古陶瓷科学鉴定-羟基鉴定法

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浅析古陶瓷的几种鉴定方法

浅析古陶瓷的几种鉴定方法

浅析古陶瓷的几种鉴定方法作者:律海明来源:《文物鉴定与鉴赏》2014年第04期陶瓷器的仿古之风,自宋代就已盛行。

仿古的目的,有些是出于尊古法祖,传承发展前辈陶瓷技艺;有些是出于当时社会各阶层人士的个人喜好,按需而仿;有些则是出于纯粹的商业目的,仿而牟利。

鉴定古陶瓷,一般有四大任务:辨真伪、断窑口、定时代、评价值。

四项任务的首要是辨真伪。

古陶瓷真伪的鉴定方法,主要有以下几种方法:一种是传统的经验鉴定,另一种是应用现代科技手段对古陶瓷进行鉴定的科技鉴定。

第三种就是物质自然老化痕迹的微观鉴定。

以下就这三种鉴定方法进行简要分析:一、传统经验鉴定的分析所谓传统经验鉴定,是指鉴定者在长期的古玩鉴定实践中,依据个人所积累的经验,通过眼看、手摸、耳听、鼻闻等感觉器官,对器物进行鉴别的行为过程,包括“六看”,即看胎、看釉、看色料、看器形、看纹饰、看款识。

因此,传统经验鉴定俗称“眼学”,又称“目鉴”。

传统经验鉴定作为一门人文社会科学,它是依据“标型学”,采用排比类推、考证等方法,找出被鉴器物在器形、釉色、纹饰和款识等方面,与所谓“标准器”之间的相同点和不同点,由此推断出被鉴器物的真赝,是一种定性判断的鉴定方法。

传统经验鉴定,在鉴定古陶瓷的文化背景方面,其优势十分突出,主要表现在:第一,方便、快捷;第二,能够对古陶瓷的人文社会属性作出比较准确的判断,如被鉴器物的生产时代、窑口、器形、釉色、纹饰及其历史文化价值、艺术美学价值、科技工艺价值和市场经济价值。

但是,人的肉体器官作为认识世界、改造世界的手段,带有许多自然的、也就是天生的局限性。

凭借人的感觉器官,不可能深入触及到古陶瓷内部的微观层面,从而对其进行正确的认识与判断。

就如同人的眼睛看不见物体内部分子运动的情况,分辨不出血液里的红血球、白血球;用人的鼻子闻不到潜在水中的鱼儿的腥味;用耳朵听不到无线电波传达的信息;用手触摸大地,判断不出地下有什么矿藏。

也就是说人类天生的局限性,决定了人们在鉴定古陶瓷时,必然存在局限性。

科学仪器检测鉴定瓷器真伪

科学仪器检测鉴定瓷器真伪

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近年来,随着国家对科学技术的发展和应用的重视,利用科学技术对文物进行综合研究的工作也不断加强。

文物鉴定是指运用科学方法分析、辨识文物年代、真伪、质地、用途和价值的过程。

在各种鉴定方法中,无损检测技术目前呈现出快速发展的趋势。

由于文物产生的年代久远,大多比较脆弱易损,因而利用无损检测技术,能够获得对文物或古代器物的真伪、古物材质、加工工艺和艺术风格方面的信息。

可检测类型器主要包括瓷器,青铜器,金银器,等各类文物。

其测试原理是利用先进的光谱技术对物品中的原料配制的化学组成,如瓷器中的釉料化学成分配比值,青铜器中铜质配比值,金银器中金银比重及微量元素配比值,玉器中质地成分含量值,角质器中角质成分含量值等进行测定及光谱分析,并将测试得出的数据与国家文物数据库中标准数据进行比对,根据因不同年代,不同地区,不同质地甚至不同地质特点而产生的细微成分差别来准确定位被检测器的年代、产地等信息。

因而是目前世界上最先进最科学最准确同时也被最广泛认可的测试仪器。

检测具体方法是,将器物或从器物上所取样本放入机器内,根据不同质地的器物选配适当的光谱头,经抽真空后机器开始进行光谱测试,从而测出器物内部所含化学成分或其物质含量,再将所测试出的数据通过与国家文物数据库数据比对,得出对比结果,出据检测报告。

瓷器热释光检测鉴定技术是一门高科技技术,为世界著名拍卖公司和世界各大博物馆所认同接受,在欧美更可以作为法院认可的断代证据。

但在国内一般的收藏家们对瓷器热释光检测鉴定技术还缺少了解,对它的科学原理和实际应用还不太熟悉。

为此我们对瓷器热释光检测鉴定技术做一些通俗的解释。

简单讲,古陶瓷在它被烧成之日起,便不断地吸收和累积外界的辐射能量,这个能量和烧成后的时间长短有关。

中国古代瓷器的鉴定方法及主要内容

中国古代瓷器的鉴定方法及主要内容

中国古代瓷器的鉴定方法及主要内容古瓷器鉴定有什么主要内容呢?不就是断真伪吗?其实,这只是一方面,总共有以下几个方面的内容。

(一)断真伪(二)断年代(三)断优劣(四)断窑口古瓷器的鉴定的方法包括了以下三个方面:1. 分类法即将个时代的同类器(包括相同器形、相同纹饰题材)理成发展序列,找出它们的共同点,再找出其不同点,来摸索它们的发展规律和各时期的特征。

2. 比较法主要是利用考古发掘出来的、有地层年代的器物作为标准器物,将所需鉴定、辨伪的器物与之比较,从而得出鉴别的结论。

3. 鉴别法即利用同时代的同类器或不同类器上的时代特征来对照、比较所需鉴别的器物,从而得出综合鉴别的比较合理的结论。

但这些方法对于初学者来说过于抽象,其实对某一时代的产品尚未取得"标准器"的情况下,还可以采用"看两头、印证中间"的方法。

如鉴定洪武青花时,先看元"至正型"青花,再看明永乐,宣德有官窑年款的青花,那些似又不似元青花,而又具有某些明永乐、宣德青花瓷特征的青花瓷。

便是明洪武青花瓷。

因为任何时期的产品必然会带有许多"承前启后"的因素。

鉴定时前看后想,左右思量是会得出正确的结论来的。

当一件需要鉴定的产品摆在我们的面前时,我们怎样来分析它的烧造年代和窑口呢?也就是说器物本身哪些方面能够反映出它真实的烧造年代和窑口?我们把能够反映器物烧造年代和窑口的因素,统称为断代因素。

它主要有如下几方面:1. 器形主要看器物口、颈、肩、腹、壁、底足、流、执、系等的形体特征和胎体的厚薄、轻重。

另外,各时代的一些独特的而又称著的器形,应一一牢记其特征,因为它往往是后人仿制的对象。

如明代永乐的压手杯,成化的鸡缸杯,清代康熙的凤尾尊、乾隆的百鹿尊、转心瓶等。

只有熟记了真品的器形特征,赝品才可一眼识破。

2. 装饰包括装饰方法(彩绘、颜色釉、刻、划、雕、镂、队、捏、印、帖等),题材、构图、纹样形象、画等。

古陶瓷鉴定方法简述

古陶瓷鉴定方法简述

古陶瓷鉴定方法简述古陶瓷是人类历史文化的重要载体,因而备受珍视。

但是,市场上的古陶瓷真伪难辨,让很多收藏家不得不为此担忧。

那么,如何鉴定古陶瓷的真伪呢?下面就来简述一下古陶瓷鉴定方法。

一、色泽纹饰鉴定1. 颜色:古陶瓷经过长期的陶烧与风化作用,往往色泽偏黯,颜色相对柔和。

而近年出现的一些新品,色泽比较艳丽,而黏合的颜色也比较鲜艳。

因而,颜色可以有一定的参考价值。

2. 纹饰:古陶瓷的纹饰经过历史沉淀,磨损后会形成一定的裂纹痕迹、氧化铁质变化等。

而新品则会披上一层人为制造的瑕疵,纹饰不自然,中空处太薄等等。

可以通过观察纹饰的自然度与辅助元素的正反对比,来判断古陶瓷的真伪。

二、胎骨鉴定1. 粘土:古陶瓷的胎骨粘土细腻、柔润,而现代窑厂为了提高釉面效果,采用粗糙的粘土,使得胎骨不细腻。

2. 氧化物:在制作古陶瓷时,胎骨会自然能够吸附一些氧化物,而现代陶艺也可以通过一定处理手法来使胎骨呈现相应的氧化物效果。

但是,从氧化物角度考虑,古色陶瓷比new瓷要天然自然得多,而现代新瓷也通过特殊技术来模拟氧化物,因此不能完全依赖氧化物来鉴定。

三、釉面鉴定1. 釉层自然度:古陶瓷的釉面自然光洁,且反应较为柔和,而现代高科技产品发现治疗方法会使陶瓷的釉面更加亮丽,并且过分光滑。

在对照研究中,需要认真观察釉层的自然度来判断真伪。

2. 釉层平整度:真古陶瓷釉部平整,不会有起泡、气孔等缺陷。

而目前一些现代釉面下表面可能会有一定的气孔或者涂层。

可以在鉴定时注意观察釉层平整度来判断真伪。

古陶瓷真伪拉曼光谱羟基鉴定法

古陶瓷真伪拉曼光谱羟基鉴定法

古陶瓷真伪拉曼光谱-羟基鉴定方法1928年C.V.拉曼实验发现,当光穿过透明介质被分子散射的光发生频率变化,这一现象称为拉曼散射。

光照射到物质上发生弹性散射和非弹性散射。

弹性散射的散射光是与激发光波长相同的成分。

非弹性散射的散射光有比激发光波长长的和短的成分, 统称为拉曼效应。

拉曼光谱分析技术是以拉曼效应为基础建立起来的分子结构表征技术,其信号来源与分子的振动和转动。

其谱线数目、位移值和谱带强度等直接反映了分子的构成及构象信息。

拉曼光谱的应用范围遍及化学、物理学、生物学和医学等各个领域,对于纯定性分析、高度定量分析和测定分子结构都有很大价值。

拉曼光谱技术是一种分析技术,由于它能够获得物质的分子信息而被应用于文物的分析中,特别是拉曼光谱作为无损的分析方法,可应用于文物的原位分析。

羟基是由氢和氧两种原子组成的一价离子团(-OH),即氢氧根。

字中左边的羊表示氧,右边的表示氢,读音取氢(qing)之qi,取氧(yang)之韵母a ng,合起来念――“抢”。

羟基在高温下不稳定,在常温、常压地表环境下是稳定的,其在陶瓷釉面中的含量与陶瓷烧造出窑时间成正比关系。

羟基是鉴定古陶瓷真伪的定性、定量物质。

羟基鉴定方法原理及优点原理(一)我们知道陶瓷在烧造过程中会发生一系列的物理和化学变化。

其中比较重要的反应之一是釉料的脱水反应。

反应过程如下:1、100~110℃吸附水开始排出。

2、110~400℃其它矿物杂质所带入的水排出。

3、400~450℃结构水开始排出。

4、800~1000℃时排水结束。

由于中国古陶瓷的烧造温度均在1200℃以上(除陶器外),同样现代仿品的成瓷温度亦均在1280℃左右。

因此从理论上可以得知瓷器在烧造结束后,其釉面中不存在结构水、离子水、吸附水等。

我们对新烧造的陶瓷做了大量的检测,检测结果与理论推算完全相附。

(二) 新仿品和古代真品有着本质的区别,这是问题的关键。

我们如果不能正确地理解仿品与真品之间的本质区别,也就无法找到正确的鉴定方法。

古陶瓷科技鉴定方法

古陶瓷科技鉴定方法

古陶瓷科技鉴定方法
1. 热释光鉴定法,嘿,这就像是给古陶瓷做一个独特的“年龄测试”!比如说啊,一个宋代的瓷器,通过热释光鉴定就能知道它到底是不是真的从宋代流传下来的,是不是很神奇?
2. 无损检测,哇哦,这简直太棒了!就好比是给古陶瓷做了一次全面又不伤害它的“体检”。

像一个精美的青花瓷,用无损检测就能清楚它有没有什么隐藏的问题呢。

3. X 射线荧光分析,这可厉害了呀!就像一个超级侦探一样能找出古陶瓷的各种秘密。

举个例子,一件看着很古老的陶瓷,用这个方法或许就能发现它成分里的特别之处哟。

4. 拉曼光谱分析,哎呀呀,这可太有趣啦!打个比方,就像是给古陶瓷奏响了一曲独特的“光谱之歌”,从而能辨析它的真伪和特征呢。

5. 微观结构观察,哇塞,这真的超有意思!如同用放大镜在古陶瓷的世界里探秘呢。

比如说那个有着精美图案的古陶瓷,通过微观结构观察能知道它的工艺细节呢。

6. 元素分析,嘿嘿,这可是个厉害的手段呢!就好像是在古陶瓷的成分世界里挖掘宝藏。

就像那个神秘的古陶瓷,用元素分析或许能揭开它背后不为人知的故事嘞。

我觉得这些古陶瓷科技鉴定方法真的都超牛的呀,能让我们更好地了解和欣赏古陶瓷的魅力呢!。

古陶瓷微痕科技鉴定,原理

古陶瓷微痕科技鉴定,原理

二、古陶瓷的“目鉴”方法与“科鉴”技术
(四)、什么是目鉴
1、什么是目鉴? 鉴定者在长期的古玩鉴定实践中,依据个人所积累的经验,通过眼看、手摸、耳 听、鼻闻等感觉器官,对器物进行鉴别。也就是俗称的“眼学”,又叫“目鉴”。
2、目鉴的内容: “目鉴”的内容简称“六看”:即看胎、看釉、看色、看纹饰、看器型、看款识。
2、仿品市场的造假技术进步,传统“目鉴”专家的知识、 经验受到挑战。
二、古陶瓷的“目鉴”方法与“科鉴”技术
3、“目鉴”的局限性——王刚砸瓷案例说明了什么?
二、古陶瓷的“目鉴”方法与“科鉴”技术
(七)、“目鉴”的优势与局限:
所谓“标型学”,就是学术界对古器物的断代,以古墓藏出土 的同类器物为“标型”,比照“标型”来断代。
一、名词解释
收藏家的三品指标
1、人品:遵纪守法; 和谐收藏; 乐于公益; 德藏双馨
2、藏品:真、精、珍、极、绝、系列 3、学品:学术观点;
学术论文; 学术著作
二、古陶瓷的“目鉴”方法与“科鉴”技术
(一)古陶瓷的属性
1、古陶瓷的自然属性
指古陶瓷胎、釉、色料等物 质的物理化学特性,以及这些物 质内部的不断运动,并在自然界 不同环境中长期存储所发生的微 妙变化,也称之为古陶瓷的本质 属性,属于自然科学研究的范畴。
可取性
可存性 可转换性 可传递性 可破坏性
2015年9月4日,世界著名刑事侦探、痕迹专家美籍华人李昌钰先生与孙欣先生在北京公安大学进行古陶瓷痕迹 学术交流与探广义收藏家是指7000万收藏爱好者。 狭义收藏家是指以文物艺术品收藏、研究、保护和经营为主要劳 动方式的脑力劳动者。 狭义收藏家有六个特点: 鉴定 投资 收藏 学问 守望 经营
4、传统经验鉴定的主观性、个体差异性、认 知的局限性,导致难以形成统一的标准。

古陶瓷科技鉴定法

古陶瓷科技鉴定法

古陶瓷科技鉴定法一、成分鉴定法1.原理古陶瓷是由瓷石、高岭土等天然矿物原料按照不同的配方经过各种处理手段加工成型再烧制而成,其化学组成取决于所用的天然原料、配方、粉碎、淘洗等处理方法。

首先,由于受区域自然地理条件的制约,不同地区土壤和矿物中的元素迁移和富集具有明显的周期性和地域性。

其次,随着技术的进步以及审美情趣的变化,中国古陶瓷胎、釉的配方也有明显的调整,如我国北方是从易熔粘土发展到高岭土加长石的配方,而我国南方则是从易熔粘土发展到瓷石,再到瓷石加高岭土的二元配方。

最后,原料的处理和精制也对陶瓷制品的化学成分产生影响,如淘洗可去掉原料中的粗颗粒,提高了铝的含量,同时也可降低铁、钛等着色杂质的含量。

因此,不同窑口和不同年代的古陶瓷器物,由于所用原料、配方以及制作方法的不同,其胎、釉和彩的元素组成模式也不尽相同。

2.渊源利用化学组成来进行古陶瓷的科技鉴定研究已具有相当长的历史,早在19世纪50年代,奥地利J.E. Wocel首次提出文物的制作年代和产地可能与其成分有关。

1895年,美国哈佛的Richards对Athenian的古陶瓷进行化学分析后,发现其化学组成具有有趣的一致性。

1954年,美国著名核物理学家Robert Oppenheimer和普林斯顿大学化学系的E.V.Sayre和R.W.Dodson用中子活化分析研究了地中海地区古陶瓷原料的产地。

我国科技工作者首次利用元素组成分析法是在20世纪60年代初。

当时,周仁、李家治等人对陕西张家坡西周居住遗址中的陶瓷碎片进行了系统的主、次量化学组成分析,发现其化学组成与“北方青瓷”有很大差别,而相似于安徽屯溪出土的西周陶瓷碎片,表明张家坡陶瓷碎片和屯溪西周陶瓷碎片可能都是在南方烧造。

3.种类可用于古陶瓷成分分析的方法有很多种,如湿化学法、中子活化法、原子吸收光谱法、X射线荧光法等。

其中湿化学法、中子活化法、原子吸收光谱法具有高灵敏度和准确度,但需要取样制成粉末后再进行测试分析,这对古陶瓷器物尤其是完整器物具有一定的破坏性,所以无法用于完整器物的科技鉴定。

科技鉴定古陶瓷

科技鉴定古陶瓷

1 古陶瓷科技鉴定是市场发展的需要我国古陶瓷源远流长,不仅种类繁多、风格各异,而且工艺精湛,文化、科技内涵丰富。

因此,它有着极高价值。

近二十年来,随着社会经济的发展,文物市场的兴旺繁荣,各类古代艺术品的赝品应运而生。

以古陶瓷为例,可以说从彩陶到民国各朝各代的品种无所不仿,赝品已呈泛滥之势。

凡是书本上介绍过的器物,谈论过的器物特征,鉴定的要点仿品都能做到,仿制者采用了多种手法及骗术,不法者在仿制过程中已经借用高科技手段,使一些高仿伪赝品几乎达到了乱真的程度。

面对这种形势,如何准确地、无损伤地鉴别它们是仿制品、出土品、传世品已迫在眉睫。

随传统的陶瓷鉴定方法,多是通过眼观、手摸、耳听等感官手段,从陶瓷器的纹饰、器型、釉色、胎体、款识等感官方面来鉴别、判断方法显然已力不从心了。

特别是面对近年来出现的一些高仿瓷,传统的陶瓷鉴定无法确定胎、釉成分,对器形、釉彩,甚至纹饰的叙述均无量化标准。

从这几方面看,建立科学的古陶瓷鉴定体系已势在必行。

鉴定瓷器传统的方法以目测为主要手段。

他们长期实践,师徒相授,日积月累,形成了一套鉴定古代器物的经验,吸收考古学的研究成果,选择有可靠地层、年代的文化遗址、窑炉遗址、墓葬出土的陶或瓷器(包括标本、残器)作标准器,考古发掘出的陶瓷胎质、器形、装饰、成型工艺、装烧、釉彩、纹片、纹样、铭款,乃至手感轻重、敲击音响等各方面,作综合的观察和验证,有时还需参阅考古学著作、陶瓷史、历代纪年史、地方志、图录图片等资料。

以目测手段鉴定陶瓷,有只可意会不易言传的特点,要求鉴定工作者在接受行家里手口传身授经验的同时,必须要亲自实践,要脑、手、眼并用,去认识和接触陶瓷。

积累的鉴定陶瓷知识越丰富。

因为各个不同时代的历史文化,经济发展使各个时期陶瓷器都有不同的特征,无论在造型、花纹、胎釉、款识以及制作工艺方面都存在一个由早到晚的演变过程,涉及的知识内容是方方面面的这是鉴别古陶瓷的基础。

中国古陶瓷历史悠久、产品丰富、种类繁多、资料更是极为丰富和繁杂。

羟基磷灰石(HA)陶瓷生产实验

羟基磷灰石(HA)陶瓷生产实验

羟基磷灰石(HA)陶瓷生产实验1.实验目的1.1初步训练方案设计、实验、生产、检验等的能力;1.2培养查阅文献、市场调研、搜集和整理资料、设计、项目管理、科学实验、生产制造、分析问题和解决问题、发表见解的初步能力;1.3掌握羟基磷灰石的基本性质、功能和用途,以及几种制备羟基磷灰石的原理和方法;1.4实践利用湿化学法中的沉淀法制备羟基磷灰石粉体;1.5熟悉和掌握相关仪器设备的使用。

2.实验原理羟基磷灰石[Hydroxyapatite,HA;分子式:Ca10(PO4)6(OH)2]的化学组成和结晶结构类似于人骨骼系统中的磷灰石,优良的生物活性和生物相容性是其最大的优点,人体骨细胞可以在羟基磷灰石上直接形成化学结合,在普通合成的生物材料中添加少量纳米羟基磷灰石可显著改善材料对成骨细胞的粘附和增殖能力,促进新骨形成,因此适宜于做骨替代物。

羟基磷灰石的钙磷摩尔比为1.67,与天然骨相近。

目前生产羟基磷灰石的方法主要分为湿法合成和干法合成,其中湿法包括溶胶-凝胶法、沉淀法和水热法三种[3,4,5]。

2.1溶胶-凝胶法溶胶-凝胶法是近些年来才发展起来的新方法,已经引起了广泛的关注。

找到合适的、能够合成最终的羟基磷灰石的溶胶一凝胶体系是其合成的关键。

其原理是:将醇盐溶解在选定的有机溶剂中,在其中加蒸馏水使醇盐发生水解、聚合反应后生成溶胶,再将Ca2+溶胶缓慢滴加到(PO4)3-溶胶中,加水变为凝胶,凝胶经老化、洗涤、真空状态下低温干燥,得到干凝胶,再将干凝胶高温煅烧.就得到羟基磷灰石的纳米粉体。

该方法的优点为:合成及烧结温度低、可存分子水平上混合钙磷的前驱体,使溶胶具有高度的化学均匀性。

缺点是化学过程比较复杂、醇盐原料价格昂贵、有机溶剂毒性大,对环境易造成污染等。

2. 2沉淀法沉淀法是制备羟基磷灰石粉体最典型的方法。

这种方法通常采用把一定浓度的磷酸氢铵和硝酸钙反应或者磷酸与氢氧化钙在一定的温度下搅拌反应生成羟基磷灰石沉淀,反应过程中使用氨水(NaOH 溶液1mol/L)调节pH值,把沉淀物高温煅烧从而得到羟基磷灰石粉体。

羟基检测瓷器的原理

羟基检测瓷器的原理

羟基检测瓷器的原理
一、陶瓷的主要成分
陶瓷中含有多种氧化物,其中主要是氧化铝(Al2O3),氧化
铝(Al2O3)是陶瓷的主要成分,占陶瓷成分的60%以上,陶瓷
的主要成分是氧化铝。

此外还含有氧化硅、氧化铁、氧化钙、氧
化镁等。

在烧制过程中,这些氧化物发生分解反应。

当瓷坯经过
高温烧成后,一些氧化物分解成单质硅、氧、碳、铁等元素。

二、羟基是什么
羟基(HOOH)是一个化学名词,全称是羟基(Hydroxyl)。

化学上将含有羟基的化合物称为羟基化合物,简称为OH-。

目前
所知的有三种物质有较高的羟基含量:一是水,二是醇,三是酚。

在陶瓷原料中,陶瓷坯体所含的各种氧化物大多含有较多的
羟基(HOOH)。

但只有在高温烧成后才能形成氧化铝(Al2O3)或
氧化铁(Fe2O3)。

在高温烧成过程中,陶瓷坯体中的氧化物分解
生成单质硅(SiO2)、氧和碳(C)等,这些单质硅和氧又重新与
羟基结合,形成了氧化铝(Al2O3)或氧化铁(Fe2O3)等化合物。

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拉曼羟基检测剥离陶瓷

拉曼羟基检测剥离陶瓷

拉曼羟基检测剥离陶瓷
拉曼羟基检测是一种用于剥离陶瓷的先进技术。

通过分析陶瓷材料中的拉曼光谱,可以准确检测出羟基的存在,从而帮助我们判断陶瓷的质量和特性。

在进行拉曼羟基检测剥离陶瓷之前,首先需要准备好样品和仪器。

样品可以是陶瓷的一小块,仪器可以是拉曼光谱仪。

接下来,将样品放入仪器中,进行拉曼光谱测试。

通过拉曼光谱测试,我们可以得到一个光谱图像。

在光谱图像中,我们可以观察到不同波长的光的散射情况。

而在陶瓷材料中,羟基会产生特定的散射峰,这是由于羟基分子的振动引起的。

通过观察光谱图像中的散射峰,我们可以确定陶瓷中是否存在羟基。

利用拉曼羟基检测剥离陶瓷的技术,我们可以在不破坏陶瓷材料的情况下,对其进行质量和特性的评估。

例如,在制作陶瓷器皿时,我们可以通过检测陶瓷材料中的羟基含量,来判断其强度和耐热性。

在艺术品制作中,我们可以通过检测陶瓷中的羟基含量,来评估其质地和纯度。

拉曼羟基检测剥离陶瓷技术的应用范围非常广泛。

除了在陶瓷制造和艺术品制作中的应用外,它还可以用于医学领域,用于检测人体组织中的羟基含量,帮助医生判断病情和制定治疗方案。

拉曼羟基检测剥离陶瓷是一项非常有价值的技术。

通过分析陶瓷材
料中的拉曼光谱,我们可以准确检测出羟基的存在,帮助我们评估陶瓷的质量和特性。

这项技术在陶瓷制造、艺术品制作和医学领域都有着广泛的应用前景。

让我们期待这项技术的进一步发展,为人类的生活和科学研究带来更多的便利和进步。

陶瓷羟基磷灰石(CHT)应用及放大指南(中文)

陶瓷羟基磷灰石(CHT)应用及放大指南(中文)
3.2.1 CHT 化学反应......................................................................................11 3.2.2 缓冲液中阳离子浓度对于 CHT 表面化学性质的影响...................12 3.3 方法指导 .......................................................................................................13 3.3.1 化学兼容性 .........................................................................................13 3.3.2 洗脱 .....................................................................................................14 3.3.3 Co-Buffers 使用.....................................................................................15 3.3.4 SNS ........................................................................................................16 3.3.5 钙离子 .................................................................................................17 3.3.6 磷酸根 .................................................................................................17 3.3.7 微量金属元素污染 .............................................................................18 3.3.8 磷酸盐制备 .......................................................................................18 3.3.9 其他清洗 .............................................................................................19 3.3.10 工艺开发 IA:lgG................................................................................20 3.3.11 工艺开发 IB:lgG.............................................................................20 3.3.12 工艺开发:磷酸盐洗脱 ...................................................................21 3.3.13 工艺开发:质粒 ...............................................................................21 3.3.14 工艺开发:酸性蛋白 .......................................................................22 3.3.15 条件摸索 ...........................................................................................22 3.3.16 工艺优化 ...........................................................................................23 第四章 再生,灭菌和贮藏........................................................................................24 4.1 再生 ...............................................................................................................24 4.2 灭菌 ...............................................................................................................24 4.3 贮藏 ...............................................................................................................24 第五章 装柱................................................................................................................25 5.1 一般原则 .......................................................................................................26 5.2.1 推荐的装柱缓冲液 .............................................................................28 5.2.2 搅拌 .....................................................................................................28
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古陶瓷科学鉴定-羟基鉴定方法
1928年C.V.拉曼实验发现,当光穿过透明介质被分子散射的光发生频率变化,这一现象称为拉曼散射。

光照射到物质上发生弹性散射和非弹性散射。

弹性散射的散射光是与激发光波长相同的成分。

非弹性散射的散射光有比激发光波长长的和短的成分, 统称为拉曼效应。

拉曼光谱分析技术是以拉曼效应为基础建立起来的分子结构表征技术,其信号来源与分子的振动和转动。

其谱线数目、位移值和谱带强度等直接反映了分子的构成及构象信息。

拉曼光谱的应用范围遍及化学、物理学、生物学和医学等各个领域,对于纯定性分析、高度定量分析和测定分子结构都有很大价值。

拉曼光谱技术是一种分析技术,由于它能够获得物质的分子信息而被应用于文物的分析中,特别是拉曼光谱作为无损的分析方法,可应用于文物的原位分析。

羟基是由氢和氧两种原子组成的一价离子团(-OH),即氢氧根。

字中左边的羊表示氧,右边的表示氢,读音取氢(qing)之qi,取氧(yang)之韵母a ng,合起来念――“抢”。

羟基在高温下不稳定,在常温、常压地表环境下是稳定的,其在陶瓷釉面中的含量与陶瓷烧造出窑时间成正比关系。

羟基是鉴定古陶瓷真伪的定性、定量物质。

羟基鉴定方法原理及优点
原理(一)我们知道陶瓷在烧造过程中会发生一系列的物理和化学变化。

其中比较重要的反应之一是釉料的脱水反应。

反应过程如下:
1、100~110℃吸附水开始排出。

2、110~400℃其它矿物杂质所带入的水排出。

3、400~450℃结构水开始排出。

4、800~1000℃时排水结束。

由于中国古陶瓷的烧造温度均在1200℃以上(除陶器外),同样现代仿品的成瓷温度亦均在1280℃左右。

因此从理论上可以得知瓷器在烧造结束后,其釉面中不存在结构水、离子水、吸附水等。

我们对新烧造的陶瓷做了大量的检测,检测结果与理论推算完全相附。

(二) 新仿品和古代真品有着本质的区别,这是问题的关键。

我们如果不能正确地理解仿品与真品之间的本质区别,也就无法找到正确的鉴定方法。

我们知道陶瓷的烧造过程是一个造岩过程或者成矿过程,真品的成岩过程和仿品的成岩过程有着本质的不同:
真品与仿品的烧制过程从理论上讲是相同的,但真品具有在地表条件下长期风化和水解的过程,而仿品却没有。

真品在地表环境中长期变化的过程仿品是无法做到的。

也就是说从理论上讲,真品的本质是无法仿制的。

(地表环境指:馆藏环境,传世环境,墓葬环境,水下环境等现有古陶瓷所处的环境。

)
(三) 真品在地表环境下的化学反应
真品在地表环境下其釉面将会发生如下水解反应:
Si-O-R + HOH →Si-OH + R+OH-
Si-O-Si + OH- →Si-OH + Si-O-
H+置换R+后形成硅凝胶薄膜[ Si(OH)4nH2O或SiO2xH2O ]
以上的反应生成物中既有氢氧根(羟基)、也有结构水。

上面的反应进行的很慢。

拉曼光谱――羟基古陶瓷真伪检测鉴定法的依据和原理是:现代仿品和古代真品的成岩过程有着本质区别,而时间是造成的这种区别的根本原因,造假者无法
跨越时间所产生的鸿沟。

时间所造成的古陶瓷的物理、化学变化是造假者无法仿制的。

基于此,古陶瓷真伪拉曼光谱――羟基鉴定法的技术研发者把古陶瓷真品在地表环境下其釉面所产生的化学反应中生成的羟基作为古陶瓷鉴定的定性及定量物质。

并运用世界上最先进的激光拉曼光谱测试仪( Renishaw Micro-Ram an Spectroscopy System)进行相关检测,从而做出准确而科学的鉴定结论。

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