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青銅劍科技(青銅劍科技集團)

秦始皇陵中的青銅劍上有鉻鹽化合物?千年不銹?

秦始皇陵中的青銅劍上有鉻鹽化合物?千年不銹?

在秦始皇陵兵馬俑坑中,發現了一柄青銅劍,為銅錫合金制成,并含有微量的鎳、鋁、鐵、鋅等十多種金屬元素。這種合金的硬度為HRC22至24度,已達到調質后的中碳鋼的硬度。最令人驚奇的是,這把劍在地下埋了二千多年,當場去土銹后,表面光亮如新,劍刃非常鋒利,一劍可劃透12層報紙。

為什么秦俑坑出土的青銅兵器不生銹呢?科學家對出土的青銅劍、青銅矛等兵器經電子探針和質子X光熒光分析,劍的表面有一層10至15微米的含鉻氧化物保護層,表明曾采用鉻鹽氧化處理技術。這些兵器的表面有一層含鉻化合物的氧化層,其含鉻量達到0.78%至2.32%,厚度為10至15微米。用氧化鉻防銹是一種先進的工藝方法,經過了鉻鹽氧化處理的青銅兵器具有防腐抗銹的良好性能,所以這些兵器雖藏在地下2000余年仍然無銹,光亮如新。

我們知道,現代鉻化處理技術是美國在1937年、德國在1954年分別獲得發明專利權的,而且防銹一般只能保持60年左右,而2200年前的秦代人是怎么掌握鉻鹽氧化處理技術的,至今還是一個謎。

從二號坑出土的青銅劍,長86厘米劍身上有8個棱面,極為對稱均衡。它們歷經2,000年,從地下出土,卻無蝕無銹,光潔如新。用現代科學方法檢測分析,這些青銅劍表面竟涂有一層厚約10微米的氧化膜,其中含鉻2%。這一發現立即震動了世界,因為這種銘鹽氧化處理是近代才掌握的先進工藝。據說德國在1937年,美國在1950年才先后發明并申請專利,而且只有在一套比較復雜的設備和工藝流程下才得以實現。秦人的鑄造水平之高,真是不可思議。

這些青銅劍的韌性異常驚人。有一口劍,被一具150公斤重的陶俑壓彎了,彎曲度超過45度。當陶俑被移開的一瞬間,奇跡發生了,青銅劍反彈平直,自然還原。這精湛的鑄劍技藝,令人膛目結舌,卻不知為何。

古代青銅寶劍上的幾何花紋是用什么工藝制作出來的? 比如越王勾踐劍上的格子紋~

古代青銅寶劍上的幾何花紋是用什么工藝制作出來的? 比如越王勾踐劍上的格子紋~

中國古代的青銅器,主要為銅與錫的兩元合金,成書于戰國時期的《周禮·考工記》中就有“四分其金(銅),而錫居一,謂之戈戟之齊;三分其金而錫居一,謂之大刃之齊”的記載。

春秋戰國時期青銅劍的合金組成中,銅與錫的含量依制作的年代、地點、原料來源、工藝的不同而不同,一般說來,銅的含量在70%-80%或稍高、錫的含量在10%-20%左右,此外,合金中常常還含有鉛、鐵等其它成分。

越王勾踐劍的含銅量約為80%-83%、含錫量約為16%-17%,另外還有少量的鉛和鐵,可能是原料中含的雜質。作為青銅劍的主要成分銅,是一種不活潑的金屬,在日常條件下一般不容易發生銹蝕,這是越王勾踐劍不銹的原因之一。在古代墓葬中,它發生銹蝕的途徑一般說來有這樣幾條:在潮濕的條件下,有空氣或氧氣存在時,發生銹蝕,生成銅鹽;在潮濕的條件下與貴重金屬(如金、銀等)接觸,產生電化學腐蝕;與硫或含有硫的物質接觸,生成銅的硫化物等。

越王勾踐劍上的花紋是用金屬錫制成的,這已為現代科學分析所證實。春秋戰國時期,青銅器的表面裝飾有多種,采用錫是其中之一,青銅的亮黃色與錫的亮白色相互襯托,耀眼美觀。但錫有兩點不足,一是硬度低,容易出現劃痕,所以只能填在劍身的花紋內;二是在空氣中容易被氧化而使光澤暗淡,失去了裝飾的意義,所以這種方法并沒有被較廣泛的使用,考古發掘中出土這類文物比較少的真正原因正在于此。幾年前,湖北鄂州市博物館青銅鏡研究所就已經仿制出這種花紋,采用的工藝比較簡單,也毫不神秘。

秦始皇兵馬俑里的青銅劍和勾踐劍有什么區別?

秦始皇兵馬俑里的青銅劍和勾踐劍有什么區別?

秦始皇兵馬俑里的青銅劍: 它的劍身一般較短,形狀就像柳樹的葉子,制作也比較粗糙.春秋晚期以后,青銅劍的制作達到成熟.此時的青銅劍,劍身普遍被加長到五六十厘米. 勾踐劍:劍長55.7厘米.劍首為圓箍形,劍格正面用藍色玻璃背面用綠松石嵌出花紋,劍身飾菱形暗紋. 秦始皇兵馬俑里的青銅劍和勾踐劍區別在于: 大小、長短不一、做工、粗細、象征權利不等!

秦人能造出比一般的劍長30多厘米的青銅劍,說明了什么?

他們的青銅冶煉技術很高,也就說明科技高.

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有北京的落木源電子和深圳的青銅劍電力電子啦 落木源呢偏向于厚膜電路,青銅劍專注于IGBT驅動,比亞迪的話是有產IGBT啦,不過也就只有他自家的電動汽車用

戰國時期的青銅劍有幾種?

秦式銅劍

青銅劍在技擊格斗中,首要功能是刺殺敵人、穿透對方的鎧甲,劈砍、劃拉只是輔助功能而居于其次。比對手的劍長出竟30厘米的秦劍,在格斗中顯然更容易刺到對方,這很可能是秦劍加長的主要原因。

式銅劍不僅長,而且很鋒利。一些劍出土時毫無銹蝕,光潔如新,鋒刃銳利。這些劍表面都呈灰黃色,組織細密,沒有沙眼。而且劍身表面都進行了精細的銼磨、拋光,故極為平整光亮。

同心圓劍

東周時期盛行佩劍之風,在劍上集中了多項杰出的裝飾技術,其中位于青銅劍首端部的同心圓裝飾以其精湛的制作技術引起了科技史界的關注。

劍首同心圓由多圈高同心度、高凸起、薄壁狀凸棱組成。對東周時期的多件劍首同心圓的考察表明劍首同心圓成用了類似輪制法成形工藝,預先單獨鑄造成形,后與劍莖鑄接成一體。

花紋劍

在出土的越王勾踐劍等傳世名劍的劍刃表面。均有著精美的菱形暗格花紋。這種精湛的表面處理技術也是青銅劍的傳奇工藝之一。

復合劍

青銅復合劍的出現,很大程度上是為了滿足劍的實戰性能。眾所周知,如果劍的硬度太低,就很難保證鋒利度和殺傷力。如果劍的硬度太高,就會很脆容易折斷。為了克服這個問題,青銅復合劍剛柔相濟,將兩者結合到了一起。

擴展資料:

青銅的主要成分是銅和錫,含錫量高的青銅硬度高,含錫量低的青銅硬度低。工匠們將硬度低的青銅鑄成劍脊,在兩刃的部位嵌合上硬度大的青銅作為劍刃。如此一來,當青銅劍受到沖擊,較軟的劍脊可以吸收沖擊避免折斷,而較硬的刃區可以保證殺傷力。

回顧中原銅劍的發展歷程,劍身一直在不斷地加長。當其初起之時,劍長只有二三十厘米;至春秋戰國之際,長度普遍達到50~60厘米左右;戰國晚期,一些劍超出了70厘米,最長達75、76厘米,秦代,關中秦劍的長度更上新臺階,超過了80厘米,最長者將近95厘米。

參考資料來源:百度百科-青銅劍

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古代寶劍當真鋒利無比?

古代寶劍無論怎么比,都比不過現代科技的利刃?,F存于世的青銅劍-越王勾踐劍只是不銹而已,談不上鋒利。那些傳說中的名劍都是人們的憑空想象,沒有事實依據。冷兵器的鋒利與武器材料有直接關系,武器的古代的武器一開始用的是青銅,后來換成鐵質的,真正意義上的鋼鐵制品最早出現在東漢,但還不是真正意義上的鋼,只能說是性能接近于鋼的生鐵。到三國時代,有門技術叫炒鋼,就比較接近現代煉鋼法了。到北宋時期已經比較成熟了。但相對而言,那時對鋼鐵的屬性的認識程度,遠遠不及現代。古代的道具只有伊朗的大馬革士彎刀和日本的唐刀的性能和現代刀具相近,現代的道具已不是純粹意義上的鋼制品,而是合金制品,在強度、硬度上要高出鋼制刀具要幾個檔次,所以,古代寶劍是比不上現代刀具的

到底是誰制造了聞名天下的“越王劍”?

越王劍

1994年3月1日,舉世聞名的“世界第八大奇跡”——秦始皇兵馬俑二號俑坑正式開始挖掘。這是本世紀以來巨大的考古發現之一。

在二號俑坑內已出土有銅矛、銅弩機、銅鏃、殘劍等,其中還發現了一批青銅劍,長度為86厘米,劍身上共有八個棱面。考古學家用游標卡尺測量,發現這八個棱面的誤差不足一根頭發絲,已經出土的19把青銅劍,劍劍如此。這批青銅劍內部組織致密,劍身光亮平滑,刃部磨紋細膩,紋理來去無交錯,它們在黃土下沉睡了2000多年,出土時然光亮如新,鋒利無比??蒲腥藛T測試后發現,劍的表面有一層10微米厚的鉻鹽化合物。這一發現立刻轟動了世界,因為這種鉻鹽氧化處理方法,只是近代才出現的先進工藝,德國在1937年,美國在1950年先后發明并申請了專利。

在清理一號坑的第一過洞時,考古工作者發現一把青銅劍被一尊重達150千克的陶俑壓彎了,其彎曲的程度超過45度,當人們移開陶俑之后,令人驚詫的奇跡出現了:那又窄又薄的青銅劍,竟在一瞬間反彈平直,自然恢復。當代冶金學家夢想的“形態記憶合金”,竟然出現在2000多年前的古代墓葬里。

事實上,關于鉻鹽氧化處理的方法,絕不是秦始皇時代的發明,早在春秋戰國時期,中國人就掌握了這一先進的工藝。

春秋五霸時期,越王勾踐“臥薪嘗膽”,一舉擊敗了吳王夫差,演出了歷史上春秋爭霸的最后一幕。歲月的流逝,使這場驚心動魄的戰爭靜靜沉睡在歷史的長卷里,忙忙碌碌的后人幾乎把它遺忘了。

然而,一支考古隊在挖掘春秋古墓時,卻意外發現了一把沾滿泥土的長劍,劍身上一行古篆———“越王勾踐自用劍”躍入人們眼簾。這一重大的考古發現立即轟動了全國,但是,更加轟動的消息卻來自對古劍的科學研究報告。最先引起研究人員注意的是:這柄古劍在地下埋藏了兩千多年為什么沒有生銹呢?為什么依然寒光四射、鋒利無比呢?通過進一步的研究發現,“越王勾踐劍”千年不銹的原因在于劍身上被鍍上了一層含鉻的金屬。大家知道,鉻是一種極耐腐蝕的稀有金屬,地球巖石中含鉻量很低,提取十分不易。再者,鉻還是一種耐高溫的金屬,它的溶點大約在4000℃。

中華文明中曾有過太多的秘密,誰能想象,本世紀50年代的科學發明,竟然會出現在公元前二百多年以前?又有誰能想象,秦始皇的士兵手里揮舞的長劍,竟然是現代科學尚未發明的杰作?問題是在發現以后,我們用什么態度來解釋這種超常規的科技早熟現象?我們真不希望看到有些人用“偶然”來解釋,它應該有一個更加具體的說明。假如以上的事實是真實的話(至少鉻鹽氧化處理不是假的),那么我們就會問:他們的技術源淵是什么呢?

青銅劍誰造的

越王勾踐

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