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从工艺技术论越窑青釉瓷兴衰 总被引:3,自引:0,他引:3
考古学家一般认为东汉至两晋为越窑的创始和发展时期,唐至北宋为鼎盛时期,南宋后即停烧。其产品风格虽因时而异,但还是一脉相承,可见越窑青釉瓷在长达近千年的烧制过程中历经创始,发展,鼎盛和衰落的全过程。越窑青釉瓷的兴衰固然和当时的政治,经济及其它因素有关,但它的工艺技术也应在它的兴衰全过程中起着非常重要的作用。本文即是在对各地历代越窑出土的瓷片科学技术研究的基础上,从它的工艺技术角度讨论它的兴衰,越窑青釉瓷所用的原料始终没有多大变化,其中Fe2O3和TiO2的含量都比较高,致使胎呈不同程度的灰白色,釉呈青中带黄或灰的色调,更由于釉中含有较高的CaO,较低的K2O和Na2O。遂使它只能是薄层的玻璃釉,无法取得莹润如玉的效果。越窑青釉瓷的烧成温度则变化较大,低者只有1050℃,而高者可达1310℃,在刚兴起的东汉由于所用龙窑较小,其长度只有10m左右,其烧成温度可达1300℃,而到了宋代,由于龙窑的长度已增加到50m左右,致使他的烧成温度只保持在1100℃左右,这样的烧成温度对越窑青釉瓷产生了不利的影响,越窑青釉瓷胎釉的化学组成和烧制工艺的实际情况和变化以及宋代其它名瓷的兴起就在越窑青釉瓷兴衰的全过程中起了非常重要的作用。 相似文献
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创建于汉,盛于唐五代,终于宋代的越窑青瓷,是我国瓷器大观园中璀璨的一枝奇葩。本文从其在不同历史时期的艺术特点来解读越窑青瓷夺目的成就。 相似文献
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汝官瓷和钧官瓷的主成分鉴别 总被引:1,自引:0,他引:1
为了解多种釉色汝官瓷和钧官瓷的原料来源、成分和分类关系,正确鉴别两窑瓷器,选取汝官瓷样品34个、钧官瓷样品50个,由质子激发X射线荧光分析测定了样品的化学组分.将所有样品的7种主成分数据进行统计分析,得到以下分析结果:汝官瓷胎的Al2O3平均含量明显高于钧官瓷胎的,而CaO,TiO2的平均含量比钧官瓷胎的略高;汝官瓷胎的SiO2,Fe2O3,K2O平均含量明显低于钧官瓷胎的,而MnO平均含量比钧官瓷胎的稍低.汝官瓷釉的Al2O3,CaO平均含量明显高于钧官瓷釉的,而K2O,MnO的平均含量比钧官瓷釉的略高;汝官瓷釉的SiO2平均含量明显低于钧官瓷釉的,而TiO2,Fe2O3平均含量比钧官瓷釉的稍低,即汝官瓷釉和钧官瓷釉的主成分平均值是不相同的.模糊聚类分析表明:多数汝官瓷胎、钧官瓷胎样品的原料产地和成分接近但有所不同,汝官瓷釉和钧官瓷釉的原料产地和配方则明显不同.从主量化学组成上可以较好的区分汝官瓷釉和钧官瓷釉样品. 相似文献
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从化学组成上区分宋代汝瓷与民窑钧瓷 总被引:7,自引:0,他引:7
应用质子激发X荧光分析技术测定了一组宋代汝瓷和一组宋代民窑钧瓷瓷片的化学组成及浓度,对汝瓷与民窑钧瓷的主量,次量化学组成和痕量化学组成进行了比较,应用模式识别方法加以研究,得到了区分宋代汝瓷和民窑钧瓷的可视分类图和数学判据。 相似文献
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用溶胶-凝胶法制备了质量比m(Al2O3)/m(SiO2)分别为72/28、74/26和76/24(称为样品72/28、样品74/26和样品76/24)不同组成的莫来石单相胶,将单相胶在1 000℃下热处理2h,然后用放电等离子烧结技术分别在1 450、1 500、1 550℃烧结10 min,样品相对密度均可达97%以上.对烧结体的微观结构进行扫描电镜分析,结果表明;随着先驱体组成中SiO2含量降低,长轴晶的形成温度升高.3种样品的红外透波率均随烧结温度的上升而下降,其中样品72/28由于晶粒大小和气孔尺寸均较小,其透波率均高于相应烧结温度的另外两个样品.样品74/26在1 550℃烧结时,由于形成的长轴晶的直径与红外波长相当致使散射损失严重,透波率急剧下降,而样品76/24由于等轴晶的尺寸与红外波长相当,再加上第二相的形成造成的散射,使其透波率均较低. 相似文献
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煅烧过程中二氧化钛微结构参数的变化和相变 总被引:8,自引:2,他引:8
采用X射线衍射研究室温到1273K煅烧过程中TiO2微结构特征和相变。结果发现:锐钛型TiO2向金红石型TiO2的转变出现在1223-1273K的高温区,此结果为高温烧结附着力强的锐钛型TiO2薄膜和将TiO2水溶胶直接加入釉料中制备光催化活性的釉面陶瓷提供了理论依据。773~973K之间的锐钛型TiO2基体中出现了质量分数小于12%的板钛型TiO2。锐钛型TiO2微晶尺寸分布在低温比在高温的均匀,其应变能量密度随煅烧温度升高明显降低。 相似文献
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CVI法制备SiCp/SiC复合材料的微结构与性能研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文对用CVI法制备的SiCp/SiC复合材料的微结构与性能进行了研究.通过造粒使颗粒成为类似纤维束的均匀团聚体,通过预制成型使颗粒成为类似纤维预制体的坯体后进行化学气相渗透(CVI).由这种工艺制备的复合材料弯曲强度达到163MPa;成分包括α-SiC、6HSiC及石墨化的碳.它具有适当弱界面层增韧和非均匀复合效应等增韧途径. 相似文献