明清《洗象图》研究

来源 :中国美术学院 | 被引量 : 0次 | 上传用户:young200909
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
《洗象图》之“洗象”由于与“洗相”同音,被赋予丰富的佛教意涵。《洗象图》作为一种佛教绘画主题,自张僧繇、阎立本时出现,明清不断演化、颇为流行。文章首先研究洗象风俗,深入剖析宗教因素或者玩古之风对于绘画观看欣赏的影响,并且对具体的《洗象图》画作进行阐释,深入分析《洗象图》的故事寓意,追溯粉本类型,讨论《洗象图》题材画作风格的辗转流变,探究“洗象”图式在各时代的逐步演化脉络。《洗象图》的每一次再创作,一是在具体风格上完成视觉形式的演化和发展,二是在画意上折射出各时代画家的不同理解和想象。奉佛弟子丁云鹏、孤高傲骨的崔子忠、积极创造的吴彬等人,都对《洗象图》在风格和画意的双轴上进行新的演绎和生发。另外,《洗象图》的宗教性质在清代乾隆皇帝的影响下,更向政治性的意涵转变,此为不可忽视的一条线索。
其他文献
乾嘉时期,金石学复兴。一时间名家云集,人才济济。众多金石学著作面世,出现了百家争鸣、百花齐放的金石学发展盛况。钱坫是乾嘉时期著名经学家、书法家、金石学家,生平改经证史,善训诂,精考金石碑版,工篆籀。钱坫在清代金石学领域取得了一定成就,是乾嘉时期促进金石学研究风气转变的先锋代表。其金石学著述《十六长乐堂古器款识考》由家藏金石器物汇集而成,最早私家著录金文的专著,也是清代最早使用铭文拓片的书籍。首先,
学位
随着人们对海洋研究和开发的不断深入,传统的岸基/空基观测和开发手段已经无法满足当前的需求,海洋无人平台逐渐发展成为弥补传统手段不足的重要方式。作为目前唯一的水面无人移动平台,无人船在近些年来得到了越来越广泛的关注和研究,并在多个行业开始了应用。无人船技术涉及多个学科、多个研究领域,在一定程度上代表着现代海洋科技发展的前沿。然而,目前无人船的自主避碰技术仍是其完全自主化的主要阻碍。此外,无人船执行任
学位
2024铝合金因其质轻、强度高和抗损伤能力强而被广泛用于航空航天和汽车交通行业,因为添加了铜、镁等其他元素,使2024铝合金具有良好的机械性能,但由于它们之间以及与基体之间的电位差异,易导致电偶腐蚀。为了改善2024铝合金的耐蚀性能,以及在后续涂装涂料时保持基材与涂层间的良好附着状态,工业上通常会对2024铝合金进行一系列表面处理工序。在一系列金属的化学钝化法中,六价铬钝化耐蚀性佳,但具有强致癌性
学位
化学键是基础化学的研究核心,其存在于两原子核等势面间的一个区域,该区域体系总能量最低,两原子间相互作用最强。传统的化学键包括离子键,共价键,金属键等。随着理论研究不断深入,许多新型的化学键不断涌现出来,如含硫多重键(S=CBO,S=BeCO),含过渡金属多重键(Mo-Mo六重键),多中心键(H3+中的3c-2e键,B2H6中的3c-2e键)以及稀有气体元素成键(Xe-AuF,HXe-XeF,F4X
学位
柔性透明电极作为下一代电子设备和光电产品(如柔性电池、可变形加热器、触摸屏和可穿戴传感器)的核心组件之一,成为科研人员研究的热点。透明电极中最常用的材料氧化铟锡(Indium tin oxide,ITO),其固有的脆性限制了在柔性电子产品领域的进一步应用。银纳米线(AgNWs)因具有高透过率、低薄层电阻和出色的柔韧性,已成为替代ITO电极的首选材料之一。但是,AgNWs透明电极在实际应用过程中还存
学位
第一部分COVID-19影像学显著进展预测新模型的建立目的:研究PSI、CURB-65、MuLBSTA、COVID-GRAM四种肺炎严重度评分对COVID-19患者影像学显著进展的预测价值,并基于病毒性肺炎临床特征多因素分析建立一种新的COVID-19患者影像学显著进展的风险预测模型。方法:1.采用回顾性研究的方法,收集2020年1月至2020年3月苏州大学附属传染病医院收治的87例确诊为COVI
学位
建筑行业竞争激烈,建筑工程施工技术成为建筑企业脱离竞争困境的重要因素之一。对建筑工程施工技术进行管理优化,能有效提高建筑企业的竞争力。鉴于此,文章针对现有建筑工程施工技术管理中存在的问题进行分析,并从工程施工技术监督体制、组织管理体系、制度体系三个方面提出管理优化策略,以期为建筑企业提供参考。
期刊
氮杂稠环芳烃化合物由于其独特的光电性能,已广泛应用于有机场效应晶体管、有机发光二极管和有机太阳能电池等领域。科研工作者对线型氮杂稠环芳烃分子进行了大量的研究,却忽视其异构体非线型氮杂稠环芳烃分子,而后者结构中存在两个Clar六隅体,因而表现出更加优异的稳定性。但是,在这一新兴领域有着诸多问题需要解决,例如分子不易合成、种类较少、应用范畴较窄以及构效关系不明确。所以本文紧密围绕非线型氮杂稠环芳烃分子
学位
质子交换膜燃料电池(Proton exchange membrane fuel cell,PEMFC)作为一种清洁又高效的能源转换装置,是传统内燃机的理想替代者。以PEMFC为动力的氢氧燃料电池汽车以其无污染、高功率、加气速度快等优点被认为是全球汽车产业转型发展的主要方向。燃料电池汽车在实际应用中采用空气代替纯氧气作为阴极燃料,空气中的杂质气体SO2会强吸附在PEMFC阴极的氧还原Pt基催化剂的表
学位
近年来,表面化学在构建新功能纳米材料方面,已经成为科学技术领域关注的研究热点。羧酸可以作为氢键的给体或受体利用氢键在表面构建各种新奇的组装结构;而且由于其在表面化学反应中的副产物容易从表面脱附,羧酸分子也可以通过各种表面化学反应构建新型纳米材料。但是,目前对于羧酸在表面的组装结构更多的是研究其形貌、影响结构的因素及主客体化学,对于羧基氢键构建的组装结构对金属表面态电子的影响仍然没有研究。而且金属表
学位