第12章 瓷器的结构和属性
陶瓷鉴赏第12章彩绘装饰鉴赏

粉 彩 百美图碗
• 碗底有乾隆
年制款,胎 及薄,绘有 众多古装美 女图案,色 彩丰富艳丽, 绘工极为精 细。
粉彩百美图碗
粉彩新春
• 牡丹花深淡
分明,层次 清晰,其它 部位用笔老 练,气韵生 动。
粉彩盘
• 波涛汹涌
中,巨鲤 姿态矫健, 琴高昂首 躬身,画 面动感极 强。
粉彩
水点桃花
娇艳欲滴的 花朵,充满 生气的嫩叶 给人一种春 光明媚的感 受。
青 花 瓷
元代青花瓷
• 色彩鲜艳纯净, 层次分明、浓深 浅淡不同层次的 渲染完全由于工 匠运用色料的技 巧,这类技法使 青花画更接近和 达到国画题材的 表现手法。
青 花 罐(人物)
青 花 罐(山水)
青 花 执 壶
—
明 弘 治
青 花 婴 戏 碗
—
乾隆 年间
青 花
—
舞 人 瓶 乾 隆 年 间
珐琅彩画面题材非常丰富,除以山水、花卉和人物为 主外,还仿制了西洋画的彩绘技术。 特点: 彩料均为西方国家进口,花纹突起、层次清晰、浓淡 分明、颜色鲜艳夺目、画面生动逼真、有立体感。 彩瓷成本高、专为宫廷御器。
法 郎 彩 狮 子 鼻 烟 壶
法郎彩龙纹鼻烟壶
法 郎 彩 花 鸟 鼻 烟 壶
•法
郎 彩 花 鸟 鼻 烟 壶
青 花 釉 里 红 花 瓶
青 花 釉里红瓶
-2
既有青花的“幽静 雅致、沉静安定” 的特点,又增添了 釉里红的浑厚壮丽、 鲜红夺目的色调。
青花 釉里红
-3
• 造型以直线为 主,庄重挺拔。 画面笔调简练 淳朴,山岭气 势轩昂,充分 体现了现代釉 里红的美感。
釉里红 鹤同春
• 作品中三鹤体
瓷碗基础必学知识点

瓷碗基础必学知识点
1. 瓷器的历史:瓷器作为一种材料和艺术形式,可以追溯到古代中国,大约在公元前16世纪的商朝时期开始制作。
2. 瓷器的制作材料:瓷器主要由瓷土、石英和长石等原料制成。
瓷土
是瓷器的主要原料,它具有高温烧制时不融化的特性,使得瓷器具备
了高温下的耐火性和高密度的质地。
3. 瓷器的制作工艺:瓷器的制作过程包括原料的准备、制作胚体、修整、上釉、装饰和烧制等环节。
其中,烧制是制作瓷器的最关键步骤,需要在高温下进行,使得瓷器最终形成坚硬、耐用和有光泽的表面。
4. 瓷器的种类:瓷器有很多不同的种类,包括青瓷、白瓷、粉彩、釉
上彩、青花瓷等等。
每种瓷器都有自己独特的特点和装饰风格,反映
了不同历史时期和地区的文化和艺术风格。
5. 瓷器的釉料和装饰技法:瓷器的釉料可以分为透明釉、不透明釉和
彩釉等不同类型。
装饰技法包括绘画、雕刻、刻花、贴纸等多种形式,可以表现出丰富多样的图案和纹饰。
6. 瓷器的收藏价值:瓷器作为一种艺术品,具有很高的收藏价值。
一
方面,瓷器可以反映出历史和文化的变迁,具有一定的历史和文化价值;另一方面,瓷器的独特造型和精湛技艺也使得它成为艺术品市场
上的热门收藏对象。
7. 瓷器的保养和修复:由于瓷器是比较脆弱的,因此在收藏和展示瓷
器时需要注意保养和修复。
保养时要避免碰撞和摩擦,并定期清洁瓷
器表面。
修复则需要专业的修复师进行,采用传统的修复技法和材料,保持瓷器的原始风格和价值。
赵品《材料科学基础教程》(第3版)笔记和课后习题(含考研真题)详解 第12章 陶瓷材料【圣才出品】

第12章陶瓷材料12.1复习笔记一、陶瓷概述(1)陶瓷①定义传统上“陶瓷”是陶器与瓷器的总称。
后来,发展到泛指整个硅酸盐材料,包括玻璃、水泥、耐火材料、陶瓷等。
②分类陶瓷一般归纳为:工程陶瓷和功能陶瓷。
(2)新型无机材料新型无机材料是指在传统硅酸盐材料的基础上,用无机非金属物质为原料,经粉碎、配制、成型和高温烧结制得的无机材料,如功能陶瓷,特种玻璃,特种涂层等。
(3)新型无机材料与传统硅酸盐材料的比较①从组成上看新型无机材料的组成远远超过硅酸盐的范围,除氧化物和含氧酸盐之外,还有碳化物、氮化物、硼化物、硫化物及其他盐类和单质。
②从性能上看a.新型无机材料不仅具有熔点高,硬度高,化学稳定性好,耐高温,耐磨损等优点;b.一些特殊陶瓷还具有一些特殊性能,如介电性、压电性、铁电性、半导性、软磁性、硬磁性等。
二、陶瓷材料的典型结构陶瓷是指由金属(类金属)和非金属元素之间形成的化合物。
这些化合物的结合键主要是离子键或共价键。
1.离子晶体陶瓷结构(1)分类①NaCl型结构:MgO、NiO、FeO等;②CaF2型结构:等;③刚玉型结构:等;④钙钛矿型结构:。
(2)刚玉型结构(如图12-1-1所示)图12-1-1Al2O3晶体结构刚玉型结构中每晶胞有6个氧离子、4个铝离子。
其中:①氧离子占密排六方结点位置,铝离子配置在氧离子组成的八面体间隙中,但只填2/3如图12-1-1(b)所示;②铝离子的排列要满足铝离子之间的间距最大,因此每三个相邻的八面体间隙,就有一个是有规律地空着,如图12-1-1(a)所示。
(3)钙钛矿型结构(如图12-1-2所示)图12-1-2钙钛矿结构钙钛矿型结构中每个晶胞中有1个钛离子、1个钙离子、3个氧离子。
其中:①原子半径较大的钙离子与氧离子作立方最密堆积;②半径较小的钛离子位于氧八面体间隙中,构成钛氧八面体[TiO6]。
钛离子只占全部八面体间隙的1/4。
2.共价晶体陶瓷结构共价晶体陶瓷多属金刚石结构。
瓷器收藏知识点总结图

瓷器收藏知识点总结图一、瓷器的历史瓷器是中国古代十分有名的工艺品,同时也是中国古代的四大发明之一。
中国有着悠久的陶瓷制作传统,早在新石器时代晚期就已经开始制作简单的陶器。
到了商周时期,陶瓷技术逐渐发展,并出现了古代青铜器、玉器和瓷器等工艺品。
瓷器的制作在唐朝达到了巅峰,在宋代更是取得了长足的进步。
宋代的青瓷、汝窑、定窑等均是中国瓷器中的经典之作。
明代和清代更是中国瓷器的黄金时期,成为了世界上最重要的瓷器出产国。
二、瓷器的种类中国的瓷器种类繁多,有着各种各样的类型。
其中最有名的要属五大名窑的产品,分别为汝窑、哥窑、钧窑、官窑和定窑。
每一种名窑都有着各自独特的特点,而且均被誉为瓷器中的极品。
另外,中国的瓷器还有着很多其他类型,比如青瓷、白瓷、红瓷、彩瓷、镂空瓷等等,每一种都有其独特的美感和收藏价值。
三、瓷器的收藏价值中国的瓷器历史悠久,制作工艺精湛,因此其收藏价值非常高。
特别是一些稀有的古代瓷器更是价值连城,有着极高的收藏和投资价值。
除此之外,一些工艺精湛的近现代瓷器也有着很高的收藏价值,因此瓷器可以说是值得收藏的艺术品。
另外,瓷器的收藏价值还可以通过其历史价值、制作工艺、保存状况、设计风格和市场需求等多个方面来评定。
因此在进行瓷器收藏时,需要对这些方面有所了解,才能够做出正确的收藏决策。
四、瓷器的购买技巧在购买瓷器时,需要留意以下几个方面:1. 了解瓷器的种类和历史,对于常见的名窑产品有所了解,以便在购买时能够做出正确的判断。
2. 注意瓷器的保存状况,在购买时需要对瓷器的完好程度进行检查,避免购买到有损坏的产品。
3. 注意瓷器的真伪,了解一些鉴定瓷器真伪的方法和技巧,以免被假货所蒙骗。
4. 寻找信誉良好的商家进行购买,尽量选择一些有正规资质的古董商店或拥有丰富经验的收藏家进行购买。
5. 了解瓷器的价格定位,对于市场行情有所了解,不要因为一时冲动而购买高价产品。
五、瓷器的保养方法瓷器是非常脆弱的艺术品,因此在收藏和保存时需要特别小心。
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价值
中国瓷器的价值不仅在于其艺术价值,还在于其历史价值和文化价值。一件好的 瓷器不仅是一件艺术品,更是历史的见证和文化的传承。
影响
中国瓷器对世界文化产生了深远的影响。中国的瓷器制作技术曾经传播到日本、 朝鲜、印度、欧洲等地,对当地的制瓷业产生了深远的影响。同时,中国瓷器的 艺术风格和工艺特点也对世界制瓷业产生了重要的影响。
文化背景。
艺术价值
优秀的瓷器艺术品具有很高的 艺术价值,能够带给人们美的
享受。济价值,能够为收藏者带
来可观的收益。
文化价值
瓷器是中国文化的代表之一, 具有很高的文化价值,能够传
承和弘扬中华文化。
收藏建议
了解市场行情
在收藏之前,需要对市场行情 有所了解,以免受到损失。
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目录
• 中国瓷器简介 • 瓷器制作工艺 • 瓷器鉴赏与收藏 • 瓷器文化与历史 • 现代瓷器发展与创新
01
中国瓷器简介
起源与发展
起源
中国瓷器源于商代,最早的瓷器是青瓷,经过春秋战国时期的原始瓷,逐渐发 展为东汉时期的青瓷。
发展
随着时间的推移,瓷器的制作技术不断进步,唐代形成了著名的唐三彩,宋代 出现了五大窑系,元明清时期则发展出了青花瓷、五彩瓷、粉彩瓷等众多品种 。
THANKS
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制作工艺的改进
现代制瓷技术不断进步,如烧成技术 的改进、釉料配方的创新等,使得瓷 器的品质和艺术效果得到显著提升。
未来发展趋势与展望
环保可持续发展
随着环保意识的增强,未来瓷器制作将更加注重环保和可持续发展,采用更加环保的材料和工艺,降低能耗和减 少废弃物排放。
跨界合作与创新
未来瓷器的发展将更加注重跨界合作与创新,与其他艺术领域、科技领域等展开合作,拓展瓷器的应用领域和表 现形式,推动瓷器的创新发展。
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瓷窑结构——中国古代科技
瓷窑结构——中国古代科技瓷窑烧造制瓷⼯艺瓷窑烧造釉⾊成因窑变开⽚刻划印花青花彩绘瓷器烧造是制瓷⼯艺中最重要的⼀环,⽽烧造过程⼜是在各种瓷窑中完成的。
因此,中国古代瓷窑的设计从某种程度上也体现了中国古代制瓷⼯艺的总体⽔平。
最早的瓷窑出现在春秋战国时期(前770—前221),由早期竖⽳式陶窑发展⽽来。
这种窑平⾯呈圆形,窑门、⽕膛、窑床、烟囱呈⼀线排开,因外表状如馒头⽽称为“馒头窑”。
馒头窑窑室较⼩,各部分受热相对均匀,但因窑壁较厚,不利于快速冷却。
此外,由于馒头窑⾯积较⼩,⼀次烧制的瓷器数量也较少。
馒头窑结构⽰意图龙窑结构⽰意图⼤约战国时期,南⽅出现了⼀种新的瓷窑,称为龙窑。
龙窑依⼭⽽建,为长条状的斜坡形建筑。
龙窑朝下⼀端为窑门和⽕膛,顶端开⼝,设⼩烟囱或⼲脆不设烟囱。
龙窑通常都有数⼗⽶长,窑⾝即相当于⼀根长长的烟囱,因此抽⼒很⼤,窑内升温和降温都很快。
同时,窑体空间⼤,装烧量很⼤。
但是也正因为窑体过长,窑内温差也较⼤。
于是,宋代时,⼈们将馒头窑和龙窑结合在⼀起,将龙窑窑体分割成⼀个个依次相通的馒头窑,称为阶级窑。
阶级窑中,对每⼀窑室⽽⾔,具有馒头窑的优点;对整个窑⾝⽽⾔,⼜有龙窑的优势。
阶级窑结构⽰意图阶级窑远景阶级窑近景镇窑结构⽰意图镇窑窑门镇窑烧窑明末清初,瓷都景德镇出现了⼀种新的窑型,称景德镇窑,简称镇窑。
镇窑是在阶级窑基础上改进形成的。
镇窑形似鸡蛋,前⾼后低,前宽后窄。
窑顶在窑头处呈弧形,往后逐渐下降。
窑底则由窑头往后逐渐向上倾斜。
窑尾设烟囱。
镇窑结构合理,窑温较⾼,密封性好。
镇窑空间也较⼤,通常⼀次可烧造10吨左右的瓷器,是中国古代结构最先进的瓷窑。
装瓷⼊匣北宋汝窑青瓷盘北宋汝窑青瓷盘盘底瓷器⽣坯烧造时,为防⽌碰撞粘连,会将瓷器放于⼀只只匣钵之内,再将匣钵堆叠起来,以充分利⽤空间。
早期瓷器通常底部不施釉,这是因为瓷器底部与匣钵接触,施釉后就会粘连。
宋代时,为了美观,⼀些瓷器需要周⾝施釉,称为满釉。
艺术概论之瓷器
经过近千年的发展,中国陶瓷到 明清时期更加灿烂辉煌。瓷器不 再单调乏味,而是五光十色,丰 富多彩:有蓝釉、祭红釉、郎窑 红釉、豆红釉、黄釉、孔雀绿釉、 黑釉等.
蓝釉瓷
郎 窑 红 釉
孔雀绿釉
Hale Waihona Puke 继承和发扬古瓷器的制 作工艺,但加入了现代 数字控温技术
。
宋代是中国瓷器发展的辉煌时期, 不管是在种类、样式还是烧造工 艺等方面,均位于巅峰地位。
元青花
• 元青花在元代有了很好的发展,由 于很多原因,元青花闻名于世.
元青花大罐“鬼谷子下山”此 件元青花珍品在2005年7月的 英国佳士得公司拍卖会上以 2.3亿元人民币的高价成交, 创下了佳士得公司当时亚洲艺 术品拍卖的最高成交纪录。
陶器
陶瓷的过渡
随着烧制温度的不断提 高,工艺技术的进步, 殷商初期瓷器初具雏形。
青瓷出现
历史上最先出现的瓷器是青瓷, 与 陶相比,瓷器质地细腻致密,坚固 耐用,而且表面涂上了一层釉,防 漏性能有了很大的提高.
.
.到东汉时,浙江的越窑的青瓷逐渐成 熟起来。随着技术的进步,直至魏 晋南北朝,青瓷已经独霸中国的瓷 器市场。此时,白瓷在北方悄然兴 起,并在青瓷的强大统治下顽强地 生根发芽。经过岁月的洗礼,唐朝 时期,它已经和青瓷分庭抗礼。两 者各领风骚,有“南青北白”之说。
瓷器的发展历程
.
China, C大写, 这是中国的意思。 china, c小写, 则是瓷器的意思。
中国的科技发展史上,除了“四大发明”,最 引人注目的莫过于陶瓷了。中国的英文名称, 就由此而来。但大多数人并不了解陶瓷。在他 们眼里,陶瓷一体,事实上,陶和瓷是完全不 同的两种器物。
瓷始于陶
瓷器鉴赏知识点总结图表
瓷器鉴赏知识点总结图表瓷器是中国传统工艺品的代表之一,也是中国传统文化的重要组成部分。
瓷器在中国有着悠久的历史,其制作工艺和品质深受世人的喜爱和尊崇。
瓷器鉴赏是一门深奥的学问,需要对瓷器的历史、工艺、款识、纹饰以及文化背景有着一定的了解。
下面将对瓷器鉴赏的知识点进行总结,希望能够为瓷器爱好者提供一些参考和帮助。
一、瓷器的历史瓷器作为中国的传统工艺品,有着悠久的历史。
最早的瓷器可以追溯到新石器时代的河姆渡文化,至今已有数千年的历史。
在历史的长河中,瓷器经历了不同的朝代和时期,不同的朝代和地区形成了各具特色的瓷器风格。
瓷器的历史可以分为古代瓷器、宋代瓷器、明代瓷器、清代瓷器等不同的时期,每个时期都有其特有的风格和特点。
古代瓷器:古代瓷器是指出土于中国古代各个历史时期的瓷器,包括先陶时期、青铜时期、铁器时期等。
古代瓷器以青瓷和汉白玉为代表,其工艺简单而朴素,多为日常生活用品,具有浓厚的时代特色。
宋代瓷器:宋代瓷器是中国瓷器发展的鼎盛时期,以其精美的制作工艺和独特的装饰风格享誉世界。
宋代瓷器主要分为官窑和民窑两大类,官窑瓷器多为宫廷御用,工艺精湛,品相优良;民窑瓷器则以制作工艺精细、品种繁多而闻名,如汝窑、定窑等。
明代瓷器:明代瓷器以成熟、大气、明快著称。
其装饰纹样简洁大方,绘画造型清晰,釉色莹润,品相完美。
明代瓷器主要有景德镇窑、官窑、民窑等。
清代瓷器:清代瓷器是中国瓷器的发展的最后一个时期,其风格受到了明代瓷器的影响,同时也加入了蒙元文化的元素。
清代瓷器以精湛的青花、五彩、釉色技法著称,具有高度的装饰美感和收藏价值。
二、瓷器的工艺瓷器作为一种工艺品,其制作工艺至关重要。
瓷器的工艺主要包括原料的选取、造型、烧制、装饰等多个环节。
瓷器的制作过程需要经过多道工序,其中每一个环节都对最终成品的质量有着至关重要的影响。
1.原料的选取:瓷器的主要原料为瓷土和石英砂,其中瓷土根据其性质可以分为高岭土、鬲山土、黑土等不同种类,而石英砂则主要用于增加瓷器的透明度和硬度。
陶瓷的构成
陶瓷的构成陶瓷是陶器与瓷器的统称,同时也是我国的一种工艺美术品,远在新石器时代,我国已有风格粗犷、朴实的彩陶和黑陶。
陶与瓷的质地不同,性质各异。
陶,是以粘性较高、可塑性较强的粘土为主要原料制成的,不透明、有细微气孔和微弱的吸水性,击之声浊。
瓷是以粘土、长石和石英制成,半透明或透明,无气孔或气孔极少,吸水性极低,击之声清脆。
陶瓷的组成陶瓷的组成主要包括三个方面:晶相、玻璃相和气相。
晶相晶相是指陶瓷显微结构中由晶体构成的部分。
在陶瓷显微结构中可以是由一种晶体(单相)或不同类型的晶体(多相)组成。
其中含量多者称为主晶相,含量少的称次级晶相或第二晶相。
陶瓷材料的性能和主晶相的种类、数量、分布及缺陷状况等密切有关。
陶瓷材料的晶体主要是单一氧化物(如Al2O3,MgO)和复合氧化物(如尖晶石MgO·Al2O3,锆钛酸铅Pb(Zr,Ti)O3)。
此外,非氧化物陶瓷材料中还有碳化物、氮化物、硼化物、硅化物等相应组分的晶体存在。
玻璃相玻璃相是指陶瓷显微结构中由非晶体构成的部分。
它存在于晶粒与晶粒之间,起着胶黏作用。
玻璃相的含量、成分和分布对陶瓷材料的性能有重要影响。
一般来说,玻璃相含量越多,陶瓷材料越容易变形和断裂;玻璃相含量越少,陶瓷材料越坚硬和耐高温。
玻璃相的成分主要取决于原料中的杂质和添加剂。
常见的玻璃相成分有SiO2、Al2O3、B2O3、CaO、MgO、Na2O、K2O等。
气相气相是指陶瓷中的气孔,它是在陶瓷生产过程中形成并被保留下来的。
气孔的存在降低了陶瓷的密度,能吸收震动,并进一步降低了导热系数。
但也导致陶瓷强度下降,介电损耗增大,绝缘性降低。
气孔的大小、形态和分布对陶瓷材料的性能有不同程度的影响。
一般来说,气孔越小越均匀越少越好。
气孔可以通过改善原料配比、提高成形压力、控制烧结温度和时间等方法来减少或消除。
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材料09-2班徐伟22090057 442-443页
二氧化硅氧化铝的结构
由于很多陶瓷耐火材料中基本的成分是二氧化硅和氧化铝,所以二氧化硅氧化铝结构在商业中是很重要的。
图12.27就是二氧化硅氧化铝相图。
二氧化硅又名白硅石,其多态形式在以下温度是稳定的,所以在图12.10中把它作为计算单位。
相图中两个末端最终并么有固体溶解剂,这说明二氧化硅和氧化铝互不相溶。
而且也说明中间混合物莫来石,即3Al2O-2SiO2,,在图12.27中是短暂地存在的,在1890℃(3435℉)能很快地熔解。
一般而言,一个共晶体存在于1587℃(2890℉),含氧化铝的质量分数是7.7%。
在13.5章中,我们将讨论耐火陶瓷材料中基本的组成元素——二氧化硅和氧化铝。
12.4 概念检查
(a)在未达到液体状态下,二氧化硅和氧化铝结构能存在的最大温度是多少?
(b)在达到最大温度下,二氧化硅和氧化铝结构将变为某种成分或哪些成分?
机理属性
陶瓷材料在某种程度上受其机理属性的限制,所以相对于其他金属,它就么有优势了。
它最主要的缺点就是用很少的力就很容易使其脆性断裂。
12.8陶瓷的脆性断裂
在室内温度下,水晶陶器和非水晶陶器在未成任何塑性变形时,如受到外施的拉伸载荷,它们几乎总会破碎。
在第8.4和8.5章中,我们讨论了脆性断裂和断裂原理,这两章与陶瓷材料断裂是相关的,所以我们将在本章中作一个简洁地复习。
断性脆裂过程是指通过材料横切面与外施负载垂直的方向,缝隙的产生和扩大。
水晶陶瓷缝隙的扩大可能是晶内的(通过晶粒)也有可能是晶间的(沿着晶界);在晶内的破裂,缝隙是沿着特定的晶面(或裂面)不断扩大,这种界面具有较高的原子密度。
测量出的陶瓷材料断裂强度,实质上比原子键力理论中预见的还要低。
这一原因是由于很小但又无处不在的瑕疵,它们是一个强有力的推动者,随着外施张应力的变大而变大。
根据8.1反应式,应力的程度与裂横长度和曲率的半径成正比,随着裂痕的变大,变多成最大值。
表面或内部的裂痕,内部气孔,晶粒角部都可能是应力推动者,事实上它们很难消灭和控制。
例如,对刚画好的玻璃纤维,甚至连空气中的水分和污染都能成为它们的表面瑕疵;而这些瑕疵却有害地影响玻璃纤维的强度。
瑕疵尖端压力密度能形成一个裂缝,并不断扩大最终裂开。
当裂缝存在时,能从断裂韧度指定测量出陶瓷材料抵抗破碎的能力。
在第8.5章中我们提到,平面应变断裂韧度K Ic,根据下列反应式:Y是无量纲参数或无因次相关函数,由样品和裂痕的大小决定的。
ō是外加应力,a是表面裂痕的长度,或是1/2的内部裂痕长度。
在反应式12.5中,只要方程式的右边低于材料的平面应变断裂韧性,那么就不可能产生裂纹扩展。
陶瓷的平面应变断裂韧性比其他的金属平面应变断裂韧性要小很多。
一般而言,它们都低于10MP a√m(9 ksi√in)。
在表8.1和附属B中表B.5可看到一些陶瓷材料的
K Ic价值指数。
当应力实际上是处于静态状态下,或反应式12.5中右边低于K Ic时,裂缝会慢慢扩大,就会导致陶瓷材料的断裂。
这种现象称为静态疲劳或滞后破坏;由于周期性应力的缺乏会导致断裂的发生,所以术语疲劳的使用会产生某种误解(第8章讨论过金属疲劳)。
据观察得知,这种断裂对环境条件特别地敏感,尤其是对空气中的湿度。
穿晶应力腐蚀过程与机制有关,并在裂纹尖端产生这种过程。
也就是说,根据反应式8.3,说明外施张应力和空气湿度在裂纹尖端相遇就会产生破裂离子键,这会导致一个又尖锐又长的裂缝,最后这个裂缝迅速地扩大为一个很大的裂口。
而且,在破裂之前,加力的持续会随着应力的变大而减小。
总之,当达到指定静态疲劳强度时,加力应该在有规定的时间产生。
由硅酸盐制成的玻璃器体,尤其受这种断裂的影响;在其他的陶瓷材料中,如瓷器,硅酸盐水泥,高铝氧陶瓷,钛酸钡(增白剂),氮化硅中也能观察到这一现象。
对一种特制的易碎陶瓷材料,其样本的断裂强度具有大量的变异性和分散性。
图12.28,告诉我们一种氧化硅材料的断裂强度是如何分配的。