包啟富 董偉霞 夏雨薇 陶慶鶴 王遠旭
(景德鎮陶瓷大學材料與工程學院 江西 景德鎮 333001)
元青花瓷(又稱元青花),即元代生產的青花瓷器。青花瓷產于唐代,盛于元代。成熟的青花瓷出現在元代的景德鎮,紋飾最大特點是構圖豐滿,層次多而不亂。元青花瓷大改傳統瓷器含蓄內斂風格,以鮮明的視覺效果,給人以簡明的快感。以其大氣豪邁氣概和藝術原創精神,將青花繪畫藝術推向頂峰,確立了后世青花瓷的繁榮與長久不衰。
元青花瓷器總體分兩種色調:一種呈灰藍色,較淺淡,一種是深藍色,較艷麗。傳統概念中,呈色灰藍者為國產料,呈藍艷者為進口料。進口青料用于大型、中型或小型元青花上,國產鈷料僅用于中、小型器。青花料可分為兩種:一種是進口鈷料,即蘇麻離青,元代進口鈷料的成分是低錳、高鐵,含硫和砷,無銅和鎳,與唐宋青花、明青花的青料成分都有區別,所繪青花紋飾呈色濃艷深沉,并帶有紫褐色或黑褐色較光潤的斑點,有的黑褐色斑點顯現出“錫光”。另一種為國產青料具有高錳、高鋁特征,所描繪的青花紋飾呈藍灰或藍黑色,見濃淡色階,青料積聚處有藍褐色或黃褐色斑點等特征。無論采用哪一種青花料,都給人一種清澈深沉之感。其呈色是“活”的,在濃艷之處有鮮活的“流動狀”。然而,古代青花原料在加工過程中,除去在粗加工時使用水碓粉碎外,其余均是手工操作。它與使用球磨機和真空練泥機加工出來的現代材料相比較,無論是細度和密度都有明顯差異。因此,筆者分別按照進口鈷料配方和國產青料的化學組成配制了2種青花料,通過模仿古人的手工操作來探討對青花呈色的影響因素。以其能為元代青花仿制奠定一定的基礎。
本實驗所用礦物原料的化學組成如表1所示。

表1 礦物原料化學組成(質量%)Tab.1 Chemical composition of mineral raw materials(%)
所用著色氧化物均為工業化學純。
在絹云母質瓷上考察2種不同著色氧化物所制備的青花料如配方1(氧化鈷6、二氧化三鐵9、高嶺土50、石英25、鉀長石10)和配方2(氧化鈷6、二氧化錳12、高嶺土47、石英25、鉀長石10)所示,在煅燒前研磨時間、煅燒后研磨時間在同種坯體上的發色情況,其實驗如表2所示。

表2 青花料配方在煅燒前后研磨時間配方組成Tab.2 Blue and white composition with various mixing time before and after calcined temperature
注:“1.1”為樣品號,1表示煅燒前混料時間為1 h,1表示煅燒后研磨時間為3 h;以此類推。
準備試片—手磨青花料—畫青花—噴青白釉—燒成。

(a)素坯畫青花 (b)未上釉的青花煅燒后 (c)上青白釉煅燒后圖1 現代青花呈現顏色Fig.1 Modern blue and white color
采用現代購買的青花料,直接涂覆于坯體上,從圖1可以看出,當青花未有青白釉遮蓋,其青花未呈現出藍色調,而表現出黑色色調;然而在青白釉的保護下,青花色調色就會顯得過于鮮艷。因此后續的實驗我們對所有的瓷質表面進行涂覆青白釉。

配方1 配方2
圖2配方1和配方2對青花呈色的影響
Fig.2Effectsofcomposition1and2onbuleandwhitecolorofthesamples
煅燒前后研磨時間都相同的情況下,青花料的配方種類不同,會導致發色不同。從圖2中可見,當配方1中著色氧化物為氧化鈷和氧化鐵時,在氧化氣氛下燒成,青花呈色為藍中發黑,色澤較深。當配方2中著色氧化物為氧化鈷和氧化錳時,在相同條件下燒成,青花色調發色較淺,呈現仿古淡藍色。
圖3為配方1和配方2在煅燒前和煅燒后不同研磨時間對青花呈色的影響。
由圖3發色情況可知,當同種青花料、煅燒后研磨時間一致時,煅燒前研磨時間越久,青花發色越明顯,花色也顯得均勻。同理,b、c試片中前3條青花發色狀況也可知煅燒前研磨時間對青花發色的重要性。因此合理的手工混料時間尤為關鍵,在本實驗中煅燒前其研磨時間為3 h。繼續增加手工混料時間會導致青花料與釉產生化學反應,使釉面出現橘皮、鼓泡、針孔現象。
由a、b、c試片對比可知,c試片整體發色較均勻,線條無較大顆粒感,顏色相對清晰自然。可見煅燒后研磨時間越久,青花線條越流暢,呈色最好。但煅燒后研磨時間超過24 h,由于青花料過細,青花料與釉中元素產生化學反應,而破壞青花的呈色效果。因此本實驗中煅燒后研磨時間控制24 h為宜,所制備的青花色澤淡雅。

圖3 配方1和配方2在煅燒前和煅燒后不同研磨時間對青花呈色的影響Fig.3 Effects of composition 1 and 2 with different mixing timebefore calcined and after calcined
在氧化氣氛下青花配方2(氧化錳)發色會淺于青花配方1(氧化鐵),而還原氣氛下其發色都呈現藍色調,為此對其合成的青花色料進行了XRD分析(如圖4所示)。從圖4可以看出,盡管著色氧化物有所不同,但配方1和配方2中所呈現的晶體種類相同,只是各種晶相的衍射峰強度有所不同,其中配方1晶相強度明顯優于配方2的晶相強度。這也解釋了配方1所呈現的色調深于配方2。這主要是優于配方1中的氧化鈷和氧化鐵含量較高,導致其呈現深色調。而配方2中氧化鈷和氧化錳強度較低,因此使其呈色較淡。

圖4 配方1和配方2所制備青花料樣品的XRD圖
Fig.4XRDpatternsofcomposition1and2withdifferentmixingtimebeforecalcinedandaftercalcined

表3 紅茶水配置青花料所放置時間和燒成氣氛對青花呈色的影響Tab.3 Effects of composition 1 and 2 with red tea stayed at different timeand firing atmosphere on the blue and white color
從表3可知,不同氣氛下青花呈色都不一樣,當在還原氣氛燒成時,配方1與配方2都呈現藍紫色。當采用氧化氣氛燒成時,兩種配方發色較清晰,配方1呈現偏藍黑色調,而配方2呈現便藍紫色調。同時紅茶水的靜置時間為2 d較宜,相比于靜置1 d,青花料發色更強,繼續靜置3 d,青花色調顏色反而變淺,這主要是由于紅茶水具有溶膠特征,且可以使青花料懸浮性好,但隨著紅茶水放置時間越長,紅茶水與青花料顆粒會產生碰撞現象,從而使體系中粒徑增大,因此不利于呈色。

表4 青白釉釉層厚度對青花呈色的影響Tab.4 Effects of glaze thickness on the blue and white color
由表4可見,當青白釉層厚度為0.18~0.2 mm時,兩種青花料都呈色不明顯,這主要是釉層太厚所致。當減少釉層厚度為0.15~0.18 mm時,釉呈現黃白色,并能隱約地看到青花所呈現的藍色調。當釉層厚度為0.10~0.15 mm時,兩種青花色調發色純正,都呈現藍色調,其中配方2更加自然流暢。當進一步減小釉層厚度時,釉面呈現不同程度地桔釉和缺釉,同時藍色調向灰黑色調轉變。
青花呈色受煅燒前混料時間,煅燒后研磨時間、青花料調配、釉層厚度等影響因素控制。只有在青白釉的覆蓋下,其合適的釉層厚度0.15~0.18 mm,當煅燒前混料時間為3 h,煅燒后研磨時間為24 h,采用還原氣氛燒成,青花色調都呈現不同程度的藍色調,尤其是當著色氧化物為氧化鈷和氧化錳時,其顏色最為仿古流暢,發色最為均勻。
致謝感謝國家自然科學基金項目(51562013)的支持!