span></h3>
<p style="text-align: center;"><strong style="line-height: 1.5em;"><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-1866 size-medium" src="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/geopolymer-book-1-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" srcset="https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/geopolymer-book-1-225x300.jpg 225w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/geopolymer-book-1-768x1024.jpg 768w, https://www.geopolymer.org/fr/wp-content/uploads/geopolymer-book-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" />ISBN:</strong><span style="line-height: 1.5em;"> 9782954453118<br />
</span></p>
<p class="infobox link">Achetez votre exemplaire du livre à <a href="//www.geopolymer.org/shop/">La Boutique Géopolymère</a></p>
<p>Que faire face aux inquiétudes importantes de notre Économie mondiale sur l’énergie, le réchauffement de la planète, le développement durable, une inocuité des procédés et la chimie verte ? Voici une contribution importante à la maîtrise de ces phénomènes aujourd&rsquo;hui. Écrit par Joseph Davidovits, l’inventeur et le fondateur de la science des géopolymères, <em>Geopolymer Chemistry and Applications</em> est une présentation de cette thématique aux novices, étudiants, ingénieurs et professionnels. Vous trouverez de la science, de la chimie, des formules et des informations très pratiques (incluant des extraits de brevets) couvrant:</p>
<ul>
<li>The mineral polymer concept: silicones and geopolymers</li>
<li>Macromolecular structure of natural silicates and aluminosilicates</li>
<li>Scientiﬁc Tools, X-rays, FTIR, NMR</li>
<li>The synthesis of mineral geopolymers
<ul>
<li>Poly(siloxonate) and polysilicate, soluble silicate, Si:Al=1:0</li>
<li>Chemistry of (Na,K)–oligo-sialates: hydrous alumino-silicate gels and zeolites</li>
<li>Kaolinite / Hydrosodalite-based geopolymer, poly(sialate) Si:Al=1:1</li>
<li>Metakaolin MK-750-based geopolymer, poly(sialate- siloxo) Si:Al=2:1</li>
<li>Calcium-based geopolymer, (Ca, K, Na)-sialate, Si:Al=1, 2, 3</li>
<li>Rock-based geopolymer, poly(sialate-multisiloxo) 1&gt;5</li>
<li>Ferro-sialate geopolymers</li>
<li>Silica-based geopolymer, sialate link and siloxo link in poly(siloxonate) Si:Al&gt;5</li>
<li>Fly ash-based geopolymer</li>
<li>Phosphate-based geopolymer</li>
<li>Organic-mineral geopolymer</li>
</ul>
</li>
<li>Properties: physical, chemical and long-term durability</li>
<li>Applications:
<ul>
<li>Quality controls</li>
<li>Development of user-friendly systems</li>
<li>How to quantify and develop geopolymer formulas</li>
<li>Castable geopolymer, industrial and decorative applications</li>
<li>Geopolymer – ﬁber composites</li>
<li>Foamed geopolymer</li>
<li>Geopolymers in ceramic processing</li>
<li>Manufacture of geopolymer cement</li>
<li>Geopolymer concrete</li>
<li>Geopolymers in toxic and radioactive waste management</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>C&rsquo;est un vrai manuel, un livre de référence au lieu d&rsquo;être une collection d&rsquo;articles scientifiques.</strong> Chaque chapitre est suivi par une bibliographie pertinente de la littérature scientifique en incluant brevets, tableaux, figures, références, représentant les dernières contributions les plus à jour de la communauté scientifique. Les applications industrielles des géopolymères avec les les réalisations des ingénieurs et mise en forme des procédés sont aussi développés dans ce livre.</p>
<p>La découverte d’une nouvelle classe de matériau inorganique, les résines géopoymères, les liants, ciments et bétons, a produit un large intérêt scientifique et un développement kaléidoscopique d’applications. Des premiers efforts de recherche industriels en 1972 au laboratoire de recherche privé Cordi-Géopolymère, à Saint-Quentin en France, jusqu’à la fin 2007, des centaines d’articles et de brevets ont été publiées à propos de la science et la technologie des géopolymères.</p>
<p>Bien que les articles des actes de congrès et de conférences couvrent des aspects différents de la science et de l’application des géopolymères, un chercheur ou un ingénieur doit toujours chercher à grand peine des renseignements spécifiques sur les géopolymères et leurs utilisations. C’est ce vide que nous espérons remplir avec ce livre.</p>
<p>Il y a deux principaux objectifs dans le plan de ce livre : c’est une introduction sur le sujet des géopolymères pour le nouveau venu et pour les étudiants, et une référence pour des renseignements approfondis. Les détails de base sur la structure, les propriétés, la caractérisation, la synthèse, les applications de chimie sont inclus.</p>
<p>On y trouvera beaucoup d’exemples dans la science du géopolymère quand un brevet est la principale référence ou la seule source de renseignements techniques essentiels. Les extraits des plus importants brevets sont inclus dans quelques chapitres.</p>
<p>Les applications industrielles des géopolymères avec les procédés d’ingénieries et le design des procédés sont aussi couverts dans ce livre.</p>
<p><strong>Le livre contient:</strong><br />
680 <strong>pages</strong><br />
119 <strong>tableaux</strong><br />
343 <strong>figures et images</strong><br />
75 <strong>brevets</strong><br />
740 <strong>références</strong><br />
905 <strong>auteurs cité en références</strong><br />
<strong>Uniquement en langue anglaise</strong><br />
Livré relié à couverture rigide, haute qualité d’impression, papier de couleur crême.</p>
<p class="infobox pdf"><a href="//www.geopolymer.org/dl/?get=geopolymer-book-chapter1.pdf">TELECHARGEMENT GRATUIT du chapitre 1</a> de “Geopolymer Chemistry and Applications”<br />
(1 Mo en PDF format).</p>
<p class="infobox link">Achetez votre exemplaire du livre à <a href="//www.geopolymer.org/shop/">La Boutique Géopolymère</a></p>
<h3>Premiers commentaires</h3>
<blockquote><p>“&#8230;Félicitations pour la publication de votre livre. Je suis sûr que le livre sera ‘la Bible’ de la science du géopolymère et qu’il aidera les chercheurs et lecteurs immensément…” (un professeur d’université)</p></blockquote>
<blockquote><p>“&#8230;Je voudrais partager les commentaires de l’une de mes jeunes collègues, elle m’a dit: “Directeur, c’est vraiment la Bible des Géopolymères—la meilleure collection de la littérature scientifique à ce jour…” (un directeur d’un institut national de recherche)</p></blockquote>
<blockquote><p>“&#8230;Ce livre sera d’une grande aide à l’enseignement de mes cours sur la chimie des matériaux dans lesquels je traite des géopolymères, et je vais le recommander dans la liste de lecture de la classe. Je demanderai à la bibliothèque universitaire d’en acheter plusieurs copies pour les étudiants, car il est un recueil complètement à jour sur ce qui se fait dans ce domaine…” (un professeur d’université)</p></blockquote>
<p class="infobox info ">Le <a href="/fr/news/gpcamp/camp">GeopolymerCamp</a> est l’occasion de préparer la nouvelle édition du livre Geopolymer Chemistry and Applications. En effet, l’Institut Géopolymère souhaite publier tous les ans une édition revue et corrigée avec les toutes dernières informations. Pendant cette session, des participants proposeront des sujets ou problèmes devant être modifiés et ajoutés, et l’assemblée en débâtera. Préparez vos arguments si vous voulez voir vos dernières recherches, données, applications ajoutées à ce livre de référence.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Session sur les Géopolymères à la 32e ICACC, Floride, USA.</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/news/session-sur-les-geopolymeres-a-la-32e-icacc-floride-usa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 20:44:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News et Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[congrès]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geopolymer.org/fr/news/conferences/session-sur-les-geopolymeres-a-la-32e-icacc-floride-usa</guid>

					<description><![CDATA[La 32e International Conference on Advanced Ceramics and Composites (ICACC) se tiendra chaque année en Floride. Du 27 Janvier au 1 Février 2008 se tiendra une session dédiée aux géopolymères. Plus d’information sur ce site web: www.ceramics.org/meetings/daytona2008/ et les résumés des conférences et posters peuvent être soumis ici: icacc08.abstractcentral.com La date limite de dépôt des [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La 32e International Conference on Advanced Ceramics and Composites (ICACC) se tiendra chaque année en Floride.<br />
Du 27 Janvier au 1 Février 2008 se tiendra une session dédiée aux géopolymères.</p>
<p>Plus d’information sur ce site web: <a href="http://www.ceramics.org/meetings/daytona2008/">www.ceramics.org/meetings/daytona2008/</a><br />
et les résumés des conférences et posters peuvent être soumis ici:<br />
<a href="http://icacc08.abstractcentral.com">icacc08.abstractcentral.com</a></p>
<p>La date limite de dépôt des résumés est le 16 Juillet 2007.</p>
<p>Prof. Kriven se tient à votre disposition pour toute information complémentaire (en anglais):</p>
<p>Waltraud M. Kriven<br />
Professor of Materials Science and Engineering,<br />
Academician, World Academy of Ceramics<br />
Fellow of the American Ceramic Society,<br />
Counselor to the Engineering Ceramics Division of the American Ceramic Society</p>
<p>E-mail: kriven(#)uiuc.edu<br />
<a href="http://www.mse.uiuc.edu/faculty/Kriven.html">www.mse.uiuc.edu/faculty/Kriven.html</a><br />
Tel: +1 217 333 5258<br />
Fax: +1 217 333 2736</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Article sur la transformation géopolymère-kalsilite-leucite</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/news/article-sur-la-transformation-geopolymere-kalsilite-leucite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 19:15:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News et Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[australie]]></category>
		<category><![CDATA[céramique]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[silicate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geopolymer.org/fr/news/article-sur-la-transformation-geopolymere-kalsilite-leucite-2</guid>

					<description><![CDATA[Le groupe Géopolymère à l’ANSTO (Dr. Dan S. Perera), Australian Nuclear Science and Technology Organisation, a publié un article sur la transformation à chaud géopolymère-kalsilite-leucite. Il est disponible en téléchargement libre ici Résumé Un géopolymère a été préparé en dissolvant une solution de K2SiO3 et KOH et durcit à 80°C pendant 24 h. Il a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe Géopolymère à l’ANSTO (Dr. Dan S. Perera), Australian Nuclear Science and Technology Organisation, a publié un article sur la transformation à chaud géopolymère-kalsilite-leucite. Il est disponible <a href="http://www.azom.com/Details.asp?ArticleID=3171"><strong>en téléchargement libre ici</strong></a></p>
<p><strong>Résumé</strong><br />
Un géopolymère a été préparé en dissolvant une solution de K2SiO3 et KOH et durcit à 80°C pendant 24 h. Il a  été chauffé progressivement de la température ambiante à 1400°C à l’air et les phases de changement ont été étudiées par analyse par diffraction aux rayons X, microscope électronique à balayage et spectroscopie aux rayons X. Seule une phase amorphe de géopolymère a été observée en chauffant jusqu’à 800°C. La Kalsilite a été la phase majeure à 1000°C et 1250-1400°C. À 1200°C, la leucite a été la phase majeure formée. À 1400°C, il n’y avait aucun signe de fusion significative. La porosité ouverte du matériau était ~ 38% à 1000°C, ce qui est suffisamment poreux pour être utilisé comme matériau d’isolation thermique pour une utilisation continue à cette température.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#H: fabrication de céramique Étrusque, brun-noire, analogue LTGS</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/bibliotheque/articles-archeologiques/h-fabrication-de-ceramique-etrusque-brun-noire-analogue-ltgs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2006 12:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles archéologiques]]></category>
		<category><![CDATA[antiquité]]></category>
		<category><![CDATA[céramique]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
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					<description><![CDATA[Geopolymer ‘99, 2nd Int. Conf. on Geopolymers The making of Etruscan ceramic (Bucchero Nero) in VII-VIII century B.C. (Fabrication de céramique Étrusque (Bucchero Nero) au VII-VIII siècle av. J.-C.) by Frédéric Davidovits (1), Alessandro Nasso (2), Joseph Davidovits (3) (1) Université de Caen, France (2) Universita di Udine, Italy (3) Geopolymer Institute, Saint-Quentin, France ( [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Geopolymer ‘99, 2nd Int. Conf. on Geopolymers<br />
The making of Etruscan ceramic<br />
(Bucchero Nero) in VII-VIII century B.C.</p>
<p style="text-align: center;">(Fabrication de céramique Étrusque<br />
(Bucchero Nero) au VII-VIII siècle av. J.-C.)</p>
<p style="text-align: center;">by<br />
Frédéric Davidovits (1), Alessandro Nasso (2),<br />
Joseph Davidovits (3)<br />
(1) Université de Caen, France<br />
(2) Universita di Udine, Italy<br />
(3) Geopolymer Institute, Saint-Quentin, France<br />
<span style="color: #ff0000;">( <em>in English, en Français</em> )</span></p>
<p>Les résultats obtenus avec le procédé LTGS sont très surprenants et très intéressants du point de vue archéologique, comme par exemple la fabrication de céramique dont la surface est d’une intense couleur noire identique en apparence à celle des céramiques Européennes, poterie Etrusque de type Bucchero Nero (630 av. J.C.) et de type Impasto Marrone (650 av. J.C.). La civilisation Etrusque eut son apogée avant la fondation de l’Empire de Rome (Tarquinia, Cerveteri, Orvieto, Veio, Chiusi). Au lieu de préconiser des procédés de cuisson compliqués mettant en œuvre des températures de 900°C et plus et des atmosphères fortement réductrices, avec le LTGS, la couleur noire s’obtient à une température aussi basse que 250°C, par migration en surface d’une couleur noire provenant de complexes organominéraux. Les conditions optimales de cuisson, résistance mécanique et coloration noire, s’obtiennent à une température de 450-550°C dans un simple feu de bois de jardin. Les céramiques produites avec ce procédé sont identiques aux céramiques Etrusques Bucchero Nero et Impasto Marrone des VIII-VII siècles av. J.C.</p>
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	</channel>
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