氧化铁的化学式|陶釉色中氧化铁的呈色作 用( 五 )


〔图五〕 不同底色釉的OM分析与其分相结构的SEM分析
氧化铁的化学式|陶釉色中氧化铁的呈色作 用

aa1: 7#釉较低温度,黄底红花 bb1:7#釉正烧,蓝底红花 cc1:10#釉正烧,绿底红花
从〔图五:a、a1、b、b1〕可以看出,随着温度小幅度的升高,分相结构微有变化,但分相微滴的尺寸基本在100nm左右,釉色却已产生变化,其颜色的变化应该主是要铁熔入玻璃相特别是微相中的量变化而产生的 。〔图五〕(b)与(c)对比,虽然底釉色有蓝、绿之分,但分相结构与微滴尺寸却很相似 。可见釉色偏绿还是偏蓝,在某些时候,区别不在分相微粒大小,即不是乳光蓝色所能左右,而在含铁量高的微相中其它氧化物含量的影响,其原理如上节所述 。分相结构,也许对其中的铁离子所处配位状态有影响,也可能对其有保护作用不被氧化,所以,中性焰下,有分相存在,釉色才可能呈蓝色或绿色,一旦分相结构消失,釉色则呈其氧化状态的棕色;还原条件下则百思特网呈青绿色 。而相同组成但不含氧化铁的分相釉,却只有微弱的异角蓝光现象〔图六〕,且釉层厚度需达到3mm以上才能看到很淡的蛋白色效果,很难得到呈色稳定又鲜亮的蓝色 。微相中铁离子的存在,加大了微相与基相的折射率差,使乳光蓝色加强,但在高浓度分相微粒、气泡、析晶颗粒存在时,因釉的乳浊性增强,乳光蓝色被遮蔽 。因此钧瓷釉中的乳光蓝色只是偶然现象,并非大多钧瓷蓝、青系列釉色的真正呈色机理,但在某些较为透明或半透明的钧瓷分相釉中,乳光对釉色有辅助着色作用,并因异角变色而有神奇的艺术效果 。
氧化铁的化学式|陶釉色中氧化铁的呈色作 用

北宋金 钧窑天蓝釉葵口屈卮
〔图六〕 分相釉的乳光蓝色现
氧化铁的化学式|陶釉色中氧化铁的呈色作 用

从以上分析可以看出,影响铁在瓷釉中呈色的主要因素有铁的含量、釉的基础组成、烧成温度、分相结构等,在铁含量固定的情况下,组成、温度、分相三者的影响互为关联 。温度影响到组成与分相结构在釉中的分布,而组成又是在一定的温度下才显出作用 。如果釉中无氧化铁的存在,仅凭分相结构很不容易实现乳光蓝色 。概括而言,乳光蓝色是需要在一定的釉层厚度、分相微粒尺寸与分布浓度下,釉层较为透明或半透明时,即符合瑞利散射的条件下,才能实现且仅呈现淡蓝色效果,而呈现海蓝的可能性似乎不大 。
氧化铁的化学式|陶釉色中氧化铁的呈色作 用

结论
(1)氧化铁在钧釉中的蓝青或蓝绿着色,与分相结构紧密相关,磷与镁等的含量也对色彩色调有重要影响 。
(2)在铁含量固定的情况下,组成、温度、分相三者对釉色的影响互为关联,组成与分相的影响是在一定的温度条件下才显作用 。
(3)钧瓷天蓝、天青系列釉中,真正起呈色作用的是釉中的氧化铁等着色剂,分相结构有利于釉色偏蓝青或蓝绿色 。而第二相微粒散射呈色对釉色仅有辅助着色作用,且辅助着色作用只是特殊条件下的现象,并非钧瓷蓝青系列釉色的呈色本质 。
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