2020-12-11 16:25:29, HORIBA HORIBA(中国)

![]()
化妆土
为解决这个问题,匠人们将较细的陶土或瓷土用水调和成泥浆,涂在陶胎或瓷胎表面,这样器物表面就留有一层薄薄的色浆。这层色浆就是化妆土,它能够覆盖原颜色较深的胎体,使釉色更加鲜明,外观也更加光亮柔和。
汝窑

本研究中,研究人员采用直接观察和成分分析的方法来探究是否采用了化妆土。鉴于化妆土层及胎釉过渡层厚度非常薄,通常为亚毫米量级,研究人员选择了高精度的分析仪器进行成分分析。
可以看到残片的口沿部分为白色,器身为灰色。再看断面图(图2),从左往右依次为:胎釉、白色层、灰色层、胎体。从颜色上可以看出,中间两层与透明釉层和胎体颜色均不相同,初步判定中间两层既非釉也非胎体,很可能是工匠制备的化妆土。

图1 北宋早期青瓷残片标本

图2 残片口沿处断面图
如何进一步确认两层是否都为化妆土呢?可以从物质成分进行分析,如果中间两层成分不同于胎体和胎釉,则可判定其为化妆土,反之则不是。对此,研究人员利用带有微区分析功能的XGT-9000型X射线显微分析仪对断面进行进一步微区化学成分分析,判定胎釉和坯体之间物质的成分属性。
从分析结果可知,白色中间层的Al2O3、K2O、TiO2三种组分含量上高于胎釉和胎体,三者为不同物质,其中高含量的TiO2是其呈现白色主要原因。
灰色层各组分含量与胎体和胎釉也不相同,其中K2O含量高于胎体,Fe2O3的含量则低于胎体。Fe2O3的含量低于胎体是其呈现灰色的原因。

表1 BQ-GG-16c断面微区化学成分定量分析结果(wt%)及测试点示意图
图3 金代青瓷标本残片
图4 残片断面图
从下图表2的分析结果可以看出,白色层的物质组成及成分含量均与胎体十分接近,很可能跟胎体为同一物质,因此初步判定此层非化妆土。而与釉层相比,两者含量都过低,因此白色层也非釉层。
既非胎体也非釉层,那么白色层究竟是什么物质呢?从表2中来看,白色层虽然成分含量均接近胎体, 但K2O含量更高,Fe2O3含量则低于胎体。由此研究人员推断出,之所以存在白色层,是由于高温下釉层与胎体融为一体,致密性增加,使得Fe2O3的含量降低,由此呈现白色。因此,白色层只是胎釉过渡层而非化妆土。

表2 BQ-GG-23a断面微区化学成分定量分析结果(wt%)及测试点示意图
李青会,现为中国科学院上海光学精密机械研究所研究员、博士生导师,敦煌研究院特聘研究员,东京理科大学博士后研究员(2007―2009年)。主要从事材料科学与工程领域特别是材料的表面/界面分析和无损分析技术研究。
刘松,现为中国科学院上海光学精密机械研究所副研究员。主要从事硅酸盐质文物的科学研究,及探索现代光学和光谱学分析技术在科技考古领域中的应用。

今日话题
《鬼吹灯》《盗墓笔记》《我在故宫修文物》等一批书籍影视作品的呈现,让考古、文物修复相关工作的神秘面纱被一层层揭开。
您是否也从事相关研究呢?留言分享让你印象深刻的考古或者文物研究相关经历,本文发出后3个工作日内留言获赞最多的读者将获得星巴克咖啡券一份~☕
(小编语:之前后台有小伙伴问活动是不是每期都有,这里统一回复大家:我们栏目每期都有互动,留言跟话题相关的内容,点赞最多便可获券,记得是留言跟话题相关的内容噢~)


>>>> 点击标题,查看往期精华文章
HORIBA Scientific公众号所发布内容(含图片)来源于文章原创作者提供或互联网转载。文章版权、数据及所述观点归原作者原出处所有,HORIBA Scientific 发布及转载目的在于传递更多信息及用于网络分享,供读者自行参考及评述。如果您认为本文存在侵权之处,请与我们取得联系,我们会及进行处理。HORIBA Scientific 力求数据严谨准确,如有任何失误失实,敬请读者不吝赐教批评指正。我们也热忱欢迎您投稿并发表您的观点和见解。
>>>> HORIBA科学仪器事业部
HORIBA Scientific 致力于为科研及工业用户提供先进的检测和分析工具及解决方案,如:光学光谱、分子光谱、元素分析、材料表征及表面分析等先进检测技术,旗下Jobin Yvon光谱技术品牌创立于1819年,距今已有200年历史。
如今,HORIBA 的高品质科学仪器已经成为全球科研、各行业研发及质量控制的优先选择,之后我们也将持续专注科研领域,致力于为全球用户提供更好的服务。

点击下方“阅读原文”,咨询相关技术服务。
07-29 汉尧
胡黄连含量测定 参考《中国药典》(2025年版)一部07-29 YoYo老师
两大黄金赛道爆发! FILTRIX™无菌薄膜蒸发系统,多肽产业化的“专属钥匙”!07-29 市场部
以象科技-高光谱采集系列 | 采集布料PY80118光谱数据07-28 以象科技
Julabo ChemTron 大型旋蒸ST20 中药提纯07-27
高硼硅3.3玻璃 直形冷凝管+接收器07-27
以象科技-高光谱采集系列 | 采集布料P90266光谱数据07-27 以象科技
基于 ISOLUTE® PLD+ for PFAS 的生物样品中 PFAS 快速、可靠分析07-27
以象科技-高光谱采集系列 | 采集布料197光谱数据07-26 以象科技
以象科技-高光谱采集系列 | 采集布料01618光谱数据07-25 以象科技
输液过滤器,远不止“过滤”这么简单07-24 Hu Gege
JULABO VALEGRO 冷水机|高精度绿色温控新选择07-24
以技赋能,以赛砺才|美谱达助力第十四届全国石化职业技能大赛07-24 MAPADA
8月14日-台州-医药行业表征技术研讨会07-24
知识库 | 粒度分级标准解析07-24 马尔文帕纳科
原位XAS热点应用 | 追踪正极材料中镍元素氧化还原反应与局部化学环境演变07-24 马尔文帕纳科
工具箱 | 在DLS中选择Z-Average还是Peak Size?07-24 马尔文帕纳科
岛津Trinias系列话题:侧向移动在外周介入的应用07-24 医疗中心
细胞养不活、材料测不准?可能是你的恒温箱"缺"了它!07-24 喆图-亚平
互动有礼 | 告别漫长等待!1小时,解锁实验室级高质量 PDF 分析07-24 Anton Paar China






