세라믹 안료 발색의 표준화는 안료 사용 기준의 정량화로 제품의 생산성을 높이고, 세라믹 소재의 발전을 위해 필요하다. 안료의 발색은 고온번조(high temperature firing) 과정에서 물리적, 화학적으로 반응하여 형성되는 유리질 안에 균일하게 분포된 결정상에 의해 색상과 색조 영역이 다르게 나타난다. 본 연구는 Green계열로 발색하는 단일 안료(G-1,G-2,G-3,G-4,G-5), Green계열의 회색 안료, Green계열 색역의 범위를 넓히기 위한 2종 혼합으로 Blue와 Yellow 안료를 선정하였다. 부피비중, 평균입도, 화학성분 분석, 결정상 분석을 하여 안료의 특성을 이해하였다. Green계열 발색 산화물은 산화크롬(Cr₂O₃), Y계열 산화카드뮴(CdO), B계열 산화코발트(CoO) 등의 주성분으로 나타났다. 색도 분석은 spectrophotometer로 CIEL*a*b*, Munsell H V/C 및 반사율을 산출하였다. 기기측색으로 인한 오차를 확인하기 위해 The Munsell Book of Color(Glossy Collection)의 칩(chip)을 D65광원의 Light-Box에서 육안검색을 하여 Munsell System에 분류하였다. 또한 2종 안료의 혼합은 단일 안료의 발색 영역을 확장하기 위한 것이며, Kubelka-Munk이론의 적용은 안료의 농도와 흡광율의 관계를 분석하여 안료의 포화도 및 혼합에 따른 색채를 예측하고자 하였다. Green계열의 발색은 대부분 GY계열과 G계열로 매우 제한적인 색상으로 Munsell System에 적용하였을 때 vivid, dull, dark 톤의 색조 범위를 나타났다. Y계열은 vivid톤으로 채도가 높게 나타났다. Gray계열은 계열별 회색톤(tone)의 영역에 분포하였다. 따라서 Green계열 안료의 발색은 Munsell System로 분류하여 Green계열 팔레트의 기준안을 제시하였다.
Standard criteria for ceramic pigment coloring are needed in order to improve productivity through quantization and digitization of pigments for the ultimate advancement of ceramic material applications. Pigment coloring vary in both tone and hue according to crystal formation and alignment hyaline generated by physical and chemical reactions in the firing process. To expand the range of the Green group, this study selected single pigments(G-1, G-2, G-3, G-4, and G-5) from the Green group as well pigments from the Blue and Yellow groups, creating a two-pigment mixture. The Main coloring oxides in the Green group included chromium oxides(Cr₂O₃), Y group cadmium oxides(CdO), and B group cobalt oxides(CoO). The characteristic of the pigments were analyzed through bulk specific gravity analysis, average particle size, chemical analysis, and crystal analysis, whereas coloring of the pigments was confirmed through CIEL*a*b*, Munsell H V/C, and reflection analysis. To determine the error caused by mechanical color checking, visual confimations of the chip the Munsell Book of Color (Glossy Collection) were performed in a D65 Illuminant Light-Box and classified according to the Munsell System. The two-pigment mixture was used to expand the coloring ranges of single pigments. Kubelka-Munk Theory was applied in order to predict coloring according to pigment saturation and the mix ratio by analyzing the relationship between pigment concentration and light absorbance. Green group coloring in most cases was the GY group and G group, both of which displayed extremely limited ranges. When applied to the Munsell System, they showed a range of vivid, dull, and dark color tones. The Y group displayed vivid tones with high saturation. The Gray group was distributed in the gray tone range in each group. This study is attempted to present a standard Green group palette by classifying coloring according to the Munsell System.