孫 鳳,吳萌蕾,孫滿利,趙西晨
(1. 西北大學(xué)文化遺產(chǎn)學(xué)院,陜西西安 710069; 2. 陜西省文物保護研究院,陜西西安 710075;3. 陜西省考古研究院,陜西西安 710054)
據(jù)人類考古學(xué)的研究發(fā)現(xiàn),黑色和紅色是人類最早使用的顏色。在早期的彩陶和巖畫都可以看到先民使用黑色顏料的痕跡。這說明,人類很早就認(rèn)識黑色,而且有意識地在使用黑色顏料了。古代使用黑色顏料多以炭黑為主。在漢墓壁畫中,黑色主要有4種[1],即松煙、炭黑、石墨、漆。此結(jié)論依據(jù)目前所發(fā)現(xiàn)的70余座漢代壁畫墓,尤其以今河南、陜西、陜西、內(nèi)蒙古等黃河流域地區(qū)的漢代壁畫墓為研究對象。例如:陜西旬邑縣百子村東漢壁畫墓大量使用炭黑作為黑色顏料;漢武帝茂陵出土的彩繪陶俑3741表面的黑色即炭黑;咸陽楊家灣漢墓出土的騎兵俑82-1后袍表面黑色顏料也是炭黑[2];漢陽陵彩繪陶俑中的黑色是無定型炭黑[3]。
然而,現(xiàn)如今人們直觀看到的色彩分為以下3種形式[4]。1)原呈現(xiàn)色彩,即古代使用色彩的原貌;2)后呈現(xiàn)色彩,即文物發(fā)現(xiàn)及發(fā)掘后,由于保存條件及多種因素下呈現(xiàn)出些許變化的色彩;3)人為呈現(xiàn)色彩,即文物經(jīng)考古部門發(fā)掘修復(fù)后呈現(xiàn)出的顏色。
本工作的研究對象位于漢陽陵東闕門夯土墻西側(cè)柱槽下散落的表面帶有黑色顏料的彩繪樣塊,見圖1,周圍存在明顯火燒痕跡。使用超景深顯微觀察、掃描電鏡能譜(SEM-EDS)以及其面掃描技術(shù)、X射線衍射(XRD),結(jié)合文獻資料綜合分析研究該黑色成分,并指明其色彩呈現(xiàn)形式。為西漢皇家帝陵的顏料使用情況新增一例,并且為后續(xù)彩繪類文物顏料鑒定提供科學(xué)思維,即應(yīng)考慮文物歷年來所處的環(huán)境變化,科學(xué)鑒定其色彩呈現(xiàn)形式。
圖1 表面帶有黑色顏料的土塊樣品以及其出土位置Fig.1 Sample with black pigment and its location in the site of the Eastern Gate Tower of Han Yang Mausoleum
日本浩視公司KH-7700型超景深三維視頻顯微系統(tǒng)采用先進的金屬鹵素冷光源,放大倍數(shù)0~7 000倍,具有多種測量模式(2D、3D圖像)。使用各種透鏡和適配器,用于顏料表面及橫切面的微觀結(jié)構(gòu)的觀察和分析。
捷克TESCAN公司生產(chǎn)的VEGA 3XM鎢燈絲型掃描電鏡,結(jié)合美國EDAX公司制造的Genesis 2000XMS型X射線能譜儀,觀察樣品的微觀結(jié)構(gòu)、測試物質(zhì)元素組成。為防止污染樣品,實驗時未進行金屬膜噴鍍直接進行觀察。
日本理學(xué)Smartlab轉(zhuǎn)靶型X射線衍射儀。儀器最大功率為9 kW,金屬銅轉(zhuǎn)靶,標(biāo)準(zhǔn)Z樣品臺。測試條件:掃描范圍5°~90°,步長0.01°,掃描速度10°/min,電壓40 kV,電流150 mA。
通過對漢陽陵東闕門遺址采集的黑色顏料彩塊進行超景深顯微系統(tǒng)觀測,結(jié)果見圖2。在150倍下發(fā)現(xiàn)其表面呈現(xiàn)均勻的黑色。在250倍下觀察顏料的橫切面斷層,清晰可見顏料層直接附著在土層表面,顏料層厚度相對平均,最薄處有31.263 μm,最厚處達到50.325 μm。顏料層質(zhì)地堅硬,較為致密,黑色分布均勻。
圖2 顏料層表面放大150倍后的照片(插圖是其橫切面放大250倍)Fig.2 Magnified picture of the pigment layer by 150 times
取一小塊顏料樣品粘在導(dǎo)電膠上,表面不做鍍膜處理,使用掃描電鏡(SEM)觀察顏料層的微觀結(jié)構(gòu),部分區(qū)域的二次電子像見圖3。圖3所示是對顏料層表面放大10 000倍后的結(jié)果,選取圖中標(biāo)示的9個點,分別進行能譜元素分析,結(jié)果如表1。
圖3 顏料層部分區(qū)域的二次電子像和選取的9個點分布以及點6對應(yīng)的能譜圖Fig.3 SEM image of the pigment layer by 10 000 times showing nine points and EDS spectrum
表1 顏料樣品的能譜分析結(jié)果Table 1 EDS results of the pigment sample (%)
從各個點的原子相對含量可見,點3、4、5、6、7的Cu和O含量較高,并且Cu∶O≈1∶1,非常有可能就是CuO顆粒。
另外,使用面掃描技術(shù)對顏料樣品中含量較高的Cu、O、Si、C、Ca元素進行數(shù)據(jù)收集,結(jié)果見圖4。圖中清晰可見Cu和O元素分布具有匹配對稱性,而與其他元素?zé)o關(guān),基本指示了CuO顆粒的分布情況。說明能譜分析中的面掃描技術(shù)在確認(rèn)顏料顆粒分布情況具有不可比擬的優(yōu)勢,非常清晰直觀。
圖4 顏料層部分區(qū)域的指定元素面掃描圖譜Fig.4 Map scanning of the designated elements in parts of the pigment layer
使用小刀輕輕刮取文物表面的黑色顏料,研磨成粉,壓實進行XRD測試,所得衍射數(shù)據(jù)使用Jade 6.0軟件進行物相檢索,結(jié)果顯示樣品中含有黑銅礦(CuO)、石英(SiO2)和少量云母[H4K2(Al,F(xiàn)e)6Si6O24],見圖5。故而確定此黑色顏料主要成分是氧化銅。這與前面元素分析的結(jié)果一致。石英和云母應(yīng)該是制樣過程中不慎引入的顏料土塊中土的成分。
圖5 顏料層微區(qū)X射線微區(qū)衍射分析結(jié)果Fig.5 Result of the phase identification of the pigment layer by micro-XRD
縱觀歷史上使用的所有黑色顏料,除了上述4種,還需要指出的是東漢后期的克孜爾石窟發(fā)現(xiàn)了黑色二氧化鉛[5],北涼的天梯寺石窟發(fā)現(xiàn)二氧化錳,只在十六國后秦時期的麥積山石窟發(fā)現(xiàn)少量的黑銅礦顏料[6]。黑銅礦是銅礦床的次生礦物,常與綠銅礦、石綠等伴生。麥積山石窟發(fā)現(xiàn)的氧化銅確實含有一定量的綠銅礦、石綠或者石青,進而推測該顏料取于原礦,因此其屬于原呈現(xiàn)色彩。而本研究的對象并未有任何綠銅礦、石綠或石青的痕跡,因此判斷此處CuO的發(fā)現(xiàn),應(yīng)當(dāng)不是直接將黑銅礦作為原料研磨進行使用,應(yīng)屬后呈現(xiàn)色彩。結(jié)合現(xiàn)場的火燒痕跡,以及考古學(xué)者認(rèn)為的漢陽陵東闕門經(jīng)歷過熊熊大火的洗禮。因此,推斷該處CuO的發(fā)現(xiàn)應(yīng)是原來含銅的藍綠色顏料經(jīng)過火燒氧化后形成。考古學(xué)者認(rèn)為西漢帝陵在設(shè)計、裝飾方面深受五行思想的影響,東闕門位于東,契合五行中“木”的方位和代表的青色,因此這里原先應(yīng)該出現(xiàn)的是青色[7],而此時此處的黑色應(yīng)當(dāng)是顏料發(fā)生了化學(xué)變化的結(jié)果。
本工作采用超景深顯微觀察,SEM-EDS以及面掃描技術(shù),XRD結(jié)合文獻資料綜合判斷該黑色成分是氧化銅,并指明這里原來應(yīng)是含銅的藍綠色顏料經(jīng)過火燒氧化后造成的,屬后呈現(xiàn)色彩。本工作為后續(xù)彩繪類文物顏料鑒定提供科學(xué)思維,即不僅使用現(xiàn)代分析測試手段分析鑒定當(dāng)前狀態(tài)下的顏料種屬,還應(yīng)結(jié)合文物所處的環(huán)境變化,科學(xué)系統(tǒng)地指明其色彩呈現(xiàn)形式。另外,實驗中使用的掃描電鏡能譜面掃描技術(shù)可清楚指認(rèn)顏料顆粒的分布情況,在微觀分析顏料顆粒方面具有不可比擬的優(yōu)越性。