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浅谈对河南钧瓷与后起之秀铜红釉的见解

一 概述

古钧瓷是中国的名窑奇珍,产于河南禹县,是宋代(公元<960—1270年)五大名窑之一。钧瓷以祭禹王的钧台而得名,“古钧台,得名始于夏,夏启大飨诸候于钧台,大飨诸候于台”,杰筑倾宫。


禹县战国叫阳翟;伪齐升颖顺军,大定二十二年升为州,仍名颖顺,二十四年更名为钧州。一些人以为钧瓷是因钧州而得名,是钧瓷的代表,是错误的。从“古钧台”,“禹王锁蛟井”、“八挂洞”周围<30万平方米的古代堆集层3和对96座古代钧窑遗址的调查4来看都充分证明,钧瓷发源于唐朝,而盛产于宋代,并以北宋、徽宋赵佶建中靖国(公元1101——1119年)为盛期。


北宋末年,由于辽金入侵,社会动乱,名盛中外的古代钧窑也随之瓦解,据传说当时部分钧窑艺人随宋室南迁,把钧瓷生产技艺传入江南。后来在江西、广东、宜兴等产瓷区发展了许多钧瓷分枝。查由于南北方窑炉结构不同,原料性能各异,并在继承中都有较大改进,所以各地钧窑产品也都各具有自己的特点,使铜红窑变釉系得到了充实和发展,成为铜红窑变釉后起之秀,其中以景德镇钧窑为最,相继发明了本色釉(钧红、郎窑红、美人醉、祭红);窑变花釉(宋钧花釉、郎红花釉、钧红花釉);釉里红<<5>等三大分系十数个品种,均具有独特的艺术风格,继钧台窑之后列为世界之冠。


一、古钧瓷釉与近代铜红釉的异同


古钧瓷釉和铜红釉都是以铜为主要呈色元素,均属铜红窑变釉系统,这是其共同点,但因时间与地点、原料与工艺的不同,产生了时代与地区的独立风格。现从釉的化学组成和烧成工艺两个方面探讨其因果。


1、釉的化学组成对艺术风格的影响


以<19个具有代表性的古代钧瓷釉(见表1)与7个仿钧釉(见表2)和21个近代铜红釉(见表3)的化学组成进行对比,综合分析。


(1)             古钧瓷釉的磷、钛含量比仿钧釉和铜红釉都偏高。古钧瓷釉式中

2O5是<0.0141—0.0248,TiO2是0.0093—0.0255。仿钧釉式中P2O5是0.0017—0.0150,TiO2是0.0036—0.0113。铜红釉式中P2O5是0.000004—0.0030,TiO2是0.00005—0.0033。磷、钛含量的不同是造成艺术风格差别的主要原因之一。高的磷、钛含量是促使古钧釉液相分相的主要因素。多种不相溶混的玻璃相所形成的球形体,因其光学性质的不同,反映出柔润似玉的釉面光泽。


(2)           古钧釉和仿钧釉含铅、硼极微,而铜红釉式中含是0.0010—0.1894,B2O3是0.0001—0.0016。这是古今钧釉和铜红釉在色调上产生差别的主要因素。后者所以能产生光亮的鲜红色调,铅和硼在釉中起到一定的促进作用。


(3)           古钧釉式中CaO是0.0021—0.0224。仿钧釉式CuO是0.0013—0.0311,有上升趋势.铜红釉式中是0.0105—0.0799,最高。从三者含铜量相差很大,但都能呈色的事实,说明含铜量不是影响呈色的主要因素。从有些古今钧釉含铜量近似,而呈色千变万化的现象,证明铜红呈色应取决于铜在釉中的存在形式和分散度。据铜的氧化还原电势理论,我们同意的看法即<:铜红玻璃熔体在高温时以Cu+2、CuO、+2O及五种形式存在。当条件有所变化,五者之间平衡移动,可能引起一种或多种消失而产生不同颜色和现象。结合工艺试验我们认为:古钧瓷釉青兰居多,紫红次之,彩色多变,应以Cu+2和Cu2O为呈色主因素。近代铜红釉以红紫居多,应以Cu2O和Cu0为呈色主因素,Cu+2为辅助成色因素。附表1、2、<3列于后。


(4)       古钧釉的硅铝比(见表4a)是10.70—13.30,仿钧釉的硅铝比(见表4b)是<9.60—12.40。铜红釉的硅铝比(见表4c)一般是7.5280—14.1473,个别高的达32.6095。


从硅铝比数值来看,钧瓷釉最低,由于含量的相对增高,不利于釉系的液相分离和呈色,这也是古钧和仿钧难烧,上乘产品极少的原因之一。


(5)综合分类与剖析:


从化学组成来分类古钧釉、仿钧釉和一部分铜红釉属于钙釉。另一部分铜红釉属于灰铅釉和铅釉。钙釉创于“商周”,成熟于后世。铅釉首见“汉陶”盛行于“唐代”。二者均为中国陶瓷釉熔剂技术源远流长的品种,并流传沿用至今。铜被引入釉中系古钧窑所首创,它在古瓷中独树一帜,被誉为“人为专工”的典型,钧台窑代表着古钧窑技精艺巧的高峰。铜红釉在古钧釉的基础上,引入了高温熔块(例如:铅锡晶料;红、绿、白烧料)。改变了釉的化学组成,发展许多具有特色的铜红窑变釉系的新品种。


                表1   古钧瓷釉的克分子当量比参数表









































































































































































































































































No


SiO2


Al2O3


Fe2O3


MgO


CaO


CuO


TiO2


SnO2


P2O5


K2O


Na2O


1


4.0278


0.3506


0.0347


0.1291


0.6532

 

0.0104

 

0.0198


0.1281


0.0896


2


4.4147


0.4014


0.0394


0.1167


0.6528

 

00114

 

0.0212


0.1376


0.0929


3


4.3407


0.3889


0.0333


0.1470


0.6237


0.0030


0.0093

 

0.0248


0.1450


0.0837


4


4.3038


0.3919


0.0533


0.0481


0.7032

 

0.0144

 

0.0211


0.1517


0.0889


5


4.8566


0.3871


0.0496


0.0918


0.6775

 

0.0183


0.0053


0.0195


0.1933


0.0795


6


4.6882


0.3151


0.0498


0.0883


0.7129


0.0032


0.0255


0.0131


0.0147


0.1629


0.0870


7


4.7771


0.3803


0.0510


0.1096


0.6470


0.0032


0.0181


0.0028


0.0193


0.2024


0.0808


8


4.5987


0.3715


0.0620


0.0808


0.6712


0.0224


0.0204


0.0106


0.0161


0.2024


0.0670


9


4.7300


0.3824


0.0588


0.0824


0.6744


0.0056


0.0208


0.0040


0.0156


0.2012


0.0374


10


4.7338


0.3772


0.0546


0.0955


0.6868


0.0202


0.0186


0.0243


0.0194


0.1837


0.0354


11


4.5950


0.3650


0.0528


0.1021


0.6784


0.0063


0.0176


0.0137


0.0172


0.1841


0.0410


12


4.4277


0.3521


0.0544


0.0937


0.7106


0.0128


0.0189


0.0125


0.0160


0.1547


0.0410


13


4.3671


0.3485


0.0540


0.1016


0.7193


0.0041


0.0145


0.0026


0.0149


0.1437


0.0391


14


4.5089


0.3743


0.0655


0.0717


0.7421


0.0093


0.0193


0.0081


0.0158


0.1565


0.0394


15


4.2264


0.3725


0.0309


0.0585


0.7067

 

0.0178

 

0.0211


0.1890


0.0455


16


4.5790


0.4014


0.0563


0.0488


0.7477


0.0150


0.0205


0.0083


0.0201


0.1912


0.0420


17


5.3128


0.4000


0.0295


0.0755


0.6820

 

0.0108

 

0.0226


0.1445


0.0340


18


3.9673


0.3445


0.0482


0.0640


0.7244

 

0.0227

 

0.0141


0.1638


0.0348


19


4.0429


0.3322


0.0232


0.0771


0.7119


0.0021


0.0100

 

0.0159


0.0861


0.0408


      表2   仿古钧瓷釉的克分子当量比参数表





































































































































No


SiO2


Al2O3


Fe2O3


MgO


CaO


MnO2


CoO


CuO


TiO2


SnO2


P2O5


K2O


Na2O


ZnO


20


2.3356


0.2293


0.0136


0.1221


0.5916


0.0012

 

0.0233


0.0097

 

0.0060


0.1134


0.1069

 

21


2.4640


0.2571


0.0165


0.1195


0.5878


0.0002

 

0.0311


0.0067

 

0.0062


0.1800


0.1126

 

22


4.5610


0.4009


0.0120


0.0894


0.5940

   

0.0193


0.0104


0.0143


0.0021


0.3030


0.0135

 

23


5.0690


0.4149


0.0218


0.0331


0.8025

   

0.0013


0.0113

 

0.0017


0.0114


0.0130

 

24


2.4067


0.2073


0.0146


0.1231


0.5725


0.0019


0.0019


0.0116


0.0081

 

0.0053


0.1625


0.1414

 

25


3.0100


0.2791


0.0161


0.1104


0.5343


0.0014


0.0022


0.0114


0.0096

 

0.0056


0.2141


0.1407


0.0006


26


4.9112


0.3954


0.0401


0.1509


0.6363

     

0.0036

 

0.0150


0.1659


0.0470

 

表3    铜红釉的克分子当量比参数表

















































































































































































































































































































































































































No


SiO2


Al2O3


Fe2O3


MgO


CaO


BaO


PbO


MnO2


CoO


CuO


TiO2


SnO2


P2O5


B2O3


K2O


NaO


27


2.6221


0.1534


0.0068


0.0298


0.4485

 

0.189


0.0019

 

0.0334

 

0.0456


0.0002


0.0016


0.0920


0.2311


28


2.6637


0.22570


0.0143


0.1042


0.4213

 

0.0676


0.0169


0.00007


0.0164


0.0026


0.0070


0.0005


0.0005


0.9580


0.3030


29


3.3900


0.2777


0.0099


0.0498


0.5822

 

0.0752


0.00001

 

0.0297

 

0.0074

 

0.0002


0.0811


0.109


30


2.5196


0.0233


0.0055


0.1005


0.5057


0.0009

     

0.0146

 

0.0411


0.00016

 

0.0732


0.2783


31


0.0404


0.3953


0.0096


0.0603


0.6771


0.00005

     

0.0101


0.0033

 

0.00019

 

0.1393


0.1231


32


2.5991


0.3288


0.0011


0.0514


0.7109


0.0001


0.0010


0.0001


0.0001


0.0135


0.0005

 

0.0001


0.0001


0.0519


0.1843


33


2.7213


0.3266


0.0108


0.0453


0.6960

 

0.002


0.00002

 

0.0139

   

0.0001


0.0002


0.0512


0.2039


34


3.1869


0.3916


0.0132


0.0459


0.6502

 

0.0020


0.00029

 

0.0126

 

0.0005


0.00005


0.0003


0.0627


0.2387


35


3.9996


0.5313


0.0164


0.0519


0.6086

       

0.0114

   

0.0001

 

0.0794


0.2399


36


3.2481


0.4000


0.0111


0.0822


0.7228

 

0.0015

   

0.0171

 

0.0201

   

0.0837


0.1095


37


3.2240


0.4262


0.0132


0.0541


0.6606

       

0.0105


0.0006

 

0.0001

 

0.0682


0.2116


38


3.2066


0.4160


0.0130


0.0553


0.6657

       

0.019


0.00005


0.0002

   

0.0696


0.2092


39


2.9630


0.2164


0.0091


0.0333


0.5065

 

0.0727


0.0013

 

0.0299

   

0.0002


0.0013


0.1004


0.2833


40


3.7446


0.2893


0.0098


0.0302


0.4356

 

0.1011


0.0001

 

0.0366

   

0.0030


0.0013


0.1602


0.2713


41


3.3614


0.2376


0.0089


0.0263


0.2640

 

0.0900


0.00015

 

0.0284

   

0.0003


0.0012


0.1535


0.4048


42


2.5666


0.2040


0.0098


0.0727


0.4862

 

0.1705

     

0.0008


0.0408


0.0019

 

0.1255


0.4448


43


1.9906


0.1899


0.0063


0.1369


0.6735

 

0.0489

   

0.0799

 

0.0072

   

0.0550


0.0854


44


2.9071


0.1287


0.0063


0.0392


0.4223

 

0.1877


0.0001

 

0.0409

   

0.0002


0.0011


0.1688


0.1805


45


2.5969


0.3282


0.1114


0.0516


0.7105


0.0001


0.0013


0.00002


0.0002


0.0170


0.0001

 

0.0003


0.0002


0.0579


0.1845


46


0.5026


0.0281


0.0024


0.0444


0.8825

       

0.9290


0.0049

 

0.0011

 

0.0316


0.0361


47


0.3426


0.0105


0.0006


0.0207


0.8883

   

0.00126

 

0.3522

     

0.0030


0.0052


0.0825


附表1、2、3的说明:


① 附表1的数据,是以釉中K2O、Na2O、CaO、MgO的当量数之和作为1计算得。


② 附表2的数据,是以釉中K2O、Na2O、CaO、MgO、ZnO的当量数之和作为1计算得。


③ 附表3的数据,是以釉中K2O、Na2O、CaO、MgO、PbO、B2O3的当量数之和作为1计算而得。


④ 表3中序号44是钧花釉,46、47为美人醉。


含量看,古钧釉为0.6237—0.7477,最高,钫钧釉一般在<0.5343—0.6363之间,有下降趋势<.铜红釉是0.0213—0.6771,最低.这个差异首先是因为铜红釉引入了不同种类的高温熔块,其次也可能与灰源不同有关.古所谓“釉无灰不成”的灰是指植物灰而言,这可从三者釉中磷含量的差别得到旁证。古钧釉含

2O5高限为<0.248,仿钧釉是0.0150,铜红釉是0.0030,这个差异取决于灰源的不同。北方干寒盛产白杨,白杨灰可能为古钧釉的灰源,此灰

2O5含量为<13.30%,CaO含量是<66.50%.古钧釉含

2O5低限值是<0.0147,降低值为<0.0101,这可能因阔叶树灰所致<.灰有生灰和熟灰之分,用量波动在20~70%之间(灰的化学组成见表<5)。


附表<4说明:


①氧比数据是以釉的当量数为基础计算而得。


②氧比铵公式计算


③硅铝比数据是以釉的克分子当量比参数为基础计算而得。


④硅铝比按公式计算


                    表4a  古钧瓷釉的氧比与硅铝比


















































































序号


氧比


硅铝比


序号


氧比


硅铝比


1


3.7921


11.5


11


4.1362


12.6


2


3.8570


11.0


12


4.0322


12.6


3


3.8897


11.2


13


3.9987


12.5


4


4.3038


11.0


14


3.9296


12.0


5


4.2676


12.5


15


3.8885


11.3


6


4.1823


12.5


16


3.8917


11.4


7


4.2192


12.6


17


4.7018


13.3


8


4.0208


12.4


18


3.6964


10.7


9


4.1163


11.4


19


3.9579


12.2


10


4.1762


12.6

     

                    表4b   仿钧瓷釉的氧比与硅铝比








































序号


氧比


硅铝比


序号


氧比


硅铝比


20


2.6956


10.2


24


2.8941


11.6


21


2.6853


9.6


25


3.1960


10.8


22


4.0499


11.3


26


4.2941


12.4


23


4.0859


10.7

     

                    表4c   铜红釉的氧比与硅铝比

























































































序呈


氧比


硅铝比


序号


氧比


硅铝比


27


3.5363


7.0971


38


3.3002


7.7058


28


3.1091


11.8099


39


3.4681


13.6922


29


3.5823


12.8182


40


3.8678


13.9049


30


3.1707


11.2734


41


3.8113


14.1473


31


2.5773


8.7797


42


3.1837


12.5814


32


1.7144


7.9132


43


2.3961


10.4824


33


1.8962


8.3353


44


4.0243


22.5882


34


1.9737


8.1174


45


2.5519


7.9000


35


3.0130


7.5280


46


0.5263


17.8861


36


2.8991


8.1203


47


0.4936


32.6095


37


2.7860


7.6115

     

2.烧成工艺对艺术风格的影响


烧成工艺作为外因的条件也是关键的一环。同一种钧釉在低温慢速情况下烧成,其试品光泽柔润,成兰青色率很高。在高温快速情况下烧成,试品鲜艳而光亮,成红紫率大幅度提高。由此可证明,内因与条件不可偏废一方。特别是有铜参加反应的釉系中(因铜在还原气氛中非常灵敏)外因条件尤其重要,更应重视。以钧台窑与景德镇钧窑作对比:从钧台窑的结构来看,烟囱与火床位差小,几何压头低,烧成中气体流速、负压、升温速度也都较低,虽然古钧釉氧比很高(见表<4a)是3.6964-4.7018,需要较高温度烧成,但限于窑炉结构的特点,其烧制古钧瓷必须是采取降低烧成温度和延长烧成时间的工艺措施来完成。这样既有利于液相的分离又利于提高已熔釉的粘度,促进了釉面柔润的效果。再者钧台窑体积小一般不超过<5M3,所以窑内气氛的成份变化既大又快,从而使古钧釉面彩色灵活多变。景德镇窑则与此相反,首先它窑体大(约<180~200M3),而铜红釉的窑位又在特定的窝里区,那里的气流与气氛都相当稳定,烧成操作中有小的变化反映在那里并不敏感,这也是呈现单色的原因之一。另外近代铜墙铁壁红釉氧比较低(见表<4c)一般在2.3961-4.02个别低的只有<0.4938。但他们反而采用高温(1330℃)和快速(20小时左右)的工艺烧成,这就不利于液相的分离,使釉的物理状态更趋近于玻璃,从而产生鲜艳明亮的釉面是势所必然,即使古钧釉在这种特定的条件下烧成,也必然有如此倾向。


                      表5   草木灰的化学成分表



















































































稻草灰


高梁杆灰


松木灰


橡木灰


白杨灰


SiO2


80.11


70.82


24.35


39.81


1.61


P2O5


2.34


1.62


2.78


2.30


13.30


Al2O3


3.25


5.49


9.71


15.11

 

Fe2O3


1.39


2.51


3.41


3.58


1.60


CaO


4.92


7.61


39.73


23.54


66.50







30861
MgO

1.53


3.85


4.45


4.09


3.18


K2O


5.02


5.98


8.98


5.77


13.44


Na2O


0.58


0.58


3.77


1.47

 

MnO2


0.60


0.32


2.74


4.32

 

合计


100.13


98.78


99.96


100.26


99.95


综上所述,古钧瓷釉必须是釉系分相乳营,釉色标铜出红。这是对古钧窑的技巧“艺衡”。近代铜红釉系艺术釉,类别已有石灰釉,灰铅釉,铅钠晶釉分系,由于钙含量的降低,铅的被引入再加上特定的烧成工艺,促进了它向单色色调发展趋势,这是一种进步,因为这样较易定向控制,适于批量生产,也便于对铜呈色机理的研究。


三、从化学组成看古钧瓷胎用原料的源流


对<15个具有代表性的古代钧瓷胎化学组成(<6)(8)(见表6)与近代仿钧瓷胎化学组成(见表<7)进行对比,综合分析:


1、古钧钧瓷胎式中SiO2是3.3160—4.9579;Al2O3是0.9131—0.9574。仿钧瓷胎式SiO2是4.249和<4.357,Al2O3是<0.9223和0.9497。仿钧瓷胎含SiO2偏高,含Al2O3偏低。但适于钧瓷烧成温度范围。故古今钧瓷胎的质量差别不大。


2、古钧瓷胎式中Fe2O3是0.048-<0.0869。TiO2是0.0475-0.050。仿钧瓷胎式中2O3是<0.0503和0.0773,TiO2是0.0486和0.0490。


古钧瓷胎与仿钧瓷胎含铁量相接近,所以古今钧瓷胎的艺术风格也相近似。但钧台窑瓷胎中铁、钛含量波动较大,从而说明钧台窑瓷胎用原料系由外地运进,并且取料点不止一处。


以钧台窑早期产品“<52”和中、晚期产品“53”“57”分别与临汝大峪店产品“<50”,临汝严和店产品“48”,禹县刘庄产品“51”对比,发现它们在铁、钛含量上有一定联系(见古今钧瓷胎铁、钛含量分布图)。


其中“<57”位点与“51”相近,“53”位点与“48”相似。位点“52”与“50”在钛含量上有联系。可以这样推断,钧台窑早期制坯用料,取自临汝大峪店。中、晚期制坯用料,取自临汝严和店和禹县刘庄。


另外,古钧窑胎“<61”位点与“50”密集,可设想二者胎泥近似,是较接近地点产品。而“52”可能是较远的黄窑产品。黄窑在店西北4公里,而东沟在店东1公里。


以钧台窑用坯料的流向为基础,加上禹县方山区上官寺(距神后20公里)产有含铜量为0.5%左右的碳酸盐矿物(是较好的制造钧瓷釉的原料),可以引伸出古代钧瓷源与流的推断.


附<:古今钧瓷胎化学组成,分别列于表6和表<7如下:


表<6   古钧瓷胎的克分子当量比参数表





































































































































































No


SiO2


Al2O3


Fe2O3


MgO


CaO


TiO2


K2O


Na2O


48


3.6810


0.9434


0.0566


0.0040


0.0890


0.0514


0.0710


0.0377


49


3.6760


0.9520


0.0480


0.0024


0.0887


0.0480


0.0766


0.0412


50


3.6280


0.9457


0.0543


0.0169


0.0927


0.0543


0.0608


0.0219


51


4.1450


0.9239


0.0761


0.0241


0.0872


0.0570


0.0494


0.0227


52


3.9400


0.9501


0.0499


0.0435


0.0374


0.0570


0.0762


0.0259


53


3.8220


0.9413


0.0587


0.0605


0.0522


0.0566


0.1054


0.0191


54


3.8050


0.9386


0.0614


0.0610


0.0495


0.0568


0.0912


0.0125


55


4.0910


0.9246


0.0754


0.0656


0.0492


0.0547


0.1022


0.0201


56


3.6930


0.9348


0.0652


0.0517


0.0447


0.0475


0.0787


0.0326


57


3.9690


0.9233


0.0767


0.0573


0.0606


0.0566


0.0971


0.0201


58


3.4280


0.9574


0.0426


0.0039


0.0786


0.0488


0.0564


0.0252


59


3.3160


0.9261


0.0739


0.0032


0.0697


0.0665


0.0678


0.0247


60


4.0970


0.9197


0.0803


0.0644


0.0403


0.0592


0.0944


0.0143


61


3.7702


0.9448


0.0552


0.0595


0.0475


0.0535


0.1024


0.0183


62


4.9579


0.9131


0.0869


0.0127


0.0733


0.0750


0.0644


0.0178


                     表7  仿钧瓷胎的克分子当量比参数表



































No


SiO2


Al2O3


Fe2O3


MgO


CaO


TiO2


K2O


Na2O


63


4.4490


0.9223


0.0773


0.0523


0.0643


0.0486


0.1095


0.0172


64


4.3570


0.9497


0.0503


0.0530


0.0429


0.0490


0.1106


0.0174


四、结束语


1.古钧釉光泽柔润的风格,是液——液分相、釉中残余气泡及低温慢速烧成的综合效果。化学组成是内因,烧成工艺是条件。众所周知,磷与亚铁、氧化硅所构成的二元系都有不溶混区,也在某些三元系或多元系中起着液相分离的作用,特别是具有不溶混区的两个2二元系所构成的三元系中-TiO2—SiO2系有最广阔的稳定区(10)。古钧釉和仿钧釉都有形成液相分离趋势很强的化学组成因素。结合钧台窑结构特点,推断古钧窑系用低温慢速烧成使已熔釉粘度更大,这样既对液相分离有利也防止了釉中气泡的排出。由于不相溶混的多种玻璃相和气泡所产生的综合光学效应反应出柔润似玉的釉面光泽。


2.近代铜红釉鲜艳的纯红紫色调的产生,是釉中引入铅、硼和在稳定还原气氛下高温快烧的结果。铅是很强的溶剂,有助于釉的早期形成,使釉面光亮平整并在一定程度上起助色作用。高温还原有助于氧化亚铜的形成。固定的烧成曲线和稳定的还原气氛是使反应系平衡点固定的主要因素,故而有利于产生较纯的单一红紫色调。


3.两价铜离子和氧化亚铜是铜红釉主要呈色因素。古钧釉青兰居多,上乘者红紫相兼彩色多变,其中+22O互相作用为其主导因素。铜红釉红紫居多其中氧化亚铜起主导作用,两价铜离子则起辅助作用。


4.铜红釉的发展动态及展望,从化学组成来看近代铜红釉CaO、P2O5、TiO2、SiO2含量有下降趋势,PbO、B2O3、Na2O、K2O却有上升趋势。从烧成工艺来看,近代铜红釉烧成温度越来越高,气氛逐步稳定,这是它所以能达到釉面光亮,釉色鲜艳纯正稳定的主要原因,这是一种进步。古钧釉光泽柔润,彩色丰富多变,是铜红釉系的原始特点,更应继承和发扬。我们认为仿钧釉还应向更高、P2O5、TiO2、SiO2的有利于液相分相的方向发展,钙釉是我国源远流长的品种,是左右古钧风格的关键因素。仿钧釉应以继承为主,当然也要发展但必须是在保留古钧风格的基础上发展。在工艺上采用低温慢速烧成为好,在气氛上要灵活多变。另外引入2及部分过渡元素,以增加乳营效果和多变性也可能是可取的。


5.从不同时期“钧台窑”瓷胎中铁、钛含量的变化规律,结合汝窑产区出土的瓷胎中铁、钛含量数据,推断“钧台窑”早期制坯用料取自临汝大峪店,中晚期制坯用料取自临汝严和店和禹县刘庄。反映出古钧窑发展的一个侧面,给古代钧窑源流的研究及汝钧同源的论点提供了旁证。

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