溫錦秀,曾慶光,,胡林順,陳子坤,張國雄
(1.五邑大學 應(yīng)用物理與材料學院,廣東 江門 529020;2.廣東僑鄉(xiāng)文化研究中心,廣東 江門 529020)
上川島位于廣東省江門市西南部,是珠江口西側(cè)最大的海島,其地理位置為古代南海絲綢之路的必經(jīng)之地,也是前往越南、馬六甲和馬來西亞半島的重要航線之一[1]. 在明正德十二年(1517年),上川島一帶曾是葡萄牙人最早在華進行瓷器貿(mào)易的地方,也是澳門開埠之前的重要據(jù)點之一,被稱為“貿(mào)易之島”[1-3]. 近年來,有學者在上川島大洲灣一處名為花碗坪的海灘上發(fā)現(xiàn)大批量古代破碎瓷片和瓷器,從出土瓷器的時代風格和紀年款識判斷,該遺址大體處于明正德至嘉靖年間. 經(jīng)考古專家辨識,這些瓷器可能是古代海上絲綢之路貨船留下來的,也可能是海面附近貨船沉船后被沖上海面的[2].
花碗坪遺址發(fā)掘的瓷片大部分為青花瓷,彩瓷只占少數(shù). 明清時代,青花瓷大量外銷到西方國家,是中國陶瓷史上影響最大、成就最高的陶瓷品種之一. 粉彩瓷是景德鎮(zhèn)四大傳統(tǒng)名瓷之一,也具有極高的藝術(shù)價值和科學價值. 因此,本文在發(fā)掘的瓷片中挑選出代表性的青花瓷和粉彩瓷各一片,以研究瓷胎和顏料的成分,以及其彩繪方式. 長期以來,由于標準定義不統(tǒng)一,許多研究在陶瓷彩繪方式(釉下彩還是釉上彩)的分類上有歧義:考古學界大部分研究者認為,彩料在釉下并且同胎面緊密結(jié)合的屬于釉下彩,彩料固化于釉面并整體或部分直接裸露于外界的屬于釉上彩[4];還有部分研究者根據(jù)釉層和彩料的薄厚、窯溫的高低等因素來定義,釉層薄、彩料厚且窯溫偏低,彩料未能全部沉入釉中的稱為釉上彩;釉層厚、施彩薄且窯溫高,彩料全沉入釉中并被玻璃質(zhì)釉面封閉的為釉下彩[5-6]. 此外,青花瓷和彩瓷的差異不僅取決于它們的化學成分,也與其顯微結(jié)構(gòu)密切相關(guān),瓷胎和瓷釉顯微結(jié)構(gòu)的不同,綜合反映了原料和工藝過程的不同. 因此,通過科學表征手段對粉彩瓷和青花瓷的顯微結(jié)構(gòu)和化學成分進行分析在陶瓷考古領(lǐng)域有著重要意義. 目前,較常見的科學分析方法主要有X射線熒光光譜(XRF)技術(shù)[7-8]、拉曼光譜(Raman)技術(shù)[9-10]、掃描電子顯微鏡(SEM)技術(shù)[11-12]、X射線衍射(XRD)技術(shù)[13-14]、光學相干層析(OCT)成像技術(shù)[15-16]等. 在本文,我們采用SEM技術(shù)對花碗坪遺址出土的彩瓷片和青花瓷片的胎層和釉層的顯微結(jié)構(gòu)進行分析,同時結(jié)合EDS技術(shù)對胎層、釉層和顏料的化學成分進行分析,以完善和豐富古代陶瓷研究的信息資料數(shù)據(jù)庫,同時為瓷器保護和修復提供科學依據(jù).
本研究樣品為花碗坪遺址出土大量瓷片中挑選的具有代表性的瓷片,其中一片為粉色的彩瓷(樣品1S,如圖1-a),其內(nèi)外表面釉層厚度約為315 μm,釉面光亮,均為月白釉,兩釉面手感略微粗糙,釉上有粉色條紋圖案,條紋清晰、層次分明;胎體致密有光澤,呈乳白色,胎層的厚度約為1.9 mm(如圖1-b). 另一片為青花瓷(樣品S2,如圖1-c),其內(nèi)外表面釉層厚度約為375 μm,釉面光滑,青白釉色泛青,釉下有青花彩,色澤艷麗,呈藍色,有深淺變化;胎體潔白細膩、致密、胎中有孔隙,胎體厚度約為2.1 mm(如圖1-d). 通過兩個樣品的外形和手感特征可以初步判斷樣品1S為釉上彩,而樣品S2為釉下彩.
圖1 樣品瓷片以及其光學顯微圖
為了減少海水離子對后期成分分析以及元素含量測定造成的干擾,將實驗樣品用純凈水超聲清洗10 min,然后在80℃烘箱中烘干,再經(jīng)過環(huán)氧樹脂浸漬、固化,選取合適截面切割成厚度20~30μm的薄片,分別粘連在玻璃片上,研磨拋光,最后放于清水超聲清洗10 min,烘干取出待用.
采用德國徠卡公司DVM6A 型超景深數(shù)碼三維顯微鏡觀察瓷片表面、橫截斷面的顯微結(jié)構(gòu),并測量釉層和胎體的厚度.
采用德國卡爾蔡司公司Sigma 500 型大樣品室掃描電子顯微鏡(SEM)及所配的英國牛津公司X-MAX50型X射線能譜儀(EDS),測試樣品顯微結(jié)構(gòu)和微區(qū)元素組成.測試前先對樣品進行噴鉑處理,噴鍍電流20 mA,時間40s.EDS元素半定量數(shù)據(jù)是將所檢測的元素的氧化物做歸一化處理,因此所得元素氧化物的含量是一個相對值.
為了獲得樣品瓷片的彩繪工藝和成分信息,本文采用SEM 和EDS 結(jié)合的手段分析粉彩瓷和青花瓷的顯微結(jié)構(gòu)、成分和彩繪方式.從圖2-a 和圖2-c 瓷片橫截面的SEM 圖可以看到:1)樣品 S1和S2的釉層與胎體都有明顯稀疏分布的孔洞和氣泡,形成的原因是生產(chǎn)過程中泥漿中的空氣沒有完全排出,或者是在高溫煅燒過程中與粘土礦物顆粒反應(yīng)并排放如CO、CO2、SO2等氣體形成了氣孔,而大部分氣體會存在液體中,最終以氣泡的形式存在于胎體和釉層中[17].兩個樣品相比,青花瓷樣品S2胎體的氣泡比粉彩瓷的多,且青花瓷釉層的氣泡相對較大.結(jié)合圖2-b和圖2-d釉層的孔洞局部放大SEM 圖可以進一步看到,青花瓷的釉層氣孔尺寸比粉彩瓷的大.氣孔的大小和煅燒溫度有關(guān),溫度越高,氣體還沒來得及排出就被封存在瓷胎或者瓷釉中了.這也說明了青花瓷的燒結(jié)溫度比粉彩瓷的高.2)釉層和胎體無明顯的襯度分界,這意味著兩個樣品的釉層和胎體的成分比較接近.
圖2 樣品瓷片橫截面的SEM 圖與標記區(qū)域的SEM 放大圖
為了進一步分析粉彩瓷和青花瓷的瓷胎、釉層,以及顏料的成分和含量的差別,分別對兩樣品的橫截面進行EDS 元素成像定性和半定量分析.如圖3所示為兩塊陶瓷樣品切片橫截面不同元素的面分布圖,表1 為青花瓷和粉彩瓷樣品的胎體和釉層化學成分定量分析結(jié)果.從圖3可以觀察到,樣品S1和S2的硅和鋁元素在整塊瓷片的分布比較均勻,瓷胎均具有高硅、低鋁、高鉀的特點,Al2O3含量S1:18.69%,S2:19.81%,SiO2含量S1:75.17%,S2:73.89%,K2O含量S1:3.16%,S2:2.98%,對比文獻數(shù)據(jù)可知樣品符合景德鎮(zhèn)湖田窯的特征[18].傳統(tǒng)景德鎮(zhèn)瓷釉采用草木植物與石灰石摻入釉石煅燒制成,其中Na2O、K2O、CaO是助溶劑,用來降低瓷土煅燒溫度.從圖3和表1可知,瓷釉中3種助溶劑的含量比瓷胎高,而且青花瓷的瓷釉中CaO 的含量比粉彩瓷高,這也說明青花瓷瓷釉的釉灰用量比較高,同時也可以反映青花瓷的煅燒溫度較高[19-20],與上文由氣孔推斷二者的煅燒溫度的結(jié)果吻合.此外,在青花瓷的橫截面元素成像圖中還能檢測到MnO、Fe2O3、CoO等3種青花色料的特征元素的氧化物,其中表面釉層青花色料的Fe2O3含量大于內(nèi)釉層(無色料層),通過表 1可以知道青花瓷表面釉層MnO 和Fe2O3的含量屬于高錳低鐵,同時MnO 和CoO 的含量比值為6.35(大于進口鈷土的比值3.91),根據(jù)參考文獻可以判斷此青花瓷片選用的色料屬于國產(chǎn)的鈷土[21]. 從圖3 的q 和r 觀察到,青花色料層和釉層沒有明顯的分層,說明此瓷器在高溫燒制過程中,色料層向釉層發(fā)生了擴散,并與釉層形成了混合層,此工藝被稱為釉下彩.
圖3 樣品切片橫截面的EDS 元素成像圖( Bar =500 μm)
表1 青花瓷和粉彩瓷橫截面釉層和胎體的氧化物的含量(G 表示釉層,B 表示胎體,分別對應(yīng)圖3 中SEM 圖的框選區(qū)域)
然而,在粉彩瓷橫截面的元素分析中,沒有觀察到色料元素.為了進一步分析粉彩瓷的色料成分,我們將對其表面進行EDS 元素分析. 從圖4 可以看到,除了瓷釉主要的Si、Al、Na、K、Mg、Ca元素外,還檢測到粉色條紋圖案區(qū)域的色料元素為Fe 和Pb.這與景德鎮(zhèn)釉上彩瓷中粉紅彩料成分相同,即采用青礬(主要成分為FeSO4)煅燒、漂洗后,加入鉛粉作為溶劑燒制而成,因而常被稱為“礬紅”或“鐵紅”[22];其中,F(xiàn)e2O3、PbO2的含量也會影響其顯色.本文對粉彩瓷表面瓷釉層和粉紅色釉層的區(qū)域進行了半定量元素分析(表2),無顏料釉層的SiO2、Al2O3、Na2O、K2O、MgO、CaO的含量與橫截面釉層的含量基本接近,而粉紅顏料區(qū)域Fe2O3、PbO2的含量相對較高,特別是PbO2的含量很高,這說明了PbO2與Fe2O3兩種氧化物是主要的粉色顏料成分,同時也說明樣品粉彩瓷采用的是釉上彩技術(shù).由粉彩瓷在海水長時間浸泡后依然能夠完整顯色,可以推斷著色劑可能是與硅酸鹽材料混合后再彩繪的,這樣能夠避免因海水腐蝕而褪色.
圖4 粉彩瓷的EDS 元素成像圖
表2 粉彩瓷表面框選區(qū)域氧化物的含量
本文以花碗坪遺址發(fā)掘的青花瓷和粉彩瓷為研究對象,結(jié)合SEM 與EDS 技術(shù)確定了青花瓷采用的是釉下彩技術(shù),而粉彩瓷采用的是釉上彩技術(shù). 對瓷胎、瓷釉和著色劑進行半定量元素分析,可以初步推斷該瓷器的產(chǎn)地是景德鎮(zhèn)的湖田窯,青花瓷色料采用的國產(chǎn)鈷石,粉彩瓷色料采用的是礬紅. 此外,通過SEM 分析瓷片孔洞形貌,可以推斷出青花瓷片的煅燒溫度比彩瓷的溫度高. 因此,SEM 和 EDS 技術(shù)相結(jié)合的方法在古代瓷器的分類研究、產(chǎn)地特征識別以及施釉工藝分析等方面具有一定的應(yīng)用價值.