陶瓷基础知识的讲义-PPT文档资料

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《陶瓷装饰工培训》课件——陶瓷成型基础知识-色相环

《陶瓷装饰工培训》课件——陶瓷成型基础知识-色相环

二十四 色相环
奥斯特瓦尔德颜色系统的基本色相
为黄、橙、红、紫、蓝、蓝 绿、绿、黄绿8个主要色相,每 个基本色相又分为3个部分,组 成24个分割的色相环,从1号排 列到24号。
谢谢观看
陶瓷成型 基础知色相光谱,色彩是按照光 谱在自然中出现的顺序来排列的。
暖色位于包含红色和黄色的半圆之内, 冷色则包含在绿色和紫色的那个半圆内。互 补色出现在彼此相对的位置上。
十色相环
在 色 相 和 色 调 体 系 中 , 10 色 相 分 别指:红色、橙色、黄色、黄绿色、绿 色、蓝绿色、蓝色、蓝紫色、紫色、品 红色。
十二色相环
十二色相环是由原色,二次色和三次 色组合而成。色相环中的三原色是红、黄、 蓝色,彼此势均力敌,在环中形成一个等 边三角形。
二次色
是橙、紫、绿色,处在三原色之间,形成 另一个等边三角形。
三次色
是红橙、黄橙、黄绿、蓝绿、蓝紫和红紫 六色。
三次色是由原色和二次色混合而成。
井然有序的色相环让使用的人能 清楚地看出色彩平衡、调和后的结果。 井然有序的色相环让使用的人能清楚 地看出色彩平衡、调和后的结果。

陶瓷ppt课件

陶瓷ppt课件

餐具
陶瓷是制作餐具最常用的材料之一,具有易清洗、耐磨损、不变 形等特点。
茶具
陶瓷茶具具有独特的保温性能和细腻的触感,是品茶爱好者们的首 选。
洁具
陶瓷洁具如马桶、洗手盆等具有耐污、易清洁的特点,广泛用于家 庭和公共场所。
建筑装饰中的应用
瓷砖
01
陶瓷瓷砖具有色彩丰富、图案多样、质感优良等特点,常用于
室内外地面、墙面的装饰。
将粘土与其他材料如石英、长石 等混合,以调节材料的属性和烧
成温度。
材料的研磨
将混合后的材料进行研磨,使材 料更加细腻,提高成型的成功率

成型工艺
01
02
03
04
手制成型
利用手捏、雕琢等手法制作陶 瓷器皿。
机压成型
利用模具和压力机,将泥料压 制成预设形状。
注浆成型
利用石膏模具,将泥浆注入其 中,待干燥后脱模得到器皿。
瓷器
由瓷土制成,表面光滑, 质地坚硬,常用于餐具、 装饰品和工艺品。
釉陶
在陶器表面涂上釉料,增 强其防水性和光泽度,常 用于制作彩色的装饰品和 工艺品。
按功能分类
实用器
包括餐具、茶具、烹饪器 具等,强调实用性和舒适 性。
装饰品
如花瓶、雕塑、壁画等, 注重审美和装饰效果。
建筑材料
如瓷砖、琉璃瓦等,用于 建筑和装饰。
国际陶瓷艺术家及其作品
日本艺术家草间弥生
以波点、条纹等重复图案创作出独特的陶瓷艺术作品。
英国艺术家爱丽丝·默多克
擅长运用陶瓷材料表现社会、文化等主题,作品具有深刻的思考内 涵。
丹麦艺术家彼得·德鲁克
以简洁的造型和纯净的色彩,创作出富有北欧风格的陶瓷作品。

陶瓷基础知识培训

陶瓷基础知识培训
陶瓷基础知识培训
目录
• 陶瓷的起源与历史 • 陶瓷的种类与特点 • 陶瓷的制造工艺 • 陶瓷的应用领域 • 陶瓷的鉴赏与收藏 • 现代陶瓷的发展趋势
01
陶瓷的起源与历史
陶瓷的起源
陶器起源
陶瓷起源于新石器时代,当时人类开始使用粘土制作简 单的容器和工具,经过火烧后变得坚硬和耐用。
瓷器起源
瓷器是在陶器的基础上发展而来的,大约在东汉时期, 中国首先出现了瓷器,其特点是质地更加细腻、坚硬、 光滑,且具有较高的透光性。
陶瓷质地脆弱,应避免与 硬物接触,防止磕碰和损 坏。
03 防尘防潮
定期清洁陶瓷,保持干燥,
避免潮湿环境,以防霉菌
滋生。
02 避免高温
避免长时间暴露在高温环 境中,以防釉面失色或变 形。
04 分类存放
不同材质和品种的陶瓷应
分类存放,以防相互碰撞
或损坏。
06
现代陶瓷的发展趋势
环保材料的应用
环保材料
现代陶瓷制作中越来越多地使用环保材料,如可 回收的陶土、低铅釉料等,以降低生产过程中的 环境污染。
骨瓷的制作需要经过 多道工强化瓷
强化瓷是一种经过特 殊工艺处理的陶瓷制 品。
强化瓷质地坚硬、耐 用,具有很好的抗冲 击和抗磨损性能。
强化瓷主要用于餐具、 厨房用具等领域,具 有实用、耐用的特点。
强化瓷的制作需要经 过多道工序,如配料、 成型、烧成等,技术 要求较高。
陶瓷在各国的特点
01 中国陶瓷
中国陶瓷历史悠久,品种繁多,以青瓷、白瓷、 彩瓷等为代表。中国陶瓷注重造型和装饰,具有 浓厚的文化内涵。
02 欧洲陶瓷
欧洲陶瓷以精致和华丽著称,如德国的迈森瓷和 英国的骨瓷。欧洲陶瓷常常融合了多种文化和艺 术风格。

陶瓷知识培训课件

陶瓷知识培训课件

产,提高生产效率和产品质量。
烧成工艺
烧成温度
陶瓷的烧成温度对其物理和化学性质具有重要影响。一般来说,烧成温度越高,陶瓷的硬 度、耐磨性和绝缘性能越好。
烧成气氛
陶瓷的烧成气氛对其颜色、透光性和稳定性具有重要影响。在氧化气氛下烧成,陶瓷颜色 较浅;在还原气氛下烧成,陶瓷颜色较深。
烧成时间
烧成时间对陶瓷的性能和外观也有重要影响。一般来说,烧成时间越长,陶瓷的物理和化 学性质越稳定,但同时也会增加生产成本。
陶瓷生产过程中会产生大量的废渣和废弃物,其中含有重金属和其他
有害物质,对环境和人体健康造成严重影响。
环保法规及对陶瓷产业的影响
环保法规的制定和实施
国家制定了一系列环保法规,对陶瓷产业的环保要求越 来越严格,禁止污染行为,严格处罚违法企业,促进了 陶瓷产业的环保发展。
环保技术升级和创新
在环保法规的推动下,陶瓷企业不断进行技术升级和创 新,开发出了更加环保、节能、高效的生产技术和设备 ,提高了企业的竞争力。
06
陶瓷生产中的环保与可持续发展
陶瓷生产过程中的环境污染问题
01
废气污染
陶瓷生产过程中会产生大量的废气,其中含有二氧化硫、氮氧化物、
烟尘等有害物质,对环境和人体健康造成严其中含有悬浮物、重金属等有害
物质,对水体和土壤造成严重污染。
03
固体废弃物污染
欧洲、中国和美国是全球最大的陶瓷生产地区。 全球陶瓷产业呈现出多元化、个性化的发展趋势。
中国陶瓷产业现状及特点
中国陶瓷产业规模庞大,产量占全球的一半以上。 中国陶瓷产业呈现出品牌化、专业化的发展趋势。
建筑陶瓷、日用陶瓷、艺术陶瓷等是中国主要的陶瓷 产品类型。
技术创新和绿色发展是中国陶瓷产业的重要发展方向 。

陶瓷基础知识培训讲义

陶瓷基础知识培训讲义

陶瓷基础知识培训讲义1. 简介陶瓷是一种广泛应用于建筑、家居装饰和工业制品的材料。

它具有耐火、耐化学侵蚀和高温稳定等特性,因此在许多领域中得到广泛应用。

本文档将介绍陶瓷的基础知识,包括陶瓷的定义、分类、制作工艺和应用等内容。

2. 陶瓷的定义陶瓷是一种以无机非金属矿物为原料,通过高温烧结或热加工而成的材料。

它通常具有粉末状或块状的结构,其微观结构由晶体、晶粒、孔隙和非晶体组成。

陶瓷的特点包括化学稳定性、硬度高、导热性能好等。

3. 陶瓷的分类陶瓷可分为传统陶瓷和先进陶瓷两大类。

3.1 传统陶瓷传统陶瓷是指以瓷土、石英、长石等天然矿石为原料,通过成型、干燥、烧结等工艺制成的陶瓷产品。

传统陶瓷的代表是陶瓷器皿和砖瓦等。

3.2 先进陶瓷先进陶瓷是指以高纯度氧化物、碳化物、氮化物等化合物为原料,通过化学、电化学、物理方法等制备工艺制成的陶瓷产品。

先进陶瓷具有优异的性能,广泛应用于电子、航空航天、医疗等领域。

4. 陶瓷的制作工艺陶瓷的制作工艺包括原料处理、成型、干燥、烧结和精加工等环节。

4.1 原料处理原料处理是将矿石和化学物质进行混合、破碎和磨细的过程。

这个过程的目的是确保陶瓷原料的成分均匀、颗粒细小。

4.2 成型成型是将处理好的原料进行模具成型的过程。

常见的成型方法有手工成型、注塑成型、压力成型等。

4.3 干燥干燥是将成型后的陶瓷制品进行脱水或脱除有机溶剂的过程。

这个过程的目的是防止在烧结过程中发生爆裂。

4.4 烧结烧结是将干燥后的陶瓷制品进行高温处理,使其结晶变硬的过程。

这个过程可以提高陶瓷的密度和强度。

4.5 精加工精加工是对烧结后的陶瓷制品进行抛光、镀膜、装饰等处理的过程。

这个过程可以提高陶瓷的表面光洁度和装饰效果。

5. 陶瓷的应用领域陶瓷广泛应用于建筑、家居装饰和工业制品等领域。

5.1 建筑领域在建筑领域,陶瓷常用于制作瓷砖、洁具、洗衣盆等。

由于陶瓷的化学稳定性和装饰性能,它可以用于室内和室外墙面的装饰。

《陶瓷装饰工培训》课件——陶瓷成型基础知识-适合纹样

《陶瓷装饰工培训》课件——陶瓷成型基础知识-适合纹样

3. 边缘适合
指受一定外型的周边所制约的边 框纹样。可以是一个单位纹样单独出 现 ,也可以是单位纹样的有限重复 或首尾相接,广泛用于陶瓷、服饰品、 包装盒及各种器物的周边。
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形式适合纹样可分为:
形体 适合
角隅 适合
边缘 适合
主要有离心式、向心性、均衡式、对 称式、旋转式几种。
1. 形体适合
指用一个或数个不同的形象填 满一定的外轮廓,其形象自然地随 外形而变,亦可稍稍突出边线。
2. 角隅适合
指与角的形状相适台,受到等边或不等 边的角形限制的装饰纹样。它可用于一角、 对角或多角装饰上。
陶瓷成型 Байду номын сангаас础知识
适合纹样
适合纹样
具有一定外形限制的纹样,图案素材 经过加工变化,组织在一定的轮廓线以内。
特点
适合纹样具有严谨与实行的艺术特点, 要求纹样的变化既能体现物象的特征,又 要穿插自然,形成独立的装饰美。
适合纹样外形完整,内部结构 与外形巧妙结合,常独立应用于造 型相应的工艺美术装饰上。

陶瓷基础知识的讲义

陶瓷基础知识的讲义
陶瓷基础知识
主要内容
第一讲 陶瓷的概念 第二讲 陶瓷的组织结构与性能 第三讲 陶瓷的生产工艺原理 第四讲 陶瓷的加工技术 第五讲 石英及石英玻璃的简介
第一讲 陶瓷的概念
一、研究陶瓷的目的。
随着科学的进步,无机非金属材料研究取得了很大的发展,新技术、 新材料正日益改变着人们的生活。70年代人们把材料与能源、信息称 为现代技术的三大支柱。 我们都知道 ,陶瓷是一种材料(用来制造器 件、构件和其它可供使用物质的总称),是人类生活和现代化建设中不 可缺少的一种材料。陶瓷、金属、高分子材料则是当代固体材料中的三 大支柱。
1、注浆成型法
注浆成型适用于制造大型的、形状复杂的、薄壁的产品。有两种形式: 一种是石膏模注浆成型,另一种是热压铸成型。
A、石膏模注浆成型:石膏模中进行注浆的成型方法(分实心与空心)
对浆料性能的要求:流动性要好,以便充满模型;稳定性要好,长期稳 定不易沉淀与分层;触变性要小,脱模后坯料不会受外力变软;含 水 量尽可能小,减少成型时间与干燥收缩;渗透性要好,料浆中的水分容 易通过形成坯层,被模壁吸收,使泥层不断加厚;脱模性要好,坯体容
300-800
氧化铝
400000
1500
碳化钛
390000
3000
金刚石
1171000
6000-10000
陶瓷的硬度为1000-5000HV
C、强度:陶瓷的强度不高,因为其晶界上存在有晶粒间的局部分离 或空隙,如空位、气孔、析出物,晶界上原子间键被拉长,键强度 被削弱,同时相同的电荷离子的靠近产生斥力,可能造成裂纹,所 以,消除晶界上不良作用,是提高陶瓷强度的基本途径。
2、广义:由于近代无机非金属材料的发展,陶瓷的概念不仅包 括了硅酸盐材料、氧化物,连单晶硅这种无机材料也属于这个范畴。 其定义为“经高温处理工艺所合成的无机非金属材料”。实际上是 各种无机非金属材料的通称。

陶瓷材料简要介绍资料.pptx

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碳化硅陶瓷
碳化硅陶瓷在碳化物陶瓷中应用最广泛。其密度为 3.2×103kg·m-3,弯曲强度和抗压强度分别为200~250MPa 和1000~1500MPa,硬度为莫氏9.2。
特点:热导率高,而热膨胀系数小。 应用:常用于制作加热组件、石墨表面保护层及砂轮和 磨料等。
第41页/共44页
碳化硅陶瓷用于制造火箭喷嘴、 浇注金属的喉管、热电偶套管、炉 管、燃气轮机叶片及轴承,泵的密 封圈、拉丝成型模具等。
性能:Al2O3含量越高,性能越好, 氧化铝陶瓷的性能
牌号
85瓷 96瓷 99瓷
Al2O3 (%)
85 96 99
相对 密度 3.45 3.72
3.90
硬度 抗压强 (莫氏) 度Mpa
9
1800
9
2000
9
2500
抗拉强 度Mpa
150 180 250
第26页/共44页
应用
化学稳定性:A12O3陶瓷与大多数熔融金属不发生反映,只 有Mg, Ca,Zr和Ti在一定温度以上对其有还原作用;热的硫 酸能溶解A12O3,热的HCl, HF对其也有一定腐蚀作用。 可作为耐酸泵叶轮、泵体、泵盖、轴套,输送酸的管道 内衬和阀门
P<PC(左)和P>PC(右)时压痕
(以PC作为可是压痕产生裂纹的临界负荷)
2024/9/30
19
第20页/共44页
压痕法
K IC
1
Ha 2
H
E
2
5
0.055
• lg8.4
a c
KIC是断裂韧性 φ为一常数,约等于3
HV是维氏硬度
a为压痕对角线长度的一半
c为表面裂纹长度的一半
第21页/共44页

陶艺的基本理论知识课件-新人教版

陶艺的基本理论知识课件-新人教版
碗、罐子等等,它的特点是作品挺拔、规整,器物的表面会留下
一道道旋转的纹路。
第四十九页,编辑于星期二:二十点 十四分。
(1)把扶正的粘土起往,用双手的中指指起适当大小的一块。双手扶 住泥块,右手拇指从顶部中心点压下。
(2)左手辅助,右手拇指从底部中心外扩,井平整底部。
第五十页,编辑于星期二:二十点 十四分。

第四页,编辑于星期二:二十点 十四分。
陶土——岩石风化后沉积下来的黏土。
其可塑性较好,但含铁(杂质)较多, 耐火度较低烧结后呈铁红色或浅咖啡色,硬度较低。
第五页,编辑于星期二:二十点 十四分。
1.1 陶艺的基本理论知识
1.1.3 陶艺制作工艺简介
陶艺制作工艺的基本流程:成型 ------ 烧制 成型 : 泥——→ 揉泥——→ 各种成型法 ——→ 修坯—— → 晾坯(干燥)——→施釉 ——→ 装窑烧制
成法。在这一章节中,我们重点学习陶艺的基本成型方法。
各种成型法 拉坯成型、 盘条成型、 泥板成型、
注浆成型、 印模成型、 手捏成型…
第三十四页,编辑于星期二:二十点 十四分。
2.1 陶艺制作成型工艺—— 泥条盘筑法
2.1.1泥条盘筑法的概念
泥条盘筑法是用黏土泥条或泥绳制作器皿的一种技巧。
泥条盘筑是泥条相叠加、挤压、磊筑而成型的。 它是陶艺成型手段中最基本的方式手段之一。 它是人类从事陶瓷成型最早的手段之一,痕迹。这种手法沿用至今,说明 它有顽强的生命力。
第三十五页,编辑于星期二:二十点 十四分。
泥条盘筑的语言特征
• 相比较其它陶艺成型手段,泥条盘筑的语言 特征表现为严谨性、敦厚性和朴实感。通过 实践我们可以明显感觉到它是一种理性的方 式,由不得作者情感的肆意渲泄。毕竟从头到 尾它靠手来完成。它不同于拉坯所体现出的 流动性、柔软性和迷离性,也不同于泥板成 型的敏感性、脆弱性和冷峻性。

陶瓷材料基本知识PPT课件

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光纤
激光晶体2材8 料
生物陶瓷
人工关节
口腔陶瓷
29
五、陶瓷材料的性能 (一) 力学性能 硬度 陶瓷的硬度很高-1000Hv~1500Hv
(普通淬火钢-500~800Hv)。 刚度 陶瓷的刚度很高-刚度反映其化学键能
30
(一) 力学性能
强度 理论强度高-离子键和共价键 实际强度要较理论强度低-组织的不均匀性,内 部杂质和各种缺陷 晶粒越细,强度越高。 高温强度、高温抗蠕变能力、抗氧化性优于金属 材料-常用于高温材料
Learning Is To Achieve A Certain Goal And Work Hard, Is A Process To Overcome Various Difficulties For A Goal
8
陶瓷材料的相组成 陶瓷一般是多相多晶材料。由晶体相、 玻璃相、气相组成。
9
晶体相 陶瓷材料最主要的组成相 主晶相 氧酸盐(硅酸盐、钛酸盐)、氧化物、非氧 化物
10
玻璃相 玻璃相是陶瓷材料的原子不规则排列的组
成部分,其结构类似于玻璃。
积极作用:填充晶体之间的空隙,提高材 料的致密度;降低烧结温度;阻止晶型转变、 抑制晶粒长大。
出口额占世界整个行业的40%,其中佛山 占60%。
5
先进陶瓷材料
6
3.主要化学组成(质量%)
SiO2 65~75
Al2O3 7~30
R2O+RO 4~33
7
4.陶瓷的结构 陶瓷材料的结合键
离子晶体-以离子键结合的晶体。金属氧化物。 MgO、Al2O3、ZrO2
共价晶体-以共价键结合的晶体。 金刚石、SiC、Si3N4、BN
普通陶瓷

《陶瓷装饰工培训》课件——陶瓷成型基础知识-设计要素—点、线、面

《陶瓷装饰工培训》课件——陶瓷成型基础知识-设计要素—点、线、面

有机形:成因是多方面的
有风、沙、雨、雪等自然因素产生的形,不 借助仪器徒手绘制的形等均可视为有机形或偶然 形。偶然形自然而富于情感,表现手法自由多变, 有很强的表现力。
JIHEMIAN
几何面
ZIYOUMIA
自由面
在自由面的形成过程中充 满了偶然性和不确定的因素。
SHIMIAN
实面
由连续不断记录的线的轨迹 构局的面,它的轮廓清晰、内容 完整,有着明确的领域感和视觉 重力。
平面造型中的面,总以形的特征出现。
几何面
几何形在严谨的数理原则下产生,要 借助制图工具完成,因而总体上都带有理 性的严谨与明确,同时也具有机械的冷漠, 易于表达抽象的概念,上述特性为造型研 究提供了方便。
几何形有圆形、四边形、 三角形等。有数理性秩 序美感。
特别是圆形,能表现几何曲线的特征
但由于正圆形过于完美,则有呆板、缺 少变化的缺陷。而扁圆形,则呈现有变化的 几何曲线形,较正圆形更富有美感,在心理 上能产生一种自由整齐的感觉。
面的 作用
面的量感和体积感常在版面中起到稳定作 用,面可用多种方法来表现二维空间中的立体 形态,使之产生三维空间感,面的深浅在版面 中能起到丰富层次的作用。
谢谢观看
点最主要的作用就是吸引 视线,多点可以创造生动感。
连续的点会产生节奏、韵律,点的大小不一的排列也容易形成空间感。
画面中点的有序配置有助于增强节奏 感,点的遥相呼应能有效地引导视线,加 强画面的整体感。
由大到小渐变排列的点,产 生由强到弱的运动感,同时产生 空间深远感,能加强空间变化。
陶瓷成型 基础知识
竖线条增添了尊严和正式性,会激起渴望 和奋发向上情感。
水平线往往表示宁静、放松的 随意感。较短的,不连接的水,因为其 显示的事运动和形态特征。

陶瓷常识介绍PPT资料(正式版)

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反之,吸水越快,说明密度稀疏,其品质就不如前者。 我们常见各种抛光砖、无釉锦砖、大部分卫生洁具是瓷质的,吸水率E≤0.
内,易于日常清洁。 釉面内墙砖:瓷片、花片、腰线;
抛光砖、亚光砖、水晶砖哪一个防滑效果更好?为什么? 通俗说法砖是用泥做的,但它不是一般的泥,要达到一定的化学成份,质量上乘并且稳定才能成为理想的原料 如表面质量,抛光砖优等品规定至少有95%的砖距0. 也可以左手拇指、食指和中指夹瓷砖一角,轻松垂下,用右手食指轻击瓷砖中下部,如声音清亮、悦耳为上品,如声音沉闷、浑浊为 下品。 抛光砖和玻化石有何不同?
陶瓷常识介绍
什么是陶瓷?
• 陶瓷是把粘土原料、瘠性原料及熔剂原 料经过适当的配比、粉碎、成型并在高 温焙烧情况下经过一系列的物理化学反 应后,形成的坚硬物质。
陶和瓷有何区别?
• 区别在于吸水率。吸水率小于0.5%为瓷, 大于10%为陶。
注:吸水率是陶瓷制品中的气孔吸附水分的多少占制 品的百分比。
优等品和合格品(一级品)有何不同?
• 主要是优等品和合格品执行的部分质量 技术标准要求不同如外观质量(表面斑 点、针孔等)、产品平整度等,但他们 都是符合其质量等级标准要求的合格产 品,可正常使用的产品,使用功能不受 影响。
优等品就没有缺陷吗?
• 任何的产品都存在误差,陶瓷制品是各 种原料经过高温烧成的产品,杂质、变 形等缺陷不可能完全避免,国家标准也 允许一定程度的缺陷存在。如表面质量, 抛光砖优等品规定至少有95%的砖距 0.8m远处垂直观察表面无缺陷。
可增加砖的光泽度;更重要的是可以填 仿古砖、耐磨砖、哑光砖等是炻质砖,吸水率3% ≤ E≤ 10%。
注:吸水率是陶瓷制品中的气孔吸附水分的多少占制品的百分比。 更重要的是可以填充砖表面的气孔,使污垢不会塞到气孔内,易于日常清洁。
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3、研究制品的最佳制作工艺与烧后制品的冷加工技术;
二、陶瓷与工程材料体系
工程材料
金属材料
非金属材料
高分子材料 黑 色 金 属 有 色 金 属 按性能与用途分
陶瓷材料 普 通 陶 瓷 金 属 陶 瓷
复合材料
塑 橡 纤 料 胶 维
胶 涂 粘 剂 料
特 殊 陶 瓷
三、陶瓷的定义:
1、狭义:“用火烧结的制品”,在传统上是指陶器与瓷器。后 来发展到泛指整个硅酸盐材料,包括陶器、瓷器、耐火材料、粘土 制品、搪瓷、玻璃和水泥等材料。其共性是含有SiO2的化合物或氧 化物成分。 2、广义:由于近代无机非金属材料的发展,陶瓷的概念不仅包 括了硅酸盐材料、氧化物,连单晶硅这种无机材料也属于这个范畴。 其定义为“经高温处理工艺所合成的无机非金属材料”。实际上是 各种无机非金属材料的通称。
B、刚度:是各类材料中最高的(刚性由弹性模量来衡量) 比金属高数倍
几种常用材料的硬度和弹性模量见表1
表1 材 料 橡
几种常用材料的硬度和弹性模量 弹性模量E/MPa 6.9 1380 41300 72300 207000 400000 390000 硬度HV 很低 17 30-40 170 300-800 1500 3000
பைடு நூலகம்
思考题: 为什么陶瓷材料能够耐高温呢? 不论何种材料,其性质主要取决于材料的微观结构,有 机材料大多是分子结合,质点间是靠比较弱的分子力 (范德华力)由自 由电子和构成晶格的正离子之间的静电引力结合起来, 这种键的结合力比分子键强,但比共价健弱,除少数金 属外,大多金属的熔点和硬度并不算高,作为无机非金 属材料的陶瓷主要是离子结合和共价结合,结合力最强, 所以它具有高的熔点与硬度,由于正负离子的外层电子 处于稳定结构,电子被牢固地束缚在离子外围不能自由 运动,所以有很好的电绝缘性,化学稳定性和抗氧化性, 这就是陶瓷材料能够耐高温的根本原因。
陶瓷的抗拉强度很低,抗弯强度较高,抗压强度非常高
D、塑性:陶瓷在室温下几乎没有塑性。在高温低速加载的条件下,可 表现出一定的塑性。 E、脆性或韧性:陶瓷脆性极高。是其最大的缺点。原因是陶瓷在受载 时其内部的裂纹扩展得快,导致断裂的根本。 2、热性能:陶瓷的熔点很高; 绝大多数陶瓷低温下热容小,高温下热 容大(随温度的变化而变,原因是气相对热容有较大影响);热膨胀系 数和导热系数较小(靠原子的热振动,没有自由电子传热);热稳定性 好,便抗热振性较差,(用急冷到水中破裂所能承受的最高温度表示)。 3、电性能:一般是优良绝缘体,个别特殊陶瓷具有导电性与导磁性。 4、化学性能:非常稳定,耐酸、碱、盐等的腐蚀,不老化,不氧化。
陶瓷基础知识
主要内容
第一讲 第二讲 第三讲 第四讲 第五讲 陶瓷的概念 陶瓷的组织结构与性能 陶瓷的生产工艺原理 陶瓷的加工技术 石英及石英玻璃的简介
第一讲 陶瓷的概念
一、研究陶瓷的目的。
随着科学的进步,无机非金属材料研究取得了很大的发展,新技术、 新材料正日益改变着人们的生活。70年代人们把材料与能源、信息称 为现代技术的三大支柱。 我们都知道 ,陶瓷是一种材料(用来制造器 件、构件和其它可供使用物质的总称),是人类生活和现代化建设中不 可缺少的一种材料。陶瓷、金属、高分子材料则是当代固体材料中的三 大支柱。 由此可见,陶瓷在现代技术中 占有非常重要的地位。今天,我在 这里与大家一起来探讨陶瓷,其意义是深远的。 1、了解和掌握现有陶瓷的性能状况及制作工艺过程; 2、发掘陶瓷新的性能或改善其性能;
四、陶瓷的分类:
陶瓷材料一般可分为普通陶瓷、特殊陶瓷与金属陶瓷三类 1、普通陶瓷:以天然硅酸盐矿物(粘土、长石、石英)经粉碎、压 制成型 、烧结而成的制品,如日用陶瓷、建筑陶瓷、电绝缘陶瓷等。 2、特殊陶瓷:采用高纯度的人工合成材料烧结而成,具有特殊力学、 物理、化学性能的陶瓷。如高温陶瓷、磁性陶瓷、压电陶瓷等。

塑 料 镁合金 铝合金 钢 氧化铝 碳化钛
金刚石
1171000
6000-10000
陶瓷的硬度为1000-5000HV
C、强度:陶瓷的强度不高,因为其晶界上存在有晶粒间的局部分离 或空隙,如空位、气孔、析出物,晶界上原子间键被拉长,键强度 被削弱,同时相同的电荷离子的靠近产生斥力,可能造成裂纹,所 以,消除晶界上不良作用,是提高陶瓷强度的基本途径。
3、金属陶瓷:用粉末冶金的方法制成,是金属与陶瓷组成的非均匀 复合材料制品。如金属陶瓷硬质合金等。
思考题:
有机玻璃是不是属陶瓷材料的范畴?为什么?
有机玻璃是一种通俗的名称,这种高 分子透明材料的化学名称叫聚甲基丙 烯酸甲酯,是由甲基丙烯酸甲酯聚合 而成的。属于高分子材料中的塑料。
第二讲 陶瓷的组织结构与性能
3、气 相:它是陶瓷孔隙中的气体。在陶瓷的形成过程中除被玻璃 相填充之外,还有少部分残留下来变成气孔。降低陶瓷的强度和抗电击 穿能力,材料的脆性增大。因此应力求气孔越少越好。普通陶瓷气孔率 在5%-10%,特种陶瓷小于5%,金属陶瓷则要求低于0.5%。
二、陶瓷的性能。
陶瓷的性能是受化学键(离子键或共价键)、晶体结构、相分布及 各种缺陷等影响。以下讲述其共性: 1、力学性能:弹性模量比金属高,硬度高,抗压强度高,但脆性大, 抗拉强度低,塑性和韧性也很小。 A、硬度:是各类材料中最高的, 是陶瓷的最大特佂
一、陶瓷的组织结构。
陶瓷是高温烧结形成的致密固体物质,组织结构比金属要复杂,尽 管不同类别的陶瓷有着不同的显微结构,但可归纳为晶体相(晶相)、 玻璃相和气相。各相的数量、形状、分布不同,陶瓷的性能也不同。 1、晶体相:它是陶瓷的主要组成相,决定陶瓷的主要性能。组成陶 瓷晶体相的晶体通常有硅酸盐、氧化物和非氧化物(氮化物)。其结合 键是离子键或共价键。构成的陶瓷的“骨架”。只有晶料越小,晶界越 多,裂纹扩散阻力越大,晶粒越细,其材料的韧性等性能就越好。 2、玻璃相:它是陶瓷烧结时各组分通过物理化学作用而形成的非晶 态物质。熔点较低,结构疏松。它的主要作用是粘接分散的晶体,抑制 晶粒的长大并填充气孔。还可以获得一定程度的玻璃特性,如透光性。 玻璃相对陶瓷的机械强度、介电性能、耐热耐火等性能是不利的,不能 成为陶瓷的主要组成,工业陶瓷中一般控制20%-40%。
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