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Minéralogie et signature isotopique du plomb des minerais auro-argentifères exploités durant l’époque romaine à Alburnus Maior (Rosia Montanà, Roumanie)

Mineralogy and lead isotope signature of the gold-silver ores exploited during the Roman period at Alburnus Maior (Rosia Montanà, Romania)
Călin Gabriel Tămaş, Sandrine Baron and Béatrice Cauuet
p. 83-89

Abstracts

Alburnus Maior (Roşia Montană, Romania) was an important precious metals mining site during Roman times. Geological, ore deposit and geochemical studies have been carried out on the ore bodies exploited during the Roman period that have been discovered during archaeological excavations. The primary purpose of the present paper is to demonstrate the importance of the study of geologically and chronologically referenced ores by means of mining archaeology and geology for identifying the sources of precious metals from Roman Antiquity.
The geological studies carried out in the Cârnic Massif allowed the identification of four mineralisation phases. Three of these four phases have been exploited by the ancient miners. Each mineralised phase is characterised by a specific precious metals mineral association, and two of them contain rare Te and Ge bearing minerals. As their elemental composition is heterogeneous, the use of lead isotopes represents a good methodology for refining their characterisation. Each mineralised phase has its own lead signature. In spite of some observed differences in terms of lead isotopes for each phase, the overall signature of Ro
şia Montană (RM) displays a well defined isotopic field. When compared to other mining districts in Romania, the isotopic field of RM is distinguishable, and this allows a better discrimination that can contribute to the provenance study of minerals from Eastern Europe.

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Full text

1. Introduction

1Roşia Montană (RM) est l’ancienne Alburnus Maior, une agglomération minière romaine mentionnée (entre autres) sur la plus ancienne des tablettes cirées (tabulae ceratae) retrouvées sur le site et datée du 6 février 131 (CIL TC XVII, Sîntimbrean, 1989), un quart de siècle après la conquête de la Dacie par les Romains. RM représente un gisement auro-argentifère de très grande taille exploité à ciel ouvert, mais également en souterrain dès l’époque romaine (Cauuet et al., 2003). À l’heure actuelle, RM reste le plus grand gisement de métaux précieux d’Europe (Manske et al., 2006) avec environ 410 tonnes d’or et 1840 tonnes d’argent pour des teneurs limites d’exploitation de 1,3 g/t Au et 6 g/t Ag (www.gabrielresources.com;Jan 3, 2009). Un projet minier s’intéresse à ces ressources, il s’agit de la compagnie minière roumaine « Roşia Montana Gold Corporation », une filiale de la compagnie canadienne « Gabriel Ressources ». Dans le contexte d’une probable reprise minière du site de RM, des fouilles d’archéologie préventive se sont déroulées dans le cadre du Programme National de Recherche Alburnus Maior, sous la direction du Musée National d’Histoire de Roumanie. Jusqu’à ce jour, d’importantes fouilles archéologiques ont été achevées dans plusieurs secteurs miniers du site de RM (secteurs de Cetate et Cârnic) et d’autres fouilles sont actuellement en cours dans d’autres secteurs miniers de RM (secteurs Ţarina, Orlea, Păru Carpeni, etc.) (Cauuet, sous presse). L’étude présentée ici concerne le massif de Cârnic.

2Une approche interdisciplinaire a été effectuée dans le cadre des fouilles archéologiques menées à RM. En effet, des études géologiques très détaillées de travaux miniers datant de l’époque romaine ont pu être effectuées grâce aux résultats fournis par l’archéologie minière. Nous avons donc eu la possibilité d’examiner et d’étudier les parois et les fronts de tailles creusés par les mineurs romains et ainsi les corps de minerais exploités réellement par les anciens mineurs. L’étude géologique de terrain a été poursuivie par des analyses minéralogiques et par un cortège d’analyses géochimiques. Le but a été d’établir une caractérisation minéralogique et géochimique de minerais auro-argentifères archéologiques – c’est-à-dire effectivement exploités par les Anciens.

2. Localisation géographique et contexte géologique

3Le gisement de RM fait partie du « Quadrilatère de l’or » (Ghiţulescu et Socolescu, 1941), une région d’environ 900 km2 située dans la partie sud des Monts Apuseni (Roumanie). Dans cette région, de nombreux gisements de porphyres cuprifères et des gisements épithermaux d’or et d’argent, liés au volcanisme néogène sont répertoriés, RM étant l’un des plus importants. Ce gisement (Fig. 1) est encaissé dans un flysch Crétacé supérieur, pénétré par trois épisodes volcaniques, dont le premier a été responsable de la mise en place des corps de métaux précieux de RM. Plus de détails sur la géologie de la région et sur les particularités du gisement de RM sont reportés ailleurs (Tămaş, 2007).

4De plus, divers types de corps de minerai sont connus à l’échelle du gisement, il s’agit de filons, brèches, stockwerks, imprégnations, ainsi que placers et paléoplacers. Du point de vue minéralogique, les métaux précieux se présentent sous forme d’électrum, d’une grande variété de minéraux d’argent, de tellurures et de sulfures communs (Petrulian, 1934 ; Tămaş et al., 2004; 2006 ; Ciobanu et al., 2004).

3. Matériels et méthodes

5L’étude géologique a permis d’établir une cartographie géologique détaillée de tous les travaux miniers romains qui ont été fouillés dans le massif de Cârnic. Cette étude a permis d’effectuer la pétrographie des roches encaissantes, d’identifier les corps de minerais exploités par les Romains, ainsi que les altérations hydrothermales associées (notamment l’adularisation et la silicification), mais également les relations mutuelles entre divers corps de minerais. L’échantillonnage systématique (roches et minerais) et l’analyse des teneurs élémentaires des minerais effectuées au laboratoire Chemex (voir ci-dessous) ont complété l’étude géologique de terrain.

Figure 1 : Géologie simplifiée du gisement de Roşia Montană. Dans l’encadré de la Roumanie, RM correspond au gisement de Roşia Montană et MM correspond au district de Maramureş, la partie ouest représente la région de Baia Mare et la partie est celle de Baia Borşa.
Figure 1: Simplified geology of Roşia Montană (RM). Inside the box representing Romania, RM corresponds to the Roşia Montană ore deposit and MM corresponds to the Maramureş metallogenetic district, which consists of the Baia Mare area in the west and the Baia Borşa area in the east.

Figure 1 : Géologie simplifiée du gisement de Roşia Montană. Dans l’encadré de la Roumanie, RM correspond au gisement de Roşia Montană et MM correspond au district de Maramureş, la partie ouest représente la région de Baia Mare et la partie est celle de Baia Borşa.Figure 1: Simplified geology of Roşia Montană (RM). Inside the box representing Romania, RM corresponds to the Roşia Montană ore deposit and MM corresponds to the Maramureş metallogenetic district, which consists of the Baia Mare area in the west and the Baia Borşa area in the east.

6L’étude minéralogiquedes minerais issus de l’exploitation romaine a compris un examen microscopique (lames minces et lames polies), nécessaire pour l’identification des minéraux porteurs des métaux précieux et de minéraux associés. Des observations et analyses au microscope électronique à balayage (Jeol-JSM 6360 LV) ont permis de détailler la minéralogie des minéraux métalliques. Des analyses quantitatives effectuées sur les associations de minéraux métalliques ont été réalisées à l’aide d’une microsonde électronique de type CAMECA SX50 en utilisant une tension d’accélération de 25 kV, un courant d’analyse de 20 nA et le diamètre du faisceau de 3 x 3 µm2. Des minéraux naturels et synthétiques, ainsi que des métaux purs et des alliages ont servi de matériaux de références.

7Les analyses chimiques élémentaires ont été effectuées par Chemex, un laboratoire de service analytique de rang international, dont il n’est pas nécessaire de présenter ici toutes les caractéristiques, pour plus d’informations, se reporter au site web (www.alsglobal.com).

8Les analyses isotopiques ont été conduites selon une méthode de préparation dont tous les détails ont été exposés antérieurement (Baron et al., 2006). L’appareil utilisé est un MC-ICP-MS (Multi-Collector inductively coupled plasma-mass spectrometer, Neptune, Thermo scientific). La méthode de mesure utilisée pour les rapports isotopiques du plomb (Pb) est le dopage au thallium dont la présentation peut se retrouver dans la bibliographie (Baron et al., 2006). Le spectromètre de masse, équipé de neuf cages de Faraday, permet une mesure simultanée de tous les isotopes du plomb, du thallium et du mercure (200Hg). Les mesures répétées du matériau de référence NIST NBS 981 Pb ont permis de calculer les valeurs de reproductibilité suivantes (2* écart type de la moyenne des valeurs du standard NIST NBS 981 Pb) : 93 ppm pour le rapport 208Pb/206Pb, 80 ppm pour le rapport 207Pb/206Pb, 60 ppm pour le rapport 208Pb/204Pb, 50 ppm pour le rapport 207Pb/204Pb et 100 ppm pour le rapport 206Pb/204Pb.

4. Résultats

9Les analyses géologiques et minéralogiques ont permis l’identification de différents types de corps de minerais exploités à l’époque romaine dans le massif de Cârnic (filons et corps de brèches). Ces corps de minerais correspondent à trois grandes phases de déposition de métaux précieux, chacune avec une minéralogie qui lui est propre, par conséquent des teneurs en métaux précieux spécifiques. Une quatrième phase de déposition a également été identifiée ailleurs dans les travaux miniers modernes du massif de Cârnic. Tandis que les trois premières phases ont été exploitées par les Romains, la quatrième phase métallogénique n’a pas été exploitée par les Anciens.

Tableau 1 : Composition minéralogique des quatre phases de minéralisation mises en évidence dans le massif de Cârnic, Roşia Montana, Roumanie.
Table 1: Mineralogical composition of the four ores deposition phases from the Cârnic Massif, Roşia Montană, Romania.

Tableau 1 : Composition minéralogique des quatre phases de minéralisation mises en évidence dans le massif de Cârnic, Roşia Montana, Roumanie.Table 1: Mineralogical composition of the four ores deposition phases from the Cârnic Massif, Roşia Montană, Romania.

Les phases de déposition de minerais se caractérisent pour chacune par (Tableau 1) :

  1. Phase #1 – Des structures de brèches phréatiques à ciment hydrothermal riche en quartz. Ce sont des corps de minerais très riches en or et argent (plus d’or que d’argent), avec une composition minéralogique dominée par l’électrum et divers minéraux d’argent (sulfosels) avec des sulfures communs.

  2. Phase #2 – Des filons à gangue quartzeuse avec des teneurs très élevées en or et argent, mais avec des valeurs relativement similaires entre ces deux métaux précieux. L’électrum et les minéraux d’argent (sulfosels) sont majoritaires, tandis que les sulfures communs sont très rares.

  3. Phase #3 – Des structures de brèches phréatiques rebréchifiées avec l’association de filons de quartz très riches en argent et des teneurs beaucoup plus faibles en or. La minéralogie de cette troisième phase de déposition est complexe avec une grande variété en sulfosels d’argent, argent natif, sulfure d’argent accompagnés d’électrum et de minéraux en base germanium, à savoir argyrodite (Ag8GeS6) et argyrodite à tellure (Ag8GeTe2S4). Le tellure est systématiquement présent dans le sulfure d’argent (achantite) et la galène.

  4. Phase #4 – Des filons à gangue rhodochrosite-rhodonite, avec plus de 1,15 kg d’argent et quelques grammes d’or à la tonne. La minéralogie de la quatrième phase est complètement différente des trois premières phases, avec des tellurures d’argent, d’or-argent et de plomb, de l’argyrodite à tellure, des sulfures communs et de l’électrum.

10Les analyses chimiques élémentaires effectuées sur les minerais de chaque phase de minéralisation montrent des teneurs très hétérogènes, ce qui ne permet pas d’utiliser ces dernières en vue d’un éventuel traçage. Nous ne discuterons donc pas ces données. Néanmoins, les teneurs assez élevées en Te (~250 ppm) et Ag (10 à > 1 000 ppm) dans les minerais d’or de la phase 2 et 3 seront de bons traceurs élémentaires. En effet, comme il a été démontré par les études minéralogiques, les minéraux porteurs de ces éléments chimiques seraient une particularité des minerais de RM.

11Les compositions isotopiques du plomb des quatre phases (j) de minéralisations sont reportées dans les graphiques de la Figure 2 (données en cours d’acquisition). Comme tous les rapports isotopiques montrent les mêmes tendances, seul le rapport isotopique 206Pb/204Pb sera pris en compte dans les discussions afin ne pas alourdir le texte. Chaque phase de minéralisation possède un champ de composition isotopique qui lui est propre (en dehors de l’incertitude totale externe des échantillons) et dont les différences sont significatives, à cette échelle (Fig. 2). Par contre, en moyenne, les quatre phases présentent un champ de compositions isotopiques très homogène. Par exemple, les valeurs moyennes, pour le rapport 206Pb/204Pb, et pour chaque phase, sont les suivantes : 18.657 ± 0.007 (1s : écart type par rapport à la moyenne des valeurs isotopiques d’une phase donnée) ; 18.651 ± 0.003 (1s) ; 18.657 ± 0.011 (1s) et 18.635 ± 0.001 (1s) pour les phases j 1, j 2, j 3 et j 4 respectivement.

Figure 2 : Diagrammes Pb/Pb des quatre phases de minéralisations des minerais en Au-Ag du gisement de Roşia Montană, massif de Cârnic (Roumanie).
Figure 2: Pb/Pb diagrams of the four Au-Ag ore deposition phases from the Roşia Montană ore deposit, Cârnic Massif (Romania).

Figure 2 : Diagrammes Pb/Pb des quatre phases de minéralisations des minerais en Au-Ag du gisement de Roşia Montană, massif de Cârnic (Roumanie).Figure 2: Pb/Pb diagrams of the four Au-Ag ore deposition phases from the Roşia Montană ore deposit, Cârnic Massif (Romania).

12Les Anciens ayant exploité uniquement trois des quatre phases, nous ne retiendrons que les compositions isotopiques de Pb de RM des phases j 1, j 2 et j 3. Ainsi, la composition isotopique en Pb de Roşia Montană est une moyenne des trois phases, pour chaque rapport isotopique. La signature est, pour l’instant : 2.0778 +/- 0.0015 (1s) pour le rapport 208Pb/206Pb, 0.8395 +/- 0.0004 (1s) pour le rapport 207Pb/206Pb, 38.765 +/- 0.023 (1s) pour le rapport 208Pb/204Pb, 15.663 +/- 0.004 (1s) pour le rapport 207Pb/204Pb et 18.657 +/- 0.008 (1s) pour le rapport 206Pb/204Pb (acquisitions finales des données en cours).

Figure 3 : Compositions isotopiques de plomb 207Pb / 204Pb versus 206Pb / 204Pb des districts miniers de Roşia Montană (inclus dans les Monts Apuseni), Baia Borşa et Baia Mare (région de Maramureş).
Figure 3: 207Pb/204Pb versus 206Pb/204Pb ratios of the ore deposits from Roşia Montană (Apuseni Mountains), Baia Borşa and Baia Mare (Maramureş district).

Figure 3 : Compositions isotopiques de plomb 207Pb / 204Pb versus 206Pb / 204Pb des districts miniers de Roşia Montană (inclus dans les Monts Apuseni), Baia Borşa et Baia Mare (région de Maramureş).Figure 3: 207Pb/204Pb versus 206Pb/204Pb ratios of the ore deposits from Roşia Montană (Apuseni Mountains), Baia Borşa and Baia Mare (Maramureş district).

5. Discussions

13Les analyses géologiques et minéralogiques de minerais exploités à l’époque romaine indiquent le caractère auro-argentifère des deux premières phases de déposition et le caractère argentifère subordonné aurifère de la troisième phase. Dans ces trois phases de déposition, l’or apparaît sous forme d’électrum et il est encaissé dans le ciment hydrothermal des brèches phréatiques, dans le quartz de filons et de brèches, ainsi que dans la pyrite. Mais, il est rarement inclus dans d’autres minéraux métalliques (sulfures et sulfosels). L’argent est concentré dans l’électrum et les sulfosels d’argent. En ce qui concerne la minéralogie de la troisième phase de déposition, nous devons souligner son caractère particulier en raison de l’occurrence de minéraux de germanium (argyrodite et argyrodite à tellure) et de la grande abondance de sulfosels d’argent avec une présence systématique du tellure. La quatrième phase de déposition, argentifère par excellence, mais non exploitée par les Romains dans le massif de Cârnic, s’individualise par la participation notable des tellurures (Ag, Ag-Au, Pb) et de l’argyrodite à tellure.

14Les éléments chimiques retenant notre attention sont Ag, Te et Ge. De plus, une étude de fusion simple réalisée sur du minerai de RM (condition oxydante et réductrice avec une température > 1200 °C) a montré que les teneurs en Ag et Te restent relativement identiques entre le minerai de départ et le minerai fondu (Hauptmann et al., 1995). Ag et Te ne semblent pas être affectés par le processus métallurgique. Par conséquent, Ag et Te seraient des éléments « conservatifs » dans ce cas précis, et ils seront de très bons indicateurs, en complément de l’isotopie du plomb, pour les futures études de traçabilité minerais – objets.

15Les compositions isotopiques du plomb des minerais de RM.Sur ces diagrammes classiques Pb/Pb (Fig. 2), les compositions isotopiques du plomb des minerais de Roşia Montană sont identifiables pour chacune des quatre phases déjà mises en évidence pas les études géologiques et minéralogiques. Chaque phase est l’illustration d’un évènement minéralisateur (mise en place de minerais) dont la source est un réservoir géologique plus ou moins profond et qui possède une composition isotopique qui lui est propre. Les compositions isotopiques sont assez homogènes et, outre le temps de mise en place assez court du district de RM, ces signatures en Pb indiquent surtout une source primaire commune (rapport U/Th identique et homogène) des différents fluides minéralisateurs, ce qui n’est pas forcément le cas dans les gisements métallifères. En effet, un seul et même gisement, ou une seule et même veine minéralisée, peut présenter des hétérogénéités isotopiques, ce qui peut perturber la filiation minerais-objets (Baron et al., 2006 ; 2009). Par conséquent, dans le cadre de problématiques archéologiques et historiques, il est indispensable de devoir caractériser un district minier d’un point de vue archéologique, géologique, mais aussi géochimique afin d’apporter des données pertinentes et complémentaires aux problématiques archéologiques et historiques, notamment sur la provenance des métaux.

16Le district de RM en contexte régional (à échelle de la Roumanie). Sur le graphique 207Pb/204Pb vs 206Pb/204Pb (Fig. 3), sont reportées les compositions isotopiques du plomb disponibles dans la littérature pour la Roumanie (Bird et al., 2008 ; Marcoux et al., 2002). Quatre groupes s’individualisent : le groupe des Monts Apuseni, les deux groupes de Maramures (celui de Baia Mare et de Baia Borşa) et Roşia Montană. Ce dernier groupe se distingue très bien au milieu du champ de compositions isotopiques de plomb des valeurs de minerais des Monts Apuseni au sens large.

17Sur le diagramme de la Figure 3, nous pouvons observer que, globalement, les compositions isotopiques de Pb de la région de Maramures, au nord du pays, sont plus radiogéniques, notamment pour le rapport 207Pb / 204Pb, que celles des Monts Apuseni, au sud. La source minéralisatrice qui a conduit à ces gisements de Maramures est donc différente de celle du secteur des Monts Apuseni. Baia Borşa est le district minier qui possède la signature la moins radiogénique pour le rapport 206Pb / 204Pb et de façon globale, c’est le secteur qui se distingue le plus des autres.

18Par conséquent, au vu du graphique, chaque secteur minier est individualisable à échelle régionale. Par la suite, la traçabilité sera considérablement affinée dans le Nord/Nord-Ouest de la Roumanie. Cela est prometteur dans la perspective des futures études de filiations des objets précieux antiques connus en Roumanie. En effet, nous pourrons mieux cerner géographiquement les aires d’extraction des minerais ayant servi à élaborer les objets en or découverts en Europe de l’Est au sens large.

6. Conclusions

19À Roşia Montană les études géologiques et minéralogiques menées récemment sur les travaux miniers mis au jour par l’archéologie minière ont permis de caractériser de façon précise les corps de minerais exploités pendant l’époque romaine. Sur les quatre phases de minéralisations mises en évidence par la géologie, trois phases ont été exploitées par les Romains. Elles se caractérisent par des teneurs élevées en Ag et Te, dont il sera possible de retrouver les traces (pour Ag et Te) dans les objets précieux prochainement étudiés, étant donné que la réduction simple de minerai n’altère pas, a priori, les teneurs. L’isotopie du plomb, de haute résolution, effectuée sur ces matériaux archéologiques permet de proposer une signature de type « Roşia Montană ». La traçabilité des métaux précieux va être affinée à échelle régionale. La présente étude marque le point de départ de l’établissement d’une banque de données sur des matériaux archéologiques géo- et chrono- référencés. Cette étude est le fruit d’une démarche interdisciplinaire que nous souhaitons rendre systématique.

Nous tenons à remercier la compagnie minière Roşia Montana Gold Corporation (RMGC) pour le soutien financier apporté non seulement aux études de terrain (exploration, fouilles archéologiques et géologie des travaux romains), mais aussi aux analyses minéralogiques et isotopiques. Le second auteur a bénéficié d’une bourse postdoctorale pour l’étude géochimique et isotopique. Les analyses MEB, microsondes électroniques et isotopiques ont été effectuées au Laboratoire des Mécanismes de Transferts en Géologie (LMTG-CNRS), Université Paul Sabatier, Toulouse, France.

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Bibliography

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List of illustrations

Title Figure 1 : Géologie simplifiée du gisement de Roşia Montană. Dans l’encadré de la Roumanie, RM correspond au gisement de Roşia Montană et MM correspond au district de Maramureş, la partie ouest représente la région de Baia Mare et la partie est celle de Baia Borşa.Figure 1: Simplified geology of Roşia Montană (RM). Inside the box representing Romania, RM corresponds to the Roşia Montană ore deposit and MM corresponds to the Maramureş metallogenetic district, which consists of the Baia Mare area in the west and the Baia Borşa area in the east.
URL http://journals.openedition.org/archeosciences/docannexe/image/2052/img-1.jpg
File image/jpeg, 732k
Title Tableau 1 : Composition minéralogique des quatre phases de minéralisation mises en évidence dans le massif de Cârnic, Roşia Montana, Roumanie.Table 1: Mineralogical composition of the four ores deposition phases from the Cârnic Massif, Roşia Montană, Romania.
URL http://journals.openedition.org/archeosciences/docannexe/image/2052/img-2.png
File image/png, 53k
Title Figure 2 : Diagrammes Pb/Pb des quatre phases de minéralisations des minerais en Au-Ag du gisement de Roşia Montană, massif de Cârnic (Roumanie).Figure 2: Pb/Pb diagrams of the four Au-Ag ore deposition phases from the Roşia Montană ore deposit, Cârnic Massif (Romania).
URL http://journals.openedition.org/archeosciences/docannexe/image/2052/img-3.png
File image/png, 380k
Title Figure 3 : Compositions isotopiques de plomb 207Pb / 204Pb versus 206Pb / 204Pb des districts miniers de Roşia Montană (inclus dans les Monts Apuseni), Baia Borşa et Baia Mare (région de Maramureş).Figure 3: 207Pb/204Pb versus 206Pb/204Pb ratios of the ore deposits from Roşia Montană (Apuseni Mountains), Baia Borşa and Baia Mare (Maramureş district).
URL http://journals.openedition.org/archeosciences/docannexe/image/2052/img-4.png
File image/png, 108k
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References

Bibliographical reference

Călin Gabriel Tămaş, Sandrine Baron and Béatrice Cauuet, “Minéralogie et signature isotopique du plomb des minerais auro-argentifères exploités durant l’époque romaine à Alburnus Maior (Rosia Montanà, Roumanie)”ArcheoSciences, 33 | 2009, 83-89.

Electronic reference

Călin Gabriel Tămaş, Sandrine Baron and Béatrice Cauuet, “Minéralogie et signature isotopique du plomb des minerais auro-argentifères exploités durant l’époque romaine à Alburnus Maior (Rosia Montanà, Roumanie)”ArcheoSciences [Online], 33 | 2009, Online since 09 December 2012, connection on 19 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/archeosciences/2052; DOI: https://doi.org/10.4000/archeosciences.2052

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About the authors

Călin Gabriel Tămaş

Université de Fribourg, Département de Géosciences, 6, Ch. du Musée, 1700 Fribourg, Suisse.

Sandrine Baron

Laboratoire Travaux de Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés, Université Toulouse 2 Le Mirail, CNRS UMR 5608 – Maison de la Recherche, 5 allées Antonio-Machado, 31058 Toulouse cedex 09, France.

By this author

Béatrice Cauuet

Laboratoire Travaux de Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés, Université Toulouse 2 Le Mirail, CNRS UMR 5608 – Maison de la Recherche, 5 allées Antonio-Machado, 31058 Toulouse cedex 09, France.

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