도자기 골동품 과학감정 원칙
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고대 도자기의 식별 방법은 현재 과학 기구가 없으며 기구의 연대를 절대적으로 정확하게 감지하고 과학적으로 범람하는 위조 시장에서 진품을 정확하게 구별할 수 있습니다.
현대에는 과학 기구를 사용하여 도자기 연대의 진위를 식별하는 여러 가지 방법이 있으며 일반적으로 다음과 같이 해석해야 합니다.
1.엑스레이 투시법.
방법은 현대 기기에서 발생하는 'X' 광선을 사용하여 다양한 도자기의 태아, 유약 및 채색 재료의 화학 성분 함량 비율을 투시하여 기물의 진위 여부를 판단하는 것입니다.
이 방법은 기물의 각 부분의 다양한 화학 성분의 함량 비율을 정확하게 측정할 수 있습니다.예를 들어, 알루미늄(AI), 실리콘(Si), 칼슘(Ca), 티타늄(Ti), 구리(Cu), 철(Fe), 아연(Zn), 니켈(Ni), 망간 (Mn) , 칼륨 (K) , 황 (S) , 나트륨 (Na) , 코발트 (Co) , 곤 (As) 등의 도자기 태, 유약 및 채색 재료에 대한 함량 백분율입니다.
도자기의 진위를 판단하기 위해 피검출기는 먼저 태아, 유약의 각 부분의 각종 원소의 함량을 검사해야 하며, 주원소인 알루미늄, 규소, 칼슘의 함량을 제외한 기타 미량원소인 칼륨, 나트륨, 망간, 티타늄, 구리·철·니켈·아연·비소를 검사해야 합니다....등존재의 비율이 데이터베이스의 특정 시대의 고대 도자기 표본의 원소 함량 비율과 동일한지 여부는 기물의 진위 여부를 판단할 수 있습니다.현재 도자기의 화학 원소 함량을 검출하기 위해 소위 현대 과학 장비를 사용하는 것은 'x' 빛의 방법으로 검출하는 것으로 일부 도자기 연구 기관에서 이 방법을 적용하고 있습니다.그러나 실제로 이 방법은 측정 결론이 모호하고 편차가 커서 측정 기계의 진위 여부를 정확하게 판단할 수 없기 때문에 식별 및 수집계에서 완전히 인식되지 않았습니다.(동종 고대 도자기의 화학 원소 함량 비율이 다릅니다.)
자연산 각 지역의 토양 화학 성분이 다르다는 것을 알아야 합니다.특정 위치의 광층(자기 토양층)을 파낼 때 인접한 다른 토양에 의해 오염됩니다.오늘 채굴한 광층은 모레 빗물에 씻겨 내려온 다른 흙에 섞여 오염되는 것은 흔한 일이며, 하물며 도자기 재료의 자석(자토)은 순수한 특정 성분의 광물이 아닙니다!도자기 산업은 특정 원소의 도자기 흙을 특별히 정제할 필요가 없으며 도자기 재료를 그렇게 정제할 필요가 없습니다.고대 선조들의 정제 물질에 대한 과학적 지식은 조잡했습니다.굴착된 천연 도자기 흙만을 사용하여 물리적 가공 후 자연수로 헹구면 사용할 수 있으며 화학적 정제 가공이 필요하지 않습니다.
겸사겸사 같은 동굴에서 작은 흙이나 자갈을 주워 자세히 보면, 각각의 돌은 동서남북의 모든 면의 색이 일치하지 않습니다. 왜죠?색상의 불일치는 미량 원소 함량의 백분율이 각 방면에서 동일하지 않음을 나타냅니다.이것은 쟁론할 수 없는 사실입니다!산의 동굴에서 각 방위에 있는 도자기 토양의 다양한 미량 원소 함량의 백분율도 동일하지 않으며 다릅니다.다양한 갱의 다양한 미량 원소 성분은 대략 다른 비율의 함량을 가지며 동일하고 고정된 비율의 성분 함량은 없습니다.동일한 광구에서 다양한 위치에서 채취한 도자기 토양의 다양한 화학 미량 원소 함량 비율도 분명히 다릅니다.감정 및 분석 전문가는 모든 산토와 작은 지역에서 토양을 채취하더라도 각각의 화학 미량 원소 함량 백분율이 같을 수 없다는 것을 알아야 합니다.이를 통해 완성된 도자기의 각 배치의 태아 유약에서 다양한 원소의 함량 비율이 동일하지 않아야 함을 설명할 수 있습니다.
자연계의 모든 토양과 인접한 특정 방위의 토양은 주요 원소와 미량 원소의 함량 비율이 동일하지 않습니다.
가마꾼들이 산에서 가져온 모든 도자기 토양은 또한 방아, 세척, 거친 정제 및 소결로 인해 다양한 조건과 다양한 정도로 오염됩니다(필수).도자기의 각 배치에 있는 다양한 화학 성분의 함량 비율도 달라야 합니다.특히, 기물 유약층의 다양한 화학 원소의 함량 비율도 다소 변화해야 합니다.
도자기 유약을 사용하기 전에는 물과 광분을 혼합한 점성 액체 소스로, 가마꾼은 매번 유약을 찍을 때마다 저어주지만 결국 무거운 물질은 항상 가벼운 물질보다 바닥에 가라앉고, 먼저 유약을 묻힌 도자기 유약의 표면은 더 가벼운 물질이 더 많고, 천천히 유약을 묻힌 도자기 유약은 더 무거운 물질이 더 많습니다.같은 도자기와 유약을 한 항아리에 묻혀 완성된 제품을 태운 후 유약을 먼저 묻힌 그릇과 유약을 묻힌 그릇을 비교하면 유약 표면의 미량 원소 함량 백분율도 반드시 변합니다.
또한 표본 데이터베이스도 불가피하게 부정확하거나 위조된 데이터가 저장됩니다.
따라서 현대 과학 X선 장비를 사용하여 고대 기물의 태아, 유약 및 채색 재료의 다양한 화학 성분 함량을 감지하여 데이터베이스의 유사한 도자기 표본 자료와 비교하는 것은 동일합니까?테스트 대상 기물의 식별을 위한 참고 자료로만 사용할 수 있으며 도자기의 '진실' 및 '위조' 또는 단대 결정의 근거로 사용할 수 없습니다.이 방법을 사용하면 도자기 표본(진품)의 다양한 원소 함량 비율이 다른 데이터가 끝없이 등장하고 도자기 표본 데이터베이스가 매우 방대할 것이라고 할 수 있습니다.배율은 근사치만 있을 뿐 일치하지 않습니다.
2。열방광법.
도자기의 '열방광' 측정 원리는 각 도자기가 소결 후 도자기의 광물 결정 구조가 재조직 및 배열되어 지속적으로 열광을 방출하기 때문에 도자기의 태유에서 칼륨 장석 또는 나트륨 장석, 석영과 같은 일부 결정체의 열광 방출은 기록적인 역할을 할 수 있습니다.현대 과학자들은 이 원리를 사용하여 도자기의 열 방출량을 측정하여 도자기의 존재 연령 정보를 얻고 도자기의 나이를 결정하여 도자기의 진위 여부를 판단합니다.
그러나 '열 방출' 기술 식별 방법에는 극복하기 어려운 두 가지 단점이 있습니다.
첫째, '열방광'은 손상된 식별 방법이며 감지하기 위해서는 기물이 파괴되어야 합니다.검출을 위해 태아에서 작은 부분을 파내야 합니다.실제 완전한 유물이라면 완전한 가치는 손상 가치와 크게 다릅니다.우리 현대인의 손에서 온전한 문화재를 파괴해서는 안 됩니다. 의도적으로 문화재를 파괴하는 것은 죄악입니다.고대 유물 하나가 역사의 긴 강에서 오늘날까지 온전하게 전해지는 것은 얼마나 어려운 일입니까?
둘째, '열방광' 방법으로 세라믹을 검출하는 또 다른 단점은 인공적으로 위조할 수 있다는 것인데, X선 방사 장치를 사용하여 현대식 위조품을 방사 흐름으로 방사하여 고대 기물로도 검출할 수 있습니다.
방사류의 조사 하에 위조품은 열 방출 검출의 정확도에 영향을 미칠 수 있으며 큰 연대 오차가 발생합니다.
현대인의 일상 생활에서 도자기는 비행기에 가지고 타고 공항 입구의 수하물 검사기를 통과하기만 하면, 신구 도자기를 열방광 검사로 통과하면 연대기가 달라집니다.따라서 도자기의 식별을 위한 단순한 열 방출 검출 방법은 도자기의 대를 끊는 유일한 근거로 사용할 수 없습니다.
3. 탄소 14 검출 방법입니다.
물질에 존재하는 탄소 14(C14)는 현대인이 사용하는 연대기 달력처럼 한 페이지씩 뒤로 찢는 기물 연령의 기록입니다.이를 사용하여 테스트된 기물이 약 몇 년도에 존재하기 시작했는지, 현재 나이가 몇 살인지 기록합니다.
탄소 14' 측정 방법은 기존의 '탄소 14' 측정 방법과 가속기 질량 분석기 '탄소 14' 측정 방법의 두 가지 유형으로 나뉩니다.
가속기 질량 분석기 '탄소 14' 연대 측정법은 기존의 '탄소 14' 연대 측정법을 기반으로 실제의 단점을 더욱 개선하고 보다 발전된 연대 측정 방법입니다.그것의 장점은 샘플의 양이 적고 측정에 필요한 시간이 짧으며 30분 이내에 측정할 수 있다는 것입니다.
탄소 14'는 왜 고물의 나이를 측정할 수 있습니까?우주선은 지구 대기로 들어가 대기 중의 탄소가 방사성 '탄소 14'를 형성하도록 하고, 이는 산소와 결합하여 이산화탄소를 형성한 다음 수동 식물과 같은 활동 조직에 의해 지속적으로 흡수됩니다.활동 조직이 죽은 후 '탄소 14'는 동식물 체내에 일정량 존재하며, 체내의 '탄소 14'는 5730년의 반감기에 붕괴되어 사라지기 시작합니다.모든 탄소 함유 물질은 '탄소 14'의 함량을 측정할 수 있는 한 나이를 알 수 있습니다.
그러나 이 방법에도 한계가 있으며 오차가 50년에서 100년 사이일 때도 있고 완전한 유물도 손상될 수 있으며 이 방법은 대부분 고대 도자기를 측정하는 데 사용되거나 고대 잡동사니를 측정하는 데 사용됩니다.그리고 테스트 비용은 비교적 무겁습니다.
호주인이 발명한 레이저 미세다공성 검출 방법도 있습니다.기본 원리는 또한 기물의 다양한 원소 함량을 감지하고 비교 대조 방법을 사용하여 기물의 진위 여부를 결정하는 것입니다.이것은 기본적으로 X선 검출기를 사용한 화학 원소 함량의 조성 비율의 원리와 일치합니다.
모든 현대 발명의 기기 식별 방법에는 정확도로 해결할 수 없는 아쉬움이 있기 때문입니다.최근 일부 사람들이 고대 도자기의 진위를 모니터링하는 또 다른 '스펙트럼 수산기 식별 방법'을 변경하고 발명했습니다.화학에서 '히드록실'은 산소(O) 원자와 수소(H) 원자가 결합된 원자단(OH)을 의미합니다.이 원자단이 유기물과 결합하면 수산기, 무기물과 결합하면 수산화기, 산화되면 물(O2H)이 형성됩니다.하이드록시 원자단은 매우 활발합니다!도자기 배아는 굽기 전에 많은 물과 많은 알칼리화물을 함유하고 있으며 수산기도 함유하고 있습니다.도자기 배아는 고온 가마에서 소성되며 소량의 유기물을 함유한 탄소와 수산기의 수소(H)는 연소되어 이탈 및 손실되고 산소(O)는 그대로 존재하며 무기 광물과 단단히 결합됩니다.가마에서 나온 후 기물은 물과 공기의 수소(H)를 흡수하여 수산화기를 알칼리성으로 만든 다음 유기물과 접촉하여 점차적으로 수산기로 전환됩니다.
스펙트럼 수산기 식별 방법'은 세라믹 배아를 소결 성형한 후 수산기 함량을 기준으로 합니까?측정 기물은 진짜 오래된 도자기 또는 가짜 도자기입니다.저온 유약과 저온 도자기는 측정할 수 없습니다.
이 방법의 정확도는 어떻습니까?과학적으로 믿을 만합니까?현재 예측하기 어렵고 현재 이 방법은 아직 초기 탐색 단계에 있습니다.새로 발명된 기기가 기물의 수산기의 양을 완벽하고 정확하게 측정할 수 있는지 여부는 아직 말하기 어렵습니까?맹목적으로 낙관해서는 안 됩니다.수산기(OH)는 불안정한 원자단 구조인데, 이 원자단 구조의 증감으로 도자기의 연대를 측정하는 것이 정확합니까?연구자 및 사용자만 알 수 있습니다.
또한, 소결 후 기질에서 수산기 원자단이 폐쇄된 도자기에서 어떤 원소와 더 친밀하게 결합할 수 있는지, 어떤 원소와 결합할 수 있는지 등은 여전히 예측할 수 없는 변수입니다.하이드록실 원자단은 매우 활발하고 현대 화학 과학 기술은 매우 선진적이며 가마에서 갓 나온 기체에 하이드록실기를 빠르게 포함시키는 것이 더 쉽습니다.따라서 도자기의 수산기 함량을 사용하여 연대 판단의 진위 여부를 추측하려면 과학적 연구와 논증이 필요합니다.