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这种高温烧制还能够使瓷器的坯体更加坚固,提高其耐磨性和抗腐蚀性。

从科学原理的角度来看,高温促使坯体中的各种矿物质发生一系列的物理和化学变化。

例如,坯体中的石英在高温下会发生晶型转变,由低温下的a - 石英转变为高温下的β - 石英,这种转变会使坯体的结构更加紧密。

同时,坯体中的长石类矿物在高温下会逐渐熔化,像液态的胶水一样填充在其他矿物质颗粒之间,从而进一步增强坯体的致密性。

这种致密的结构使得瓷器在日常使用中,无论是与其他物体的摩擦还是接触各种化学物质时,都能表现出良好的耐磨性和抗腐蚀性。

据相关研究表明,经过1300c以上高温烧制的凤耀国瓷器,其耐磨系数相较于普通烧制温度下的瓷器可提高约30%,抗腐蚀能力也有显着提升。

在烧制过程中,窑内的气氛控制也至关重要。气氛的不同会对瓷器的发色、釉色等产生根本性的影响。

例如,在烧制青花瓷时,需要还原气氛,即窑内的氧气含量较低。这是因为青花瓷的青花发色依赖于钴料在还原气氛下的反应。

钴料中的金属离子在还原环境下会发生价态的变化,这种价态变化是青花发色纯正、鲜艳的关键因素。

通过控制窑内的通风量、燃料的供给等因素,营造出还原气氛,这样才能使青花瓷的青花发色纯正、鲜艳。

从通风量的控制来说,工匠们需要精确地调整通风口的大小,以确保进入窑内的空气量恰到好处。

这一过程需要极高的精准度,通风口大小的调整幅度可能仅仅在几毫米之间。

例如,对于一个中型窑炉,通风口直径的最佳调整范围可能在5 - 10毫米之间,哪怕是1毫米的偏差,都可能影响窑内的氧气含量。

燃料供给方面,燃料的种类、质量以及添加的频率都需要严格把控。不同的燃料燃烧时释放的热量和产生的气体成分有所不同。

例如,使用松木作为燃料,其燃烧时释放的热量较为稳定,而且产生的烟雾中含有一些有助于还原气氛形成的成分,但松木的干燥程度、含脂量等质量因素会影响燃烧效果。

如果通风量过大,窑内氧气含量过高,就会变成氧化气氛,青花发色就会变得暗淡无光;

反之,如果通风量过小,燃料燃烧不充分,窑内可能会产生积碳等问题,同样影响青花的发色。

积碳会附着在瓷器表面,干扰钴料与还原气氛的正常反应,使青花颜色变得灰暗、不均匀。

而在烧制一些颜色釉瓷器时,有时需要氧化气氛,窑内的氧气含量较高,以保证釉色达到预期的效果。

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