Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Египетский синий

Египетский синий , также известный как силикат кальция-меди (CaCuSi 4 O 10 или CaOCuO (SiO 2 ) 4 (тетрасиликат кальция-меди)) или купрориваит, представляет собой пигмент, который использовался в Древнем Египте на протяжении тысяч лет. Считается первым синтетическим пигментом. [1] Он был известен римлянам под названием caeruleum - см. Также английское слово cerulean . После римской эпохиЕгипетский синий цвет вышел из употребления, и впоследствии способ его создания был забыт. В наше время ученые смогли проанализировать его химию и восстановить, как это сделать. Однако Рафаэль, по- видимому, также заново открыл его и использовал в своем « Триумфе Галатеи» . [2]

Древнеегипетское слово wꜣḏ означает синий, сине-зеленый и зеленый.

Первое зарегистрированное использование «египетского синего» в качестве названия цвета на английском языке было в 1809 г. [3]

Определение [ править ]

Пиксис, сделанный из «египетской синевы» (неправильное название; на самом деле египетский фаянс ): завезенный в Италию из северной Сирии, он был произведен в 750–700 годах до нашей эры. (Показано в Старом музее в Берлине )

Египетский синий - это синтетический синий пигмент, состоящий из смеси кремнезема , извести , меди и щелочи . Его цвет обусловлен тетрасиликатом кальция и меди CaCuSi 4 O 10 того же состава, что и природный минерал купрориваит . [1] Впервые он был синтезирован в Египте во время Четвертой династии и широко использовался до конца римского периода в Европе [1], после чего его использование значительно сократилось. [4]

На египетском языке его называют ḫsbḏ-ỉrjt , что означает искусственный лазурит ( sbḏ ). [5] В древности он использовался в качестве синего пигмента для окрашивания различных материалов, таких как камень, дерево, гипс, папирус и холст, а также при производстве множества предметов, включая цилиндрические печати, бусины, скарабеи, инкрустации и т. Д. горшки и статуэтки. Иногда в египтологической литературе его называют голубой фриттой . Некоторые утверждали, что это ошибочный термин, который следует использовать для описания начального этапа производства стекла или глазури [6], в то время как другие утверждают, что египетский синий - это фритта как в мелкой, так и в грубой форме, поскольку это продукт твердофазной реакции.[7] Его характерный синий цвет, связанный с одним из его основных компонентов - медью, - варьируется от светлого до темного оттенка, в зависимости от обработки и состава.

Помимо Египта, он также был обнаружен на Ближнем Востоке, в Восточном Средиземноморье и в пределах Римской империи . Неясно, было ли существование пигмента в другом месте результатом параллельного изобретения или свидетельством распространения технологии из Египта в эти области.

История и предыстория [ править ]

Древние египтяне очень высоко ценили синий цвет и стремились представить его на многих носителях и в самых разных формах. Они также хотели имитировать полудрагоценные камни бирюзу и лазурит , которые ценились за их редкость и ярко-синий цвет. Использование природных минералов, таких как азурит, для получения этого синего цвета было непрактичным, поскольку эти минералы были редкими и трудными для обработки. [ необходима цитата ] Следовательно, чтобы иметь доступ к большому количеству синего цвета для удовлетворения спроса, египтянам нужно было производить пигмент самостоятельно.

Самое раннее свидетельство использования египетского синего, идентифицированное египтологом Лорелей Х. Коркоран из Университета Мемфиса , находится на алебастровой чаше, датируемой поздним додинастическим периодом или Накада III ( около 3250 г. до н.э.), раскопанной в Иераконполисе , и сейчас в Музее изящных искусств в Бостоне . [8] В Среднем царстве (2050–1652 гг. До н.э.) он продолжал использоваться в качестве пигмента в украшении гробниц, настенных росписей, мебели и статуй, а также в Новом царстве.(1570–1070 гг. До н.э.) стали более широко использоваться в производстве многочисленных предметов. Его использование продолжалось на протяжении всего позднего периода и греко-римского периода, вымеря только в четвертом веке нашей эры, когда секрет его производства был утерян. [9]

В древнеегипетских текстах нет письменной информации об изготовлении египетского синего цвета в древности, и впервые он был упомянут только в римской литературе Витрувием в первом веке до нашей эры. [10] Он называет его coeruleum и описывает в своей работе De Architectura, как он был получен путем измельчения песка, меди и натрия и нагревания смеси в форме маленьких шариков в печи. Известь также необходима для производства, но, вероятно, использовался богатый известью песок. Теофраст дает ему греческий термин κύανος ( кианос , синий), [11]который первоначально, вероятно, относился к ляпис-лазури. Наконец, только в начале девятнадцатого века возобновился интерес к изучению его производства, когда он был исследован Хэмфри Дэви в 1815 году [12] и другими, такими как У. Т. Рассел и Ф. Фуке.

Состав и изготовление [ править ]

Ученые и археологи провели несколько экспериментов, заинтересованных в анализе состава египетского синего и методов, используемых для его производства. В настоящее время он обычно рассматривается как многофазный материал, который был получен путем нагревания вместе кварцевого песка, соединения меди, карбоната кальция и небольшого количества щелочи (золы солеустойчивых, галофитных растений или натрия ) при температурах от 800 до 1000 ° C (1470 и 1830 ° F) (в зависимости от количества используемой щелочи) в течение нескольких часов. [13] В результате получается купрориваит или египетский синий, двуокись углерода и водяной пар:

Cu 2 CO 3 (OH) 2 + 8 SiO 2 + 2 CaCO 3 → 2 CaCuSi 4 O 10 + 3 CO 2 + H 2 O

В конечном состоянии египетский синий состоит из прямоугольных синих кристаллов вместе с непрореагировавшим кварцем и некоторым количеством стекла. На основе анализа ряда образцов из Египта и других мест было определено, что массовый процент материалов, используемых для получения египетского синего в древности, обычно находился в следующих пределах: [13]

  • 60–70% кремнезема (SiO 2 )
  • 7–15% оксида кальция (CaO)
  • 10–20% оксида меди (II) (CuO)

Для получения теоретического купрориваита, в котором встречаются только синие кристаллы, без избытка непрореагировавшего кварца или образования стекла, необходимо использовать следующие проценты: [13]

  • 64% кремнезема
  • 15% оксида кальция
  • 21% оксида меди

Однако ни один из проанализированных образцов древности не был сделан из этого окончательного состава, так как все они имели избыток кремнезема вместе с избытком CuO или CaO. [14] Это могло быть намеренно; увеличение содержания щелочи приводит к тому, что пигмент содержит больше непрореагировавшего кварца, встроенного в стеклянную матрицу, что, в свою очередь, приводит к более твердой структуре. [13] Однако снижение содержания щелочи (менее 1%) не позволяет стеклу образовываться, и получаемый египетский синий становится мягче, с твердостью 1–2 по шкале Мооса . [14]

В дополнение к тому, как различные композиции влияли на текстуру, способ обработки египетского синего также повлиял на его текстуру с точки зрения грубости и тонкости. После ряда экспериментов Tite et al.пришел к выводу, что для получения мелкозернистого египетского синего необходимы две стадии для получения кристаллов с равномерным распределением. Сначала ингредиенты нагреваются, и в результате получается продукт крупной текстуры. Затем его измельчают до мелкого порошка и добавляют воду. Затем пасте изменяют форму и снова обжигают при температуре от 850 до 950 ° C в течение одного часа. Эти две стадии, возможно, были необходимы для получения пасты, которая подходила бы для изготовления небольших предметов. Однако грубая текстура египетского синего цвета не прошла бы второй этап. Поскольку он обычно встречается в форме плит (в династические периоды) и шаров (в греко-римский период), они либо ожидали обработки на втором этапе, где они были бы измельчены и мелко текстурированы, или они были бы измельчены для использования в качестве синего пигмента.[13]

Достигнутый оттенок синего также был связан с грубостью и тонкостью египетского синего, поскольку он определялся степенью агрегации египетских синих кристаллов. Грубый египетский синий цвет имел относительно густую форму из-за больших скоплений кристаллов, которые прилипали к непрореагировавшему кварцу. Эта группировка приводит к темно-синему цвету, который выглядит как грубый египетский синий. В качестве альтернативы, египетский синий с тонкой текстурой состоит из более мелких кластеров, которые равномерно распределены между непрореагировавшими зернами кварца и имеют тенденцию быть светло-голубого цвета. [13]Однако разбавленный голубой используется для описания цвета египетского синего с мелкой текстурой, в состав которого входит большое количество стекла, которое маскирует синий цвет и придает ему разбавленный вид. Это зависит от уровня добавленной щелочи в смесь, поэтому чем больше щелочи, тем больше образуется стекла и тем более разбавленным будет внешний вид. [13] Этот тип египетского синего цвета особенно ярко проявился во времена восемнадцатой династии и позже, и, вероятно, связан с бурным развитием стекольных технологий в то время. [6]

Если не будут соблюдены определенные условия, египетский синий цвет не будет удовлетворительным. Например, если бы температура была выше 1050 ° C, она стала бы нестабильной. [15] Если было добавлено слишком много извести, образуется волластонит (CaSiO 3 ), который придает пигменту зеленый цвет. Слишком большое количество медных ингредиентов приводит к избытку оксидов меди куприта и тенорита. [15]

Источники [ править ]

Основным компонентом египетского синего цвета был кремнезем, и его источником мог быть кварцевый песок, обнаруженный рядом с участками производства египетского синего [13], хотя никаких конкретных доказательств, подтверждающих эту гипотезу, не было. Единственное цитируемое свидетельство - Jakcsh et al. , который нашел кристаллы титаномагнетита , минерала, найденного в песке пустыни, в образцах, взятых из гробницы Сабни (шестая династия). Его присутствие в египетском синем цвете указывает на то, что в качестве источника кремнезема использовался кварцевый песок, а не кремень или сланец. Это контрастирует с источником кремния, который использовался для производства стекла в Кантире (участок Нового Королевства в Рамессайде), который представляет собой кварцевую гальку, а не песок. [16]

Считается, что оксид кальция не был добавлен намеренно сам по себе при производстве египетского синего, а был введен в качестве примеси в кварцевый песок и щелочь. [13] Относительно того, осознавали ли мастера, участвовавшие в производстве, важность добавления извести в египетскую синюю смесь, из этого не ясно.

Источником меди могла быть медная руда (например, малахит ), опилки медных слитков или бронзовый лом и другие сплавы. До Нового Царства данных о том, какой источник меди использовался, мало, но считается, что это были медные руды. Во времена Нового царства были обнаружены доказательства использования медных сплавов, таких как бронза, из-за присутствия в египетском синем материале различных количеств олова, мышьяка или свинца. [15] Присутствие оксида олова могло происходить из медных руд, содержащих оксид олова, а не из-за использования бронзы. Однако медных руд с таким количеством оксида олова обнаружено не было. [15]Почему переход от использования медных руд в более ранние периоды к использованию бронзового лома в эпоху поздней бронзы пока неясен.

Общее содержание щелочи в проанализированных образцах египетского синего превышает 1%, что свидетельствует о намеренном введении щелочи в смесь, а не в качестве примеси из других компонентов. Источниками щелочи могли быть натрон из таких областей, как Вади Натрун и Эль-Каб, или растительный пепел. Измеряя количество поташа и магнезии в образцах египетской синей, обычно можно определить, какой источник щелочи использовался, поскольку растительная зола содержит больше поташа и магнезии, чем натрон. Однако из-за низкой концентрации щелочи в египетском синем, которая составляет всего 4% или меньше, по сравнению, например, со стеклом, которая составляет 10–20%, определить источник не всегда легко. Источником щелочи, вероятно, был натрон, [14]хотя причины этого предположения неясны. Однако анализ Jaksch et al. различных образцов египетской синей определили различные количества фосфора (до 2 мас.%), что позволяет предположить, что в качестве источника щелочи использовался зола растений, а не натрон. [15] Так как стекольная промышленность в эпоху поздней бронзы использовала растительную золу в качестве источника щелочи [17], связь с точки зрения щелочи, используемой для египетского синего до и после появления стекольной промышленности, могла быть возможной.

Археологические свидетельства [ править ]

Амарна: Во время раскопок в Амарне , Лиште и Малкате в начале двадцатого века Петри обнаружил два типа сосудов, которые, по его предположению, использовались в древности для изготовления египетского синего цвета: чашеобразные кастрюли и цилиндрические сосуды или провалы. Во время недавних раскопок Барри Кемпа (1989) в Амарне было обнаружено очень небольшое количество этих "фритинговых" сковородок, хотя были обнаружены различные оставшиеся куски египетского синего "торта", что позволило идентифицировать пять различных категорий египетских голубых форм и сосуды, связанные с ними: большие круглые лепешки, большие плоские лепешки прямоугольной формы, лепешки в форме чаш, маленькие мешкообразные кусочки и сферические формы. [18]В проанализированных образцах олова обнаружено не было, что, по мнению авторов, свидетельствует о возможности использования медного лома вместо бронзы. [19]

Кантир: В 1930-х годах Махмуд Хамза раскопал ряд объектов, связанных с производством египетского синего цвета в Кантире , таких как египетские синие лепешки и фрагменты на различных стадиях производства [20], что доказывает, что египетский синий цвет действительно производился на этом месте. . Недавние раскопки на том же месте выявили крупную медную промышленность с несколькими связанными с ней ремеслами, а именно литьем бронзы, изготовлением красного стекла, производством фаянса и египетской синей. [20]В ходе раскопок были обнаружены керамические тигли с прилипшими к ним остатками египетской синевы, что снова указывает на то, что они были изготовлены на месте. Эти египетские синие «лепешки», возможно, позже были экспортированы в другие районы страны для обработки, так как готовых египетских голубых продуктов на месте было мало. Например, египетские голубые лепешки были найдены в Завиет-Умм-эль-Ракхам, форте Рамессид недалеко от ливийского побережья, что фактически указывает на то, что торты продавались, обрабатывались и переделывались вдали от места их основного производства. [20]

Связи с другими стекловидными материалами и металлами [ править ]

Блюдце и подставка из голубого фаянса, Новое Царство (1400–1325 гг. До н.э.)

Египетский синий тесно связан с другими стекловидными материалами, производимыми древними египтянами, а именно со стеклом и египетским фаянсом , и вполне возможно, что египтяне не использовали отдельные термины, чтобы отличить эти три продукта друг от друга. [9] Хотя легче отличить фаянс от египетского синего, из-за отчетливой сердцевины фаянсовых предметов и их отдельных слоев глазури, иногда трудно отличить стекло от египетского синего из-за очень тонкой текстуры, которую египетский синий иногда мог имеют. Это особенно актуально в период Нового царства, когда египетский синий стал более изысканным и стеклянным и сохранился в таком виде до греко-римского периода. [21]

Поскольку египетский синий, как и фаянс, является гораздо более древней технологией, чем стекло, начало которой было положено только во времена правления Тутмоса III (1479–1425 гг. До н.э.), изменения в производстве египетского синего, несомненно, были связаны с появлением стекольной промышленности.

Анализ источника меди, используемой при производстве египетского синего, указывает на связь с современной металлургической промышленностью. В то время как в более ранние периоды наиболее вероятно, что использовались медные руды, во время правления Тутмоса III медная руда заменена использованием бронзовых опилок. [6] Это было установлено путем обнаружения определенного количества оксида олова в египетском синем, что могло быть результатом использования обрезков оловянной бронзы в качестве источника меди, что совпадает с временем, когда бронза стала широко доступной в древний Египет.

События за пределами Египта [ править ]

Египетский синий был найден в Западной Азии в середине третьего тысячелетия до нашей эры в виде небольших артефактов и инкрустаций, но не как пигмент. [6] Он был найден в районе Средиземного моря в конце среднего бронзового века , и в его составе были обнаружены следы олова, что предполагает использование бронзового лома вместо медной руды в качестве источника меди. [6] В римский период использование египетского синего было широко распространенным, о чем свидетельствует горшок с неиспользованным пигментом, найденный в 1814 году в Помпеях . Он также был найден как неиспользованный пигмент в гробницах ряда художников. Этруски также использовали его в своих настенных росписях. Родственный китайский синий предполагалось, что оно имеет египетские корни.

Современные приложения [ править ]

Чрезвычайно мощное и долгоживущее инфракрасное свечение египетского синего в видимом свете позволило обнаружить его присутствие на объектах, которые человеческому глазу кажутся неокрашенными. [22] Это свойство также использовалось для определения следов пигмента на картинах, написанных еще в шестнадцатом веке, спустя много времени после того, как считалось, что его использование прекратилось. [23] Люминесценция в ближнем инфракрасном диапазоне, где ни жир, ни гемоглобин не демонстрируют высоких коэффициентов поглощения, в сочетании со способностью египетского синего расслаиваться путем разделения на нанолисты после погружения в воду, также указывает на то, что он может иметь несколько высокотехнологичных применений. , например, в биомедицине (например, биоимиджинге), телекоммуникациях, лазерных технологиях и защитных чернилах. [24] [25][26]

Исследователи из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли обнаружили, что египетский синий пигмент поглощает видимый свет и излучает свет в ближнем инфракрасном диапазоне. Это говорит о том, что египетский синий пигмент может использоваться в строительных материалах, предназначенных для охлаждения крыш и стен в солнечном климате, а также для тонирования стекла для улучшения характеристик фотоэлектрических элементов . [27] [28] [29]

См. Также [ править ]

  • Персидский синий  - синий цвет, связанный с персидской керамикой.
  • Хань фиолетовый и хань синий  - синтетические пигменты силиката меди и бария, разработанные в Китае.
  • Maya blue  - лазурно-голубой пигмент, произведенный в доколумбовой Мезоамерике.
  • Прусский синий  - темно-синий синтетический пигмент.
  • Древнее китайское стекло
  • Список цветов
  • Список неорганических пигментов
  • Египетские синие оттенки  - Разнообразие синего цвета

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c Исто, Николас; Уолш, Валентин; Чаплин, Трейси; Сиддалл, Рут (2004). «Египетский синий». Компендиум пигментов: Оптическая микроскопия исторических пигментов . Оксфорд, Великобритания: Elsevier Butterworth Heinemann. С. 147–148.
  2. ^ https://www.archaeology.org/news/8999-200903-raphael-egyptian-blue | access-date = 2020-09-04
  3. ^ Мерц и Пол Цветной словарь Нью-Йорк: 1930 McGraw-Hill Page 194; Образец цвета заката: страница 93 Таблица 35 Образец цвета L8
  4. ^ McCouat, Филипп (2018). «Египетский синий: цвет технологий» . artinsociety.com . Журнал искусства в обществе. Архивировано из оригинала на 2019-03-28 . Проверено 29 мая 2019 .
  5. ^ Pagès-Camagna, S. (1998). "Bleu et vert égyptiens en question: словарь и анализ". В Colinart S, Menu M, ред., La couleur dans la peinture et l'émaillage de l'Egypte Ancienne , CUEBC, Равелло, 20–22 марта 1997 г., Эдипулия, Бари, стр. 51–59.
  6. ^ a b c d e Lee, L .; Куирк, С. (2000). «Малярные материалы». У П. Николсона; И. Шоу (ред.). Древнеегипетские материалы и технологии . Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-45257-1.
  7. Перейти ↑ Nicholson, PT & Henderson, J. (2000). "Стекло". В: П. Николсон и И. Шоу (ред.), Древнеегипетские материалы и технологии . Кембридж: Издательство Кембриджского университета. ISBN 0-521-45257-0 
  8. ^ Лорелей Х. Коркоран, «Синий цвет как« аниматор »в древнеегипетском искусстве», в Рэйчел Б. Голдман, (ред.), « Очерки глобальной истории цвета: интерпретация древнего спектра» (Нью-Джерси: Gorgias Press, 2016) ), стр. 59–82.
  9. ^ a b Chase, WT (1971: «Египетский синий как пигмент и керамический материал». В: R. Brill (ed.) Science and Archeology . Cambridge, MMassachusetts: MIT Press. ISBN 0-262-02061-0 
  10. Vitruvius, De Architectura , Книга VII , Глава 11.
  11. ^ Теофраст, Де Лапидибус (О камнях), раздел 55.
  12. Сэр Хамфри Дэви (1815), «Некоторые эксперименты и наблюдения над цветами, использовавшимися в живописи древними» , Philosophical Transactions of the Royal Society of London , vol. 105, страницы 97–124. Перепечатано в: Собрание сочинений сэра Хэмфри Дэви, ... (Лондон, Англия: Smith, Elder, and Co., 1840), vol. VI, стр. 131–159.
  13. ^ a b c d e f g h i Tite, MS, Bimson, M. & Cowell, MR (1987). «Технология египетского синего». У М. Бимсона; IC Freestone (ред.). Ранние стекловидные материалы . Периодическая газета Британского музея 56. Лондон: Британский музей. ISBN 978-0-86159-056-8.CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  14. ^ a b c Тайт, М.С., Бимсон, М. и Коуэлл, М.Р. (1984). «Технологическая экспертиза египетского синего». В JB Lambert (ред.). Археологическая химия III. Успехи химии 205 . Вашингтон, округ Колумбия: Американское химическое общество. ISBN 978-0-8412-0767-7.CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  15. ^ a b c d e Якш, Х., Зайпель, В., Вайнер, К.Л. и Эль-Гореси, А. (1983). «Египетский синий купрориваит, окно в древнеегипетские технологии». Die Naturwissenschaften . 70 (11): 525–535. Bibcode : 1983NW ..... 70..525J . DOI : 10.1007 / BF00376668 .CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  16. ^ Rehren, Th .; Пуш, Е.Б. (2005). «Производство стекла позднего бронзового века в Кантир-Пирамес, Египет». Наука . 308 (5729): 1756–1758. Bibcode : 2005Sci ... 308.1756R . DOI : 10.1126 / science.1110466 . PMID 15961663 . 
  17. ^ Rehren, Th. (2001). «Аспекты производства кобальтово-синего стекла в Египте». Археометрия . 43 (4): 483–489. DOI : 10.1111 / 1475-4754.00031 .
  18. ^ Кемп, Б. 1989, Амарна Reports V . Лондон: Исследовательское общество Египта. ISBN 0-85698-109-5 
  19. Weatherhead, F. и Buckley, A. 1989, Художественные пигменты из Амарны. В: Б. Кемп (ред.), Amarna Reports V : 202–239. Лондон: Исследовательское общество Египта. ISBN 0-85698-109-5 
  20. ^ a b c Rehren, Th .; Pusch, EB; Герольд, А. (2001). «Проблемы и возможности при реконструкции цеха: Qantir и организация участков обработки стекла LBA». В AJ Shortland (ред.). Социальный контекст технологических изменений, Египет и Ближний Восток 1650–1550 гг. До н.э. Труды конференции , состоявшейся в Санкт - Эдмунд Холл, Оксфорд 12-14 сентября 2000 года . Оксфорд: Oxbow Books. ISBN 978-1-84217-050-2.
  21. ^ Николсона, PT & Peltenburg, Е. (2000). «Египетский фаянс». В: В: П. Николсон и И. Шоу (ред.), Древнеегипетские материалы и технологии . Кембридж: Издательство Кембриджского университета. ISBN 0-521-45257-0 
  22. ^ Verri, G. (июнь 2009). «Пространственно разрешенная характеристика египетского синего, ханьского синего и ханьского пурпурного с помощью цифровой визуализации фотоиндуцированной люминесценции». Аналитическая и биоаналитическая химия , том 394, выпуск 4, стр. 1011–1021.
  23. ^ Маккуат П. "Египетский синий: цвет технологий" . Журнал искусства в обществе
  24. ^ Accorsi, G. et al. (2009). «Исключительное свечение купрориваита (египетский синий) в ближнем инфракрасном диапазоне». Химические коммуникации , выпуск 23, стр. 3392.
  25. ^ Bredal-Jørgensen, J. et al. (Сентябрь 2011 г.). «Поразительное присутствие египетского синего цвета, выявленное на картине Джованни Баттиста Бенвенуто 1524 года». Аналитическая и биоаналитическая химия , Том 401, Выпуск 4, с. 1433.
  26. ^ Gabriele Selvaggio, Алексей Чижик, Роберт Nißler, llyas Kuhlemann, Даниэль Мейер, заем Vuong, Хелен Прайс, Никлас Herrmann, Флориан А. Манн, Zhiyi Lv, TABEA А. Освальд, Александр Spreinat, Луиза Erpenbeck Йорга Großhans, Volker Karius, Андреас Яншофф, Хуан Пабло Хиральдо, Себастьян Крусс: (2020). «Расслоенные нанолисты из флуоресцентного силиката ближнего инфракрасного диапазона для (био) фотоники». В Nature Communications Vol. 11, № 1495. DOI : 10.1038 / s41467-020-15299-5
  27. ^ «Египетский синий для энергоэффективности» . Лаборатория Лоуренса Беркли Группа теплового острова . 9 октября 2018 . Проверено 14 октября 2018 .
  28. ^ «Первый в мире искусственно созданный пигмент египетский синий, может помочь в производстве солнечной энергии» . Индия сегодня . 11 октября 2018 . Проверено 14 октября 2018 года .
  29. ^ "Ученые покрасили солнечные фотоэлектрические системы" . Журнал PV США . 9 октября 2018 . Проверено 14 октября 2018 года .

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Дейтон, Дж. 1978, Минералы, металлы, глазурь и человек, или кем был Сезострис I? Лондон: Харрап. ISBN 0-245-52807-5 . 
  • Лукас, А. и Харрис. JR [1948] 1999, Древнеегипетские материалы и промышленность . Дуврские книги о Египте. Минеола, Нью-Йорк: Дувр. ISBN 0-486-40446-3 . 
  • Нолл, В. 1981, Минералогия и технология расписной керамики Древнего Египта. В: MJ Huges (ред.) Научные исследования древней керамики . Периодическая газета 19 . Лондон: Британский музей, ISBN 0-86159-018-X . 
  • Rehren, Th. И Пуш, Э.Б. и Херольд, А. 1998, Окрашивание стекла на медном промышленном комплексе в Египте позднего бронзового века. В: McCray, P (ed), Предыстория и история технологии производства стекла . Керамика и цивилизация 8 . Вестервиль, Огайо: Американское керамическое общество. ISBN 1-57498-041-6 
  • Ридерер, Дж. 1997, египетский синий. В: EW Fitzhugh, (ed.), Художественные пигменты 3 : 23–45. Издательство Оксфордского университета. ISBN 0-89468-256-3 
  • Tite, MS 1985, египетская синь, фаянс и родственные материалы: технологические исследования. В: RE Jones & HW кошечка (ред.) Науки в археологии: Труды заседания Британской школы в Афинах, январь 1985 года . Лондон: голова леопарда. ISBN 0-904887-02-2 . 
  • Warner, TE 2011, Искусственный купрориваит CaCuSi 4 O 10 (египетский синий) методом солевого флюса. В: Теренс Э. Уорнер, Синтез, свойства и минералогия важных неорганических материалов , 26–49. Чичестер: Вайли. ISBN 978-0-470-74611-0 . 
  • Wiedemann, HG, Bayer, G. & Reller, A. 1998, египетский синий и китайский синий. Технологии производства и применения двух исторически важных синих пигментов. В: S. Colinart & M. Menu (ред.), La couleur dans la peinture et lémaillage de l'Egypte Ancienne . Scienze e materiali del patrimonio culturale 4 . Бари: Эдипулия. ISBN 88-7228-201-2 . 

Внешние ссылки [ править ]

  • Египетский синий , ColourLex
  • Египетский синий , пигменты веков