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        三門峽市印染廠墓地M36出土唐代銅環(huán)檢測分析

        2018-03-29 06:51:26唐靜衡云花王鑫光閆海濤
        文物春秋 2017年4期
        關(guān)鍵詞:熱鍛金相焊料

        唐靜 衡云花 王鑫光 閆海濤

        [關(guān)鍵詞]唐代銅環(huán);三門峽市印染廠基地M36;檢測;銅銀焊料

        [摘要]文章利用多種分析儀器對三門峽市印染廠墓地出土的唐代銅環(huán)(M36:6)進行了檢測分析結(jié)果表明,銅環(huán)上纏繞的纖維為亞麻;銅環(huán)的材質(zhì)為純銅,制作工藝為熱鍛技術(shù);焊料為銅銀合金焊料;銹蝕物檢測出有害銹堿式氯化銅成分。

        一、引言

        1965年,原河南省文化局文物工作隊(現(xiàn)河南省文物考古研究院)在三門峽市第一印染廠發(fā)現(xiàn)一處墓地。該墓地墓葬分布密集,保存較好,共發(fā)掘清理81座墓葬,時代從戰(zhàn)國晚期至漢、唐、宋。在唐墓M36中出土了一對銅環(huán),編號分別為M36:20和M36:6。它們形制相同,M36:20較為完整,M36:6殘斷,均為圓環(huán)形,有接口,環(huán)體為半圓形的外環(huán)和直弧形的內(nèi)壁相扣而成,兩處相交重疊處寬約1毫米,中空,胎體輕薄,素面無飾,表面有纖維纏繞。本文以M36:6銅環(huán)為研究對象,利用多種分析儀器對其進行檢測分析。

        M36:6銅環(huán)外直徑10.8厘米,內(nèi)壁高1厘米,厚1厘米。銅環(huán)內(nèi)壁殘缺嚴重,整體比較脆弱,銹蝕嚴重(圖一)。銅環(huán)一部分被纖維纏繞數(shù)圈(圖二),部分纖維已經(jīng)和銹蝕物、泥土粘在一起,質(zhì)地脆弱,用鑷子稍加碰觸就會碎掉,其余部分纖維不存,只留有痕跡(圖三),推斷原通體纏繞纖維。針對銅環(huán)的現(xiàn)狀,我們利用紅外光譜法對銅環(huán)上的纖維進行了分析,利用x射線衍射對銅環(huán)上的銹蝕物進行了物相分析,利用掃描電鏡、能譜儀和金相顯微鏡對銅環(huán)和焊料進行了觀察與分析檢測。

        二、檢測儀器與樣品制備

        1.檢測儀器

        傅里葉變換紅外光譜儀TENSOR 27:德國布魯克;光譜范圍:8000-350cm-1;分辨率優(yōu)于0.25cm-1;吸收精度:0.07%T;實驗條件:波數(shù)4000-400cm-1,掃描10次,溴化鉀壓片法。

        環(huán)境掃描電子顯微鏡Quanta 650:美國FEI;實驗條件:高真空;加速電壓20KV,工作距離10毫米,同時配備能譜儀進行無標樣合金元素測定。

        x射線衍射儀D8 ADVANCE:德國布魯克;實驗條件:陽極Cu靶,管壓和管流分別為40KV和40mA,掃描范圍20為5-70°,掃描步長0.010°。

        金相顯微鏡DM4000M:德國Leica。

        2.纖維樣品制備

        用尖頭鑷子小心鑷取纖維,放入干凈的燒杯中,用濃度為1%的稀硝酸溶液浸泡10分鐘,除去表面的銹蝕,再用蒸餾水反復(fù)浸泡3遍,然后將纖維放在表面皿上,放入干燥箱內(nèi)烘干。

        取適量的纖維和溴化鉀在瑪瑙研缽中充分研磨,混合均勻后,將混合物移至壓片機進行壓片。

        3.金相樣品制備

        將銅環(huán)的殘片按照常規(guī)的金相樣品制備方法處理,經(jīng)鑲樣、磨光、拋光達到制備要求,然后用FeCl2酒精侵蝕液(C2H5OH120ml+HCl 30ml+FeCl310g)進行侵蝕,侵蝕時間3秒左右。

        三、檢測結(jié)果與分析

        1.纖維的紅外檢測分析

        將壓片好的纖維樣品用紅外光譜法對其進行檢測分析,其紅外圖譜如圖四所示。銅環(huán)上的纖維紅外圖譜主要吸收譜帶為3346em-1,特征譜帶為2916cm-1、1737cm-1、1638cm-1、1422cm-1、1374cm-1、1161~1033cm-1、560cm-1,與文獻中亞麻纖維的紅外特征峰相匹配。

        亞麻屬于植物纖維,主要成分為纖維素、半纖維素和木質(zhì)素,這些成分含有大量的氧氫鍵,具有纖維素纖維的紅外特征峰。圖四中,3346cm-1的寬峰應(yīng)歸屬為纖維素-OH的伸縮振動峰;2916cm-1為C-H伸縮振動,1374cm-1和1317cm-1為纖維素和半纖維素的C-H伸縮振動;1161cm-1、1112cm-1、1059cm-1和1033cm-1指紋區(qū)為環(huán)狀C-O-C不對稱伸縮振動和C-O伸縮振動峰。棉纖維和亞麻纖維的紅外圖譜非常相似,但由于棉纖維只含有纖維素,而亞麻纖維不僅含有纖維素,還有半纖維素及木質(zhì)素等成分,體現(xiàn)在紅外圖譜上,亞麻纖維在1730cm-1和1430cm-1附近有紅外吸收,而棉纖維無明顯吸收,因此判斷M36:6銅環(huán)上纏繞的纖維應(yīng)該為亞麻纖維。

        2.銅環(huán)金相及能譜分析

        利用金相顯微鏡對銅環(huán)的金相樣品進行觀察。根據(jù)金相照片(圖五)分析,銅環(huán)為紅銅熱鍛組織,呈α固溶體再結(jié)晶晶粒及孿晶形態(tài),晶內(nèi)有不均勻分布的橢球狀硫化亞銅夾雜,局部夾雜物沿加工方向拉長變形,證明銅環(huán)為鍛打而成,但是加工程度相對較輕。

        用掃描電鏡在背散射模式下對銅環(huán)的橫截面進行觀察,結(jié)果如圖六所示??梢娿~環(huán)從外至內(nèi)分為礦化層、部分腐蝕層和金屬基體三層,基體約0.36毫米。

        利用能譜儀對圖六中做標注的位置進行檢測,結(jié)果如表一所示。C、D、E三處為銅環(huán)的金屬基體,Cu含量為98.3%,為純銅基體,基體中間夾雜的不規(guī)則橢球狀暗區(qū)S元素含量較高,應(yīng)為Cu2S的夾雜物。在礦化層(A)與腐蝕層(B)檢測到Cl,可能會存在有害銹,而基體中并無Cl存在,表明Cl是從外界侵入;其中的Ca因具有可溶性,應(yīng)為隨土壤中的水分滲入沉積所致。

        3.銅環(huán)焊料能譜分析

        銅環(huán)是由外環(huán)與內(nèi)壁相扣合而成,兩處相交重疊處寬約1毫米,結(jié)合比較緊密,為了證實銅環(huán)以何種方式連接,取銅環(huán)包邊處的殘片進行鑲樣拋光處理,用掃描電鏡在背散射模式下對圖七中標注阿拉伯數(shù)字的幾個位置進行觀察。結(jié)果顯示區(qū)域1和區(qū)域5的明暗程度相同,為銅環(huán)的外環(huán)與內(nèi)壁層,區(qū)域2的元素組成明顯有別于區(qū)域1和區(qū)域5,為中間焊料層。各層的能譜分析結(jié)果見表二。焊料層主要含Cu與Ag,明區(qū)Ag含量較高,暗區(qū)Cu含量較高;從總體分析焊料層Cu含量為62.24%,Ag含量為36.46%,接近于“銅六銀四”的焊料配方。

        4.銅環(huán)上的銅銹x射線衍射分析

        用手術(shù)刀刮取銅環(huán)表面的綠色銹蝕物適量,置于瑪瑙研缽中研成粉末狀,放人樣品池內(nèi)壓平,進行x射線衍射檢測,圖譜如圖八所示。其物相結(jié)果顯示綠色銹蝕物為Cu2(OH)2CO3、Cu2O和SiO2。

        可知,在銅環(huán)的埋藏土壤環(huán)境中,Cu基體先與土壤中的O2發(fā)生反應(yīng),生成Cu2O,Cu2O在CO2及水存在的條件下發(fā)生電化學(xué)腐蝕,生成淡綠色的Cu2(OH)2CO3。反應(yīng)如下:

        4Cu+O2=2Cu2O

        2Cu2O+O2+2CO2+2H2O=2Cu2(OH)2CO3其中SiO2應(yīng)該是銅環(huán)在長期埋藏過程中由環(huán)境中的泥土滲入所致。

        銅環(huán)局部存在一些白綠色粉狀銹蝕物,其X射線衍射譜圖(圖九)顯示,此銹蝕為Cu2(OH)3Cl,屬于青銅銹蝕物中的有害銹,這與能譜在銅環(huán)的礦化層及腐蝕層檢測出Cl元素,推斷可能存在有害銹可相互印證。

        銅環(huán)在漫長的埋藏環(huán)境中,Cu和Cl生成CuCl,CuCl遇水又生成Cu2(OH)3Cl。反應(yīng)如下:

        Cu+Cl=CuCl

        4CuCl+O2+4H2O=2Cu2(OH)3Cl+2HCl

        四、總結(jié)

        1.經(jīng)檢測,M36:6銅環(huán)上纏繞的纖維為亞麻纖維,距今已經(jīng)一千多年,是非常珍貴的文物遺存,為研究唐代紡織業(yè)和喪葬文化提供了彌足珍貴的實物資料。但是如此大直徑的銅環(huán)作何用途,為何還要纏繞一圈纖維,需要進一步研究。

        2.金相分析顯示,M36:6銅環(huán)的材質(zhì)為紅銅,熱鍛加工而成,金相觀察呈α固溶體再結(jié)晶晶粒及孿品形態(tài)。在新石器時代人類就開始錘擊天然紅銅來制造小件飾品和工具,進入青銅時代后,范鑄成型在中吲成為青銅器的主要制作方式,因而熱鍛成型的青銅器出土數(shù)量較少,且多為素面器。銅經(jīng)過熱鍛后成分會更加均勻,組織發(fā)生再結(jié)晶變化,晶粒細碎均勻,致密度增加,具有結(jié)構(gòu)致密、重量相對較輕、機械強度大、韌性較好的特點。此銅環(huán)基體很薄,厚度僅有0.36毫米,環(huán)體流暢,體現(xiàn)了較好的鍛打工藝,為研究唐代鍛造加工技術(shù)提供了寶貴資料。

        3.經(jīng)檢測,M36:6銅環(huán)的外環(huán)與內(nèi)壁連接部位為銅銀焊料。我國古代焊接技術(shù)約始于西周晚期,戰(zhàn)國時期開始廣泛使用。從成分來看,中國古代焊料大體可分為鉛錫焊、銅焊、銀焊三種嗍,其中優(yōu)良的銀焊料為“銀四銅六”的合金。清朝鄭復(fù)光《鏡鏡詅癡》卷四“附鐘表焊”載:“鐘表焊藥,以銀焊為良方。用菜花銅六分,紋銀四分,則老嫩恰好?!薄肚宕匙鲃t例》中,廣儲司磁器庫銅作在談到焊接時也談到了“銅六銀四”的焊料:“造紅銅鈕頭號至二號,每百個用四六銀焊藥一錢二分,硼砂二錢四分,烏梅四兩。三號至七號每百個四六銀焊藥一錢,硼砂二錢,烏梅三兩五錢?!本同F(xiàn)有考古資料來看,青銅器上發(fā)現(xiàn)鉛錫焊料較多,銅銀焊料鮮有報道,因此M36:6銅環(huán)上的銅銀焊料對于研究中國古代焊料及冶金技術(shù)有著重要的意義。

        4.M36:6銅環(huán)環(huán)體上的白綠色銹蝕檢測出有害銹Cu2(OH)3Cl,雖然附著范圍不大,但是鑒于有害銹的蔓延特性,還是需要對銅環(huán)進行及時的保護處理。

        (責(zé)任編輯:成彩虹]

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