奇熊百科 > 历史 > 正文

​古代宝剑能够做到削铁如泥 这个铁到底指的是什么

时间:2023-12-28 10:21

来源:奇熊百科

点击:

古代宝剑能够做到削铁如泥 这个铁到底指的是什么

对古代宝剑很感兴趣的小伙伴们,历史资料小编带来详细的文章供大家参考。古代宝剑真的能做到“削铁如泥”吗?真相到底是什么样的?

“削铁如泥”是古人对宝剑的最高评价,也是铸剑者的终极追求。中国古代十大名剑:轩辕剑 、湛泸剑、赤霄剑、太阿剑、龙泉剑、干将剑、莫邪剑、鱼肠剑、纯钧剑和承影剑,是否都能达到削铁如泥的要求呢?

古人眼中的铁:此“铁”非彼“铁”

剑作为古代短兵之一,备受古王推崇,而古王皆有君子之气,所以在古人眼中,剑素有“百兵之君”的美称。

宝剑

古人评价一把剑的最高标准,通常用的词语是削铁如泥、吹发可断、斩人无血。能达到削铁如泥标准的古剑极少,《三国演义》中的青釭剑算一个。《水浒传》中杨志祖传的宝刀,尽管是刀不是剑,我们姑且也算一个,毕竟人家做过成功的实验。

但是古人眼中的“铁”,和我们现代人眼中的铁完全是两码事。清朝段玉裁《说文解字注》里面就说:“五色金也。凡有五色。皆谓之金也。凡金之属皆从金。”意思是说古人眼中的“铁”是一个泛称,金、银、铜、铁、铝都可以笼统地划分到铁这个大类当中。

正常的铁,莫氏硬度一般在4.5左右,而银和铜的莫氏硬度就低多了,大概只有铁的一半。古代人们检验银元宝的成色,通常用牙齿咬一下。可见,如果用古代的宝剑去削金属银,还真能达到“削铁如泥”的程度。

杨志卖刀

《水浒传》中杨志在大街上卖刀被牛二刁难时,削的也不是正常的铁,而是20个叠成一摞的铜钱。一刀下去,剁成了两半。

同样是铁,硬度大不一样

按照含碳量的不同,铁可以分为生铁、钢和熟铁。生铁的含碳量超过2%,钢的含碳量介于0.05%-2%之间,熟铁的含碳量低于0.05%。含碳量越高,铁的硬度就越高,因此生铁的硬度是最高的,钢次之,熟铁的硬度最低。

宝剑

古代冶铁技术有限,古人炼出来的铁通常都是熟铁。用熟铁作为原料,在碳火中加热吸碳,提高碳的含量就可以打造出钢。如果炼铁炉中的温度足够高、冶炼水平足够好,古人就有可能冶炼出生铁。

那么古人用生铁锻造出的宝剑,用来削熟铁就很得心应手了。在这种情况下,古代的宝剑“削铁如泥”自然也能做到。

削铁如泥

以前我们经常在大街上看到摆地摊卖菜刀的,通常能吸引一大群人前来围观。小贩们打的噱头就是“削铁如泥”。只见他拿起自家明晃晃的菜刀,再找来一根长长的铁管,用菜刀削铁管,毫无压力,真的削铁如泥。小贩没有告诉围观群众的是,他找来的铁管其实是很软的熟铁。

最高标准下的“削铁如泥”能否实现

削铁如泥

理论上来说,只要压力够大、硬度够高,什么都能削。现实却是,即便放在金属冶炼工艺和铸剑技术如此发达的今天,也没有人敢声称自己的宝剑削铁如泥,原因就在于“削铁如泥”的标准太高了。

按照字面意思,“削铁如泥”表示刀剑切削铁器像切泥一样的容易。事实上,“削铁像切泥一样容易”比拿菜刀剁肉馅还难。

所以,最高标准下的“削铁如泥”极其困难,甚至连做实验的记录都很少见。

相关标签:

相关推荐

​藏传佛教最虔诚的祈祷方式是什么

​藏传佛教最虔诚的祈祷方式是什么

藏传佛教最虔诚的祈祷方式是什么 “磕长头”是藏传佛教信仰者最至诚的礼佛方式之一。磕头朝圣的人在其五体投地的时候,是为“身”敬;同时口中不断念咒,是为“语”敬;心中不...

2023-12-28 10:19:13

​皇帝每天晚上都做吗

​皇帝每天晚上都做吗

皇帝每天晚上都做吗 其实现在的人也还是非常的喜欢研究研究一些这个古代皇帝的私密事情,大家也都知道,古代皇帝后宫佳丽三千,那么就有人问了,这个古代皇帝是不是每天晚上都...

2023-12-28 10:16:59

​黑暗料理是什么意思

​黑暗料理是什么意思

黑暗料理是什么意思 黑暗料理本指黑暗料理界所做的料理(并不是难吃的料理),最早出自日本动漫《中华小当家》。 经网民引申之后,黑暗料理既可以说是街边卫生状况一般、经营...

2023-12-28 10:14:44

​电影《八佰》剧情介绍

​电影《八佰》剧情介绍

电影《八佰》剧情介绍 《八佰》是由华谊兄弟电影有限公司和北京七印象文化传媒有限公司出品,腾讯影业文化传播有限公司、北京光线影业有限公司和阿里巴巴影业(北京)有限公司...

2023-12-28 10:12:29

​唐朝由盛转衰的原因是什么

​唐朝由盛转衰的原因是什么

唐朝由盛转衰的原因是什么 在唐玄宗天宝年间,发生了一场史称“安史之乱”的政治叛乱。 这场由地方节度使安禄山和史思明发起的试图推翻唐朝的叛乱,历时八年之久,极大地破坏...

2023-12-28 10:10:14

​关羽之子关兴生平简介

​关羽之子关兴生平简介

关羽之子关兴生平简介 关兴(生卒年不详),字安国,河东解县(今山西省运城市)人,三国时期蜀汉高官,东汉末年名将关羽次子,关平之弟,弱冠时就官至侍中、中监军,随后英年...

2023-12-28 10:08:00

​《流金岁月》叶谨言和锁锁什么关系

​《流金岁月》叶谨言和锁锁什么关系

《流金岁月》叶谨言和锁锁什么关系 《流金岁月》已经结局,但是讨论还在继续。剧中叶谨言对朱锁锁非常好,甚至最后自己去谢家公司帮助谢宏祖。他为什么对朱锁锁这么好,他俩有...

2023-12-28 10:05:45

​《禁忌女孩》讲了什么

​《禁忌女孩》讲了什么

《禁忌女孩》讲了什么 《禁忌女孩》讲述了一个撒旦的女儿以恶制恶,去惩罚那些作了恶却没有被揭露的故事。 在这部剧里面,每一集都是一个分开的小故事。作为撒旦的女儿,娜诺...

2023-12-28 00:34:17

​历史上的道光皇帝为什么还养鸡?

历史上的道光皇帝为什么还养鸡? 历史上的道光皇帝为什么还养鸡?下面历史资料小编为大家带来详细的文章介绍。 我们都知道,在古代社会中权力最大的就是皇帝。他不仅享受着荣华...

2023-12-28 00:32:02

​天启皇后张嫣什么结局?张嫣死亡的真相是什么?

​天启皇后张嫣什么结局?张嫣死亡的真相是什么?

天启皇后张嫣什么结局?张嫣死亡的真相是什么? 在明朝的历史上,我们只知道有一位活不见人,死不见尸的皇帝。那就是被叔叔朱棣夺了政权,不知是被烧死还是流落江湖的建文帝朱...

2023-12-28 00:29:47

​2017年4月5日:黄易逝世

​2017年4月5日:黄易逝世

2017年4月5日:黄易逝世 黄易(原名黄祖强),1952年出生于香港,毕业于香港中文大学,中国香港作家。求学期间专攻传统中国绘画,1989年辞去工作,隐居大屿山专心从事创作。2017年...

2023-12-28 00:27:32

​车裂的历史发展

​车裂的历史发展

车裂的历史发展 车裂即五马分尸。很简单,就是把受刑人的头跟四肢套上绳子,由五匹快马拉着向五个方向急奔,把人撕成五块,因为作为头是最先掉得,其次就是双臂,等只剩双腿连...

2023-12-28 00:25:17

​《子不语》作品简介与创作背景

​《子不语》作品简介与创作背景

《子不语》作品简介与创作背景 《子不语》是清代文学家袁枚撰写的一部文言短篇小说集。《子不语》的正集大约成书于乾隆五十三年(1788年)前,后来又有些陆陆续续的篇章,汇为...

2023-12-28 00:23:03

​苗族都有哪些传统节日

​苗族都有哪些传统节日

苗族都有哪些传统节日 赶苗场: 为苗族传统节日。流行于叙永、古蔺一带。每年农历二月十三日和七月三日举行两次。关于赶苗场的起源,相传是苗族人在一次起义失败后形成的。官...

2023-12-28 00:20:48

​封笔是什么意思

​封笔是什么意思

封笔是什么意思 在清代,皇帝除夕会举行封笔仪式,这是一个非常重要的事情,那么主要代表的是什么样的意思呢? 清代皇帝除夕会举行“封笔仪式,表示休假期间 正确答案: 不用朱...

2023-12-28 00:18:33

​《黄州新建小竹楼记》鉴赏

​《黄州新建小竹楼记》鉴赏

《黄州新建小竹楼记》鉴赏 《黄州新建小竹楼记》是北宋文学家王禹偁被贬为黄州刺史时所作的一篇散文。 文章通过描绘竹楼的特点和作者寓居竹楼所领略到的独特风光和雅趣,集中...

2023-12-28 00:16:18

​文艺复兴发生的历史背景

​文艺复兴发生的历史背景

文艺复兴发生的历史背景 文艺复兴(Renaissance)是指发生在14世纪到16世纪的一场反映新兴资产阶级要求的欧洲思想文化运动,是西欧近代三大思想解放运动(文艺复兴、宗教改革与启蒙...

2023-12-28 00:14:03

​《悬崖上的金鱼姬》是什么动画

​《悬崖上的金鱼姬》是什么动画

《悬崖上的金鱼姬》是什么动画 《悬崖上的金鱼姬》是由吉卜力工作室制作,宫崎骏执导、编剧,奈良柚莉爱、山口智子、长岛一茂等配音的长篇动画电影,于2008年7月19日在日本首映...

2023-12-27 12:08:45

​2016年3月24日:约翰·克鲁伊夫逝世

​2016年3月24日:约翰·克鲁伊夫逝世

2016年3月24日:约翰·克鲁伊夫逝世 约翰·克鲁伊夫(Johan Cruyff,1947年4月25日-2016年3月24日),全名亨德里库斯·约翰尼斯·克鲁伊夫(Hendrik Johannes Cruijff),出生于荷兰首都阿姆斯特丹...

2023-12-27 12:06:30

​原子钟的发现史

​原子钟的发现史

原子钟的发现史 目前世界上最准确的计时工具就是原子钟,它是20世纪50年代出现的。原子钟是利用原子吸收或释放能量时发出的电磁波来计时的。 由于这种电磁波非常稳定,再加上利...

2023-12-27 12:04:15