未解之谜是怎么回事?印度远古奇怪铁柱矗立千年竟不锈
【千问解读】
铁柱孤零零地矗立在那里,好像一个不可理解的物证,在向人类的智慧挑战。在印度德里城附近的麦哈洛里,矗立着一根公元五世纪铸造的巨大铁柱。
这根铁柱高6.7米,直径约1.37米,用熟铁铸成,实心,柱顶有着古色古香的装饰花纹。
据说这根铁柱是为纪念旃陀罗王而铸造的。
但最令人惊异的是,铁柱在露天中耸立了1500余年,经历了无数,至今仍没有一点生锈的痕迹!人们都知道,铁是最容易生锈的金属,一般的铸铁,不用说千年,几十年就锈蚀贻尽了。
直到现在,人们也没有找到能够防止铁器生锈的有效办法。
尽管从理论上说,纯铁是不生锈的,但纯铁难以提炼,造价高昂。
而且有些科学家分析了铁柱的成份,发现其中含有很多杂质,绝非纯铁。
照理说应该比平常的熟铁更容易生锈才是。
如果说古代的印度人早已掌握了冶炼不锈铁器的技术,只是这种技术后来失传了,那他们为什么没有在同时代冶炼出其它任何不生锈的铁制器具呢?而且古印度的典籍中,也没有任何关于这方面的记载。
几个世纪以来,印度德里的铁柱一直高高耸立,欢迎着来参观图布尖塔的游客。
由于它位于入口的正前方,所以吸引着众多游客的目光。
这根柱子建于公元4世纪前后,高6.7米,最细的地方直径为32厘米,底部直径42厘米,埋在地下的部分仅有0.5米,地下部分的形状似一个洋葱头,重6.5吨。
若干世纪的光阴给人类历史留下了不可魔灭的印迹,但这根柱子却似乎不为所动:尽管通身由铁铸成,但是表面几乎没有任何锈迹。
然而,始建于700年前、位于印度普里和科纳克的庙宇内的铁梁却有明显腐蚀过的痕迹。
即使在现代,钢铁的防腐蚀也是一个难题,那么究竟是什么神奇的力量守卫着古老的德里之柱? 德里铁柱一直都惹人注目,亚历山大·克宁奥姆爵士在1862年至1865年发表的《印度的学概述》中报告该铁柱是一根锻造的铁柄,上端直径为16英寸,长约22英尺,他在书中提到铁柱的上端呈现奇怪的金黄色,这种表现引致一段时间的猜疑,该铁柱是钢做的,其后很多研究者都对此做了一番评论,据该铁柱上的刻印文字非常清晰,这些文字使人们能将它的制造时间定到公元310年。
似乎没有疑问这根铁柱是由铁盘焊接而成,据说焊接的标志仍然清晰可辨,罗伯特·哈德费尔德爵士在1911年从铁柱上取了一小块铁做检验,后来又对一块大的铁柱样品做了一番详尽的研究,研究结果表明该铁柱含(%)0.08的碳,0.046的硫,0.114的磷,0.032的氮,99.72的铁,铜和其它元素0.034,哈德费尔德爵士说这块铁柱是一个完全没有杂质的加工铁制品中的精品,从铁的纯度和统一性来看,甚至比现代瑞典的碳铁还好,从结构上看,该铁柱由大的铁晶粒组成,只有一小部分水泥,有时在晶粒的边缘,偶然在铁柱体上,一个更小的粒状结构,独立于大粒子,几乎看不见。
此外还有大量的正常形态的小线条,似乎与小颗粒结构有关,据记载可能归因于老化。
哈德费尔德的实验室将铁柱上的一小片取下来后,上面淋上水,结果发现一夜之间铁片就生锈了,但是铁柱的断端在同样的实验室条件下四天都不腐蚀。
哈德费尔德记述到铁柱的地下部分却有腐蚀。
这根神奇的柱子吸引着全世界许多科学家的眼光,从考古学家到腐蚀化学家都对这个现象提出各种各样的理论,一般归结为:气候条件以及大块铸件。
但最终是当地的一位学者、坎普尔(Kanpur)大学的材料工程师拉马穆尔西·巴拉苏布拉马尼安发现了这根柱子的奥秘。
他首先分析了铁柱的表面,提取了上面的一块锈斑,发现它含磷量很高。
这种元素与铁和空气接触发生了化学反应,形成磷酸氢盐的水合物(FePO4·H3PO4·4H2O),在铁柱开始生锈时,由磷、铁和空气形成的保护膜防止了锈迹的进一步发展。
通常,铁的生锈是由两种原因造成的,一是化学腐蚀,与一些非金属元素直接发生化学反应,如与空气中的氧发生氧化反应,生成三氧化二铁。
另一种是电化学腐蚀,即当两种不同的金属接触时,由于它们的电位不同,在电解质存在的情况下就会形成微电池,从而造成其中一种金属的腐蚀。
同一种金属在经过热处理和机械加工之后会造成内部的不均匀,也会形成微电池,使金属受到腐蚀,在这种情况下,潮湿的空气往往充当了电解质。
因此,德里铁柱在建立起来之后就面临着生锈的可能,由于浇铸和锻造时必定会形成一些不均匀和细小的瑕疵,直接面临着化学腐蚀和电化学腐蚀。
但是,德里铁柱中的磷是使其免遭锈蚀厄运的直接保护神。
正是这种元素促成了保护膜的形成,保护了这根柱子,一开始就阻止了腐蚀反应的发生。
另外,巴拉苏布拉马尼安认为德里温和的气候也是这根柱子免受腐蚀的重要原因之一。
这一地区一年的大部分时间里,相对湿度从未超过70%。
只有在这种情况下,空气才足以凝结成为传导微电流的导体。
而在德里,这样高的湿度一年只有20天,湿度超过70%的天数仅2个多月。
这根柱子是当时世界上最大的锻造物,锻造工艺非常精细。
考古学家们发现,印度人使用非常高超的技术加工铁器,比欧洲人提前了至少1000年。
巴拉苏布拉马尼安认为,尽管古代的印度铁匠们可能不知道会发生何种化学反应,但他们很可能有意选择了已经证明具有抗腐蚀特性的铁质材料。
这根柱子的底部看起来相当粗糙,也许应归咎于加工过程中铸造得不够精细,或者是为了埋入地下而故意做得粗糙不平。
而其上部则非常光滑干净。
柱子的上部如此精细,以致于参观者常误以为它是用青铜制作的。
似乎毫无疑问的是在很早以前古印度人就知道了铁的存在。
最早在公元前1000年的古老的记载中就提到了铁。
根据希罗多德的记载,大约在公元前500年时,波斯国王薛西斯在印度的分遣军队就用铁来用做军用物资。
从古代医书中提到的铁制手术设备、从墓地挖掘出的金属武器以及保存至今的铁制金属柱比如印度德里和达哈铁柱反映出随着岁月的增长,铁制品稳步增多。
印度制造钢铁的方法以及钢铁的质量很早就引起英国统治者的好奇。
在1795年,乔治·皮尔森博士发表了一篇文章,论述一种名为“Wootz”的钢,然后在印度的孟买开始制造这种钢,那时可行的分析和检验方法只能得到非常模糊的结论,比如金属很硬,含有大约0.03%的碳,据信铁是直接通过矿石的还原而制造出来的,布卡南博士在1807年出版的《在南印度旅游》一书中,描述了印度人加工制造钢铁的土着方法,这些方法相信是从祖辈上传下来的。
随着检验方法的改进,大量的有关铁的研究开始增多,并且研究深度也提高了。
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士蒍为什么针对恒庄之族?他是范氏的始祖吗?
在这场长达七十年的内乱中,晋国曲沃小宗取代了翼城大宗,还得到了周王室的认可,成为了春秋时期礼乐崩坏的初始指标性事件。
晋国是周王室统治下的一大诸侯国,实力强大,一直是周王室尤为依赖的大国。
自开国以来,晋国发展比较稳定,强国的地位始终没有改变。
在位时期,因为随周王讨伐条戎、奔戎失败了,回国穆侯的妻子晋姜生了一个儿子,于是晋穆侯给他取名为公子仇。
后来,晋穆侯攻打千亩戎族获得胜利,他将这次战胜后晋姜所生的儿子取名为成师。
时下国人议论纷纷,都认为晋穆侯给这两个儿子的名字取反了。
按照周礼,将来继承晋穆侯国君之位的必然是正妻晋姜所生的长子。
公子仇和公子成师都是晋姜所生,但是公子仇年长于公子成师,所以将来是公子仇来继承晋穆侯的位置。
但是仇这个名字的寓意不好,反而成师这个名字很是吉利,所以大家觉得两位公子的名字取反了。
晋穆侯死后,他的两个儿没有当上晋国国君,反而是他的弟弟政变自立了。
几年以后,公子仇推翻了叔父的统治,是为。
三十六年后,晋文侯去世了,他的儿子公子伯继位,是为晋昭侯。
晋昭侯时期,晋昭侯将叔父公子成师分封于曲沃,成师因此被人们称作“曲沃恒叔”。
晋昭侯分封自己的叔父这件事本没有什么错误,关键是他犯了一个大忌,那就是周礼中的以周王的国都为标准,大诸侯国的都城不能超过周王国都的三分之一,中等诸侯国不超过五分之一,小诸侯国不超过九分之一。
晋昭侯分封给公子成师的封地曲沃的面积比晋国王都的翼城还要大。
这就成为了本末倒置的现象,晋昭侯的臣子大夫师服就预言说曲沃恒叔将来必定作乱。
经历了几十年的政治,分封后的曲沃恒叔利用自己丰富的政治经验治理曲沃,很多人仰慕恒叔的名声,还专门来投奔恒叔。
长久下去,曲沃发展得越来越好,恒叔的权势也越来越大,隐隐有越俎代庖之势。
公元前739年,晋国大臣潘父杀了晋昭侯,准备拥立恒叔为君,但是被国人阻止了。
恒叔没有完成入主晋都的愿望就去世了,死后他的儿子曲沃庄伯一度和晋国大宗对抗,还屡次攻打晋都翼城,但都没有成功。
直到恒叔的第三代曲沃武公时期,这时候的曲沃已经准备得十分充足了,经历的几十年的内乱,晋国翼城中的大宗实力衰弱,最终被曲沃武公消灭,曲沃武公贿赂周厘王,这种以小宗代替大宗的违反礼制的成果居然受到了肯定和认可。
曲沃武公成为了晋国的国君,改称为晋武公。
晋献公是晋武公的儿子,在晋武公死后继承了君位,就是晋献公时期的晋国大夫。
由于晋武公是在晚年时期才统一了晋国,晋国局势还不稳定,晋武公又曾重用恒庄之族,导致这些公子们的家族势力极大,已经严重的威胁到了晋献公的君权。
为此,士蒍为晋献公提供了一条计策,他认为恒庄之族大多都和子弟有矛盾,我们只需要先和恒庄公子们合作除掉了富氏子弟,然后再消灭恒庄之族即可。
晋献公认为士蒍的计策可行,就派了士蒍去实施这条计策。
在士蒍的挑唆下,恒庄之族中反对晋献公的几乎都被消灭了,其他的则逃亡到了虢国。
士蒍一共有两个儿子,老大叫做士缺、老二叫做士毂。
老大士缺也有两个儿子,老二叫做士会,就是后来的范武子。
士族这一家在士会以后列入晋国正卿,被分封于随邑,是随氏的始祖。
因为之后又被封在了范邑,所以以范为氏,成为了的始祖。
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