什么是热释光鉴定?这种文物鉴定法准确可靠吗?
下文为转载,科学客观的分析了目前古陶瓷科学检测方法中的热释光分析法(也称“热释光测年法”),对于广大收藏爱好者有益,故录于下:
热释光现象在300多年以前就已经被发现,1960年国外首次报道了古陶瓷的热释光现象。经过几十年的发展,热释光断代已经在考古学和陶瓷的年代鉴定等领域得到了广泛应用。
(相关资料图)
热释光断代不需要依靠标准器进行比较,所以它是一种绝对断代的方法。因为陶瓷的胎和釉中含有各种各样的矿物晶体,如石英、长石、方解石等,其中石英晶体含量最大,同时又具有最强的热释光效应。当这些晶体长期存在于自然界中时,都会不断地吸收和积累宇宙中各种放射性物质的射线所给予的能量。
瓷器鉴定真知堂:而这些能量在陶瓷烧制的窑炉内,经过900-1300℃的高温后,会全部释放掉,各种结晶体中的能量便归于零,就像是把“热释光时钟”重新拨归为零;但是,从陶瓷器物烧成之日起,该陶瓷器又将重新开始吸收并积累能量,相当于“热释光时钟”重新开始运转。能量积累的多少与其烧成后存放的时间是成正比的。热释光测年的方法,就是通过测量陶瓷器物中所积累的辐射能量,然后计算出该器物烧成后距离现在的时间。
热释光测年法作为一种绝对断代的科学检测方法,具有一定的准确性和可靠性,但是它也存在着难以克服的弊端。首先,它要求在被鉴器物上钻孔取样才能进行检测,这对许多珍贵文物来说,是绝对不能允许的;再者,检测费用太高,非一般收藏爱好者所能承受。不仅如此,近些年来,人们对热释光测年法的准确性也提出了广泛的质疑。仅选择几点加以说明:
(1)热释光测年法,对低温陶瓷的检测比较可靠,而对高温瓷器则无法检测或无法准确检测。因为热释光测年法主要通过检测取样中石英、长石晶体吸收和释放能量的情况而达到目的。低温陶瓷烧制温度低,所含石英、长石晶体保存较好,热释光取样可得到充足含量的石英、长石晶体,因而可检性高;而经过1300℃以上的高温烧制出的瓷器则不同,石英晶体已经被高温熔化而受到破坏,所取样品会发生石英晶体不足的情况,因此也就无法检测或无法准确检测出古陶瓷生产的年代。
(2)热释光无法掌握和利用各地地质元素严重不同的事实,所以对不明出土地点的陶瓷器(民间收藏者所收藏的古陶瓷器基本都是不明出土地点的器物),在国际上都采用所谓“平均值”的方式,强行计量。这种不掌握实际情况的强行计量方法与直接掌握出土环境条件的测量计算大相径庭,经常发生严重误差,得不出正确的结论。
(3)热释光测试的αβγ射线的计量,是以地面上的传世品为标准计量,其中穿透力最强的^y射线对地表的穿透力是30厘米,这对地面上的传世品是适用的。但是,出土器物只有极少数是埋在靠近地表30厘米以上,多数是埋在100厘米甚至数百厘米以下,穿透力最强的γ射线也难以达到其深度,能量的储存和测量时的释放必然极少,热释光测量时,常常把这些深埋地下的出土器物,判定为50年以内的新产品,也就带有必然性。
(4)热释光检测人员无法考虑到瓷器烧成以后有第二次受热的可能性,加之目前还不能掌握在受到100℃以上的高温后,在多长时间内会释放多少能量,测试结果会减少多少年。因此,凡是曾经高温蒸煮清洗或有其他方式受热的瓷器,热释光测试均不准确,有的减少年份,甚至在测试古老的器物时却得出50年以内新物的错误结论。而瓷器出土后经高温浸泡清洗,或受到某种射线照射的情况,在民间是常有的事。所以,用“热释光分析法”给古陶瓷断代,其准确度要受到诸多条件的限制,存在着难以克服的局限性。
由于热释光原理就是射线,所以有研究人员用分别四件现代青花盘,进行人工辐射,本来只有10-30年的现代工艺品,用不同时间等效的的人工辐照后,热释光再次测试分别是清代(260年)明代(523年)明代(674年)北宋(1030年)。通过以上研究表明,使用热释光鉴定瓷器很有可能存在技术错误,导致误判。所以,传说中的带着瓷器过安检,多过几次就能变成老瓷器的,并非虚言。
宇宙射线,把能量吸收和固定在瓷器胎釉中的石英晶体中,通过保存能量的多少来判断瓷器的年代。对于传世瓷器文物有着显而易见的正确性。但对于密封在三合土坟墓,深埋在地下几米甚至几十米的文物而言,就好像穿了一件阻碍射线的铅衣。
什么是αβγ射线呢,其实就是我们俗称的核辐射!足够厚度的铅和水都能阻隔核辐射的射线,所以,对于地表穿透力30厘米的γ射线(伽马γ射线 由放射性同位素如60Co或137Cs产生。是一种高能电磁波,波长很短(0.001-0.0001nm),穿透力强,射程远,而且剂量比较均匀,危险性大,必须屏蔽)对于深埋于地下的文物是缺少影响力的,所以,这种以宇宙中αβγ射线储存于石英晶体内剂量为标准的方法,对于真正的出土文物特别是高温瓷器(石英晶体被高温破坏含量大幅度减少)的鉴定,往往存在极大的误差性(深埋地下为被宇宙射线辐照的会被检测为几十年,存储介质石英晶体被破坏的也无法准确检测)。
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