1965年,在修建鄭州至古滎的公路時,無意中發現漢代“古滎冶鐵遺址”,其中取得了很多令人震驚的發現,比如領先西方1800多年的球墨鑄鐵技術、完整的冶煉系統等,以及一號豎爐容積有50立方米、可以日煉一噸液態生鐵。
根據史書記載,西漢就有48個鐵官,分別管理至少48處官辦鐵廠,而上述的“古滎冶鐵遺址”只是其中之一,甚至還不是最大的。目前,已經發現多處漢代冶鐵遺址,還有擁有18座高爐的鞏縣冶鐵遺址、臨淄齊國冶鐵遺址等。
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因為能大規模生鐵鑄造,所以漢代鐵器普及,之后除了部分部落型王朝之外,中原王朝的鐵器生產,基本上一代強于一代,生產規模越來越大。相比之下,歐洲在14世紀才掌握冶煉生鐵,鴉片戰爭前后才掌握高爐冶鐵,鐵器生產遠遜中國。
問題在于:為何漢代鐵器大發展,西方古代冶鐵為何遠遜中國,背后原因何在呢?其實,這個問題早已有很多文章談過,重點往往被放在了鼓風機械、燃料、爐溫、高爐結構等上面,這些都對,但不夠全面,因為還有一個最基本的問題,即耐火材料!
耐火材料,可謂是最基礎的技術,缺乏這一點,如何搭建冶煉爐窯,如何處理高溫鐵水?在這個問題上,歐洲長期解決不了,但中國考古卻又一次讓人震撼,因為漢代時已能造出耐1580度-1610度高溫的材料了,甚至其材料與現代耐火磚材料基本一致。
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首先,商朝熔爐耐火材料
想要獲得融化成液態的銅水或鐵水,首先都面臨一個基本問題,就是有耐高溫材料做成的耐火容器盛放。
中國商朝青銅鑄造業發達(鑄造,就是將之融化,倒入模具中成型),就與耐火坩堝密不可分,這是最基礎最底層的技術。
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在安陽殷墟遺址中,考古發現商朝陶坩堝是夾砂紅陶熔銅器具,燒成溫度在1000度左右,屬于高溫陶器。距今5000年左右的屈家嶺文化,爐溫已經達到1000度以上,夏朝已能燒制原始瓷器,爐溫達到1200度以上。
商朝陶坩堝,原料采用夾砂紅陶或粗砂質陶,內層石英砂占比70%以增強耐沖刷性,外層細黏土占比80%以保證密實度,在當時世界上屬于“黑科技”。經過高溫燒制的成品,可以承受 900℃–1150℃ 的使用溫度,滿足熔煉銅(熔點1083℃)和青銅(約900–1000℃)溫度需求。
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其次,戰國熔爐耐火材料
以上是冶銅用的坩堝,但冶鐵溫度遠高于冶銅,加了碳之后,生鐵冶煉的爐溫要求下降,卻至少也要1100多度。因此,商朝陶坩堝就不夠用了,必須發明新的更耐高溫的容器。
初期,中國冶煉主要使用“塊煉法”(春秋時已有鑄鐵,楚國長沙鐵鼎,就是鑄造出來的),得到一種半融化的海綿鐵,爐溫要求在900度左右,然后將之捶打成器。塊煉法得到的熟鐵太軟,含碳量低(生鐵含碳量最高,鋼其次,熟鐵最低),因此古人有時通過反復放到碳火上加熱,將碳滲入進去,最終得到低碳鋼,不過成本很高,還要看運氣。
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塊煉鐵可以不考慮耐火容器問題,但問題是,塊煉法只能極小規模的冶煉,而且成本極高,效率極低,遠不符合社會發展的需求。于是,中國古人改進了耐火容器。
春秋戰國早期時還是借用熔銅爐,只是增加爐壁的厚度,這也符合技術發展邏輯。但鐵水溫度太高,導致爐壁侵蝕嚴重,不能減渣精煉。隨著冶鐵實踐增多,戰國中后期將之改為多層材料綜合應用,將細沙、粗砂、厚泥、草泥等一層層分布,形成新的耐火容器。
因為耐火容器的突破,于是我們看到戰國中后期鐵器被更廣泛的運用,趙國、燕國、韓國甚至都裝備了大量鐵制兵器。當然,裝備鐵制兵器一則應是便宜、一則冶鐵技術上有些突破(單純生鐵鑄造的器械太脆,不適合戰場,適合農場),但總體性能不如已經發展到巔峰的秦國青銅武器。
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第三,漢代熔爐耐火材料
戰國時的耐火材料,基本滿足融鐵需求,但到漢朝時,中國耐火材料出現一次革命性的突破,即以煤粉或者木炭粉摻石英砂和黏土混合的黑色耐火材料,比黏土夾石英砂材料更堅固。
1979年,洛陽吉利區漢墓(現已與孟津區合并),出土坩堝11個,內外壁均燒流。根據坩堝內殘留金屬分析,里面是“鑄態鋼”,也是中國發現的第一塊鑄態鋼。而鋼完全熔化溫度在1470上下,那么坩堝能承受如此之高的溫度嗎?下圖,古滎冶鐵遺址相關出土文物。
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分析顯示,這些坩堝是由木炭或煤炭與黏土等構成,總體含碳量較高,耐火溫度高達1580度至1610度。顯然,這個耐火溫度,足以冶煉生鐵,但更重要的是,再一次刷新了漢代耐火材料的溫度,在當時世界屬于超級“黑科技”,此后宋元時期中國坩堝又有新發展,天工開物中記載了“罐爐法”,可以承受更高溫度。
除此之外,考古發現很多漢代冶鐵遺址,其中高爐中的耐火磚,低溫耐火磚的耐火溫度為1240——1330度之間,高溫耐火磚的耐火度可以達到1463——1469度之間。更重要的是,其成分以二氧化硅、二氧化二鋁、三氧化二鐵為主,這與和現代耐火磚材料基本一樣。
河南鞏縣鐵生溝遺址,其中出土的耐火磚氧化硅含量為61.16%~70.57%,氧化鋁為 12.94%~15.81%,氧化鐵為 4.35%~ 6.14%,耐火度在1240~1330℃之間,是中國考古發掘的最早含煤、黏土和石英砂的耐火材料。
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需要說明的是,越是耐高溫的耐火磚,爐溫等要求越高,不是簡單的掌握材料就能得到耐火磚,而要掌握高溫,不僅涉及燃料,還涉及爐窯結構等。
總之,想要冶煉出冶鐵生鐵,不是掌握一兩個技術就行,而是需要掌握一個體系,一環套一環。正因如此,中國周邊地區,雖然與中國相鄰或相距不遠,但卻沒有什么古代生鐵冶煉遺址,就是因為知道高爐設計、知道冶煉技術也沒用,比如搞不出耐火材料一樣沒用。
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最后,搞清楚了中國冶鐵中的這個“黑科技”,再看西方歷史,自然就明白中國古代冶鐵為何遠超西方了。同時,搞清楚中國冶鐵情況,對比再看歐洲冶鐵,那么就不能不對西方歷史產生懷疑。
因為,其他的相關技術暫且不談,就是能承受液態生鐵的耐火材料,中世紀前的歐洲都搞不出來,如何會能大規模普及鐵器,難道靠“塊煉鐵”?其實,別說生鐵冶煉,連鑄銅的耐火容器或坩堝都很“詭異”,因為這種陶坩堝往往需要高溫燒制,但歐洲缺乏高溫技術,爐溫達不到1000度。
由于爐溫不夠,所以也無法冶煉生鐵,只能搞原始的塊煉鐵,就是給鐵礦石加熱軟化。此前歐洲西亞銅器,可能并非鑄銅,而是對碳酸銅或氧化銅的銅礦加熱,再加以捶打成器,冶銅方法非常原始。
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據此,再看西方描述的古希臘、古羅馬的歷史,就只能讓人懷疑,因為沒有足夠低成本的金屬材料,沒有鐵器大規模的普及,如何會有龐大的軍團和軍事勝利,如何會有發達的經濟,古羅馬如何能比中國漢朝強大?皮之不存毛將焉附!
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