无损定量方法研究及其在龙泉青瓷中的应用

来源 :中国科学院研究生院 中国科学院大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhujiang_doctor
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根据无损定量分析的方法研究及其在古陶瓷中实际应用研究的需要,中国科学院高能物理研究所核考古组研制了一套与古陶瓷复合多相结构和多组分基体均相近的经过烧结成形的陶瓷标准样品,本论文对陶瓷标准样品元素浓度分布均匀性作了深入的EDXRF检验;在实施质量控制条件下,进行了古陶瓷无损定量分析方法的研究。应用建立的方法,无损定量分析了古陶瓷化学组成及其含量;对不同年代不同窑址的浙江龙泉青瓷的化学成分进行了分析,研究了龙泉青瓷中化学组成的产地属性和年代特征、胎釉原料和烧制工艺变化等内在特征。结果表明:   1.使用EDAX公司生产的EagleⅢ+μProbe,在真空环境中应用常规EDXRF和μ-EDXRF对烧制的陶瓷标准样品进行了均匀性检验。在不同的X射线束斑尺寸下(2mm、1mm和100μm),元素Al,Si,K和Fe的相对标准偏差均在较小的范围内变化,并且从平均值控制图得出,各元素的测量值基本在上下控制线3σ之间波动,基本满足古陶瓷无损定量分析标准样品的均匀性要求。   2.参考元素浓度分布均匀性检验结果,选取出12个陶瓷标准样品校正古陶瓷的测量结果,分别采用基本参数法和经验系数法定量分析了古陶瓷样品中的元素含量,结果表明:采用陶瓷标准样品校正的基本参数法定量结果优于地质标准物质校正的结果,进一步证明了该套古陶瓷标准样品满足定量分析古陶瓷的要求;此外,在使用相同数量的陶瓷标准样品情况下,基本参数法的定量结果比经验系数法的定量结果好。   3.选用陶瓷标准样品校正古陶瓷的测量方法,用建立的基本参数法无损定量分析了浙江龙泉枫洞岩窑址、龙泉大窑和溪口窑以及淮安楚州河下遗址出土的龙泉青瓷胎和釉化学组成的含量。结果表明:   (1)从元代早期一直到明代中期,龙泉大窑枫洞岩窑址的青瓷胎原料都是在原来的基础上不断地改进,说明制胎原料具有一定的延续性。瓷釉的原料在元早期到明早期具有延续性特点,之后,一直使用明代早期釉料的原材料;   (2)淮安楚州河下遗址出土的8组不同器型龙泉青瓷中第3、5组普通青瓷属于枫洞岩窑址明早、中时期产品,第2、4、6龙泉官瓷是明洪武和永乐时期枫洞岩窑址的产品,第1、7和8组青瓷样品的产地还需要进一步研究后确认;   (3)龙泉大窑与溪口窑址青瓷胎中化学成分含量有很大区别,具有明显的产地差异特点;从南宋到明,龙泉大窑青瓷胎料具有延续性的特点。元代到明代的瓷釉中K2O和CaO含量的变化表明龙泉青瓷釉料的使用逐渐发生变化,且具有一定的年代特征。
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