透辉石对石英粘土长石三组分陶瓷性能的影响
石英在陶瓷中的作用
石英在陶瓷中的作用
石英在陶瓷中起到了多种作用,具体作用如下:
1.加快干燥:在烧成前,石英作为瘠性原料,可降低泥料的可塑性,减少成型
水分,降低干燥收缩并加快干燥过程。
2.减小坯体变形:石英在高温时部分溶于液相,提高液相粘度。
石英晶型转变
的体积膨胀可以抵消坯体的部分收缩,从而减小坯体变形。
3.增加机械强度:残余石英可以与莫来石一起构成坯体骨架,增加机械强度。
同时,石英也能提高坯体的白度和透光度。
4.提高釉的耐磨与耐化学侵蚀性:在釉料中,SiO2是生成玻璃的主要组分。
增
加釉料中石英含量能提高釉的熔融温度和粘度,降低釉的热膨胀系数,提高釉的耐磨性、硬度和耐化学腐蚀性。
5.调节膨胀系数:石英的加入还可以调节陶瓷的膨胀系数。
1/ 1。
陶瓷工艺学及答案
陶瓷⼯艺学及答案1. 陶瓷原料按⼯艺特性可分为哪四类原料?⼀般按原料的⼯艺特性分为:可塑性原料、瘠性原料、熔剂性原料和功能性原料四⼤类。
2. 传统陶瓷的三⼤类原料是什么?答:粘⼟、⽯英、长⽯3. 指出粘⼟、粘⼟矿物、⾼岭⼟、⾼岭⽯的差异答:黏⼟是⼀类岩⽯的总称,这有利于区分黏⼟、黏⼟矿物、⾼岭⼟、⾼岭⽯等这些名词的不同黏⼟矿物:含⽔铝硅酸盐,组成黏⼟的主体,其种类和含量是决定黏⼟类别、⼯业性质的主要因素。
⾼岭⼟主要由⾼岭⽯组成的黏⼟称为⾼岭⼟。
4. 说明原⽣粘⼟和次⽣粘⼟的特点答:原⽣粘⼟:⼀次粘⼟,母岩风化后在原地留下来的粘⼟,产⽣的可溶性盐被⽔带⾛,因此质地较纯,耐⽕度⾼,颗粒较粗,可塑性差;次⽣粘⼟:⼆次粘⼟、沉积粘⼟,由河⽔或风⼒将风化产⽣的粘⼟迁移⾄低洼地带沉淀所成。
颗粒较细,可塑性好,夹杂其它杂质,耐⽕度差。
5. 粘⼟按耐⽕度可分为哪⼏类,各⾃特点是什么?P176. 粘⼟的化学组成主要是什么?主要化学成分为SiO2、A12O3和结晶⽔(H2O)。
分别说明氧化铝、⼆氧化硅、氧化铁/⼆氧化钛、碱⾦属/碱⼟⾦属氧化物、有机质对粘⼟烧结的影响(1)SiO2 :若以游离⽯英状态存在的SiO2多时,黏⼟可塑性降低,但是⼲燥后烧成收缩⼩。
(2)Al2O3 :含量多,耐⽕度增⾼,难烧结。
(3)Fe2O3<1%,TiO2 <0.5%:瓷制品呈⽩⾊,含量过⾼,颜⾊变深,还影响电绝缘性。
(4)CaO、MgO、K2O、Na2O:降低烧结温度,缩⼩烧结范围。
(5)H2O、有机质:可提⾼可塑性,但收缩⼤。
7. 粘⼟中根据矿物的性质和数量可以分为哪两类?哪些是有益杂质矿物,哪些是有害杂质?根据性质和数量分为两⼤类:黏⼟矿物和杂质矿物有益杂质:⽯英、长⽯有害杂质:碳酸盐、硫酸盐、⾦红⽯、铁质矿物8. 指出碳酸盐、硫酸盐对陶瓷烧结的影响碳酸盐主要是⽅解⽯、菱镁矿;硫酸盐主要是⽯膏、明矾⽯等。
⼀般影响不⼤,但以较粗的颗粒存在时。
透辉石成分与用途
透辉石成分与用途透辉石是一种重要的矿物,在地质学和工业领域具有广泛的用途。
本文将就透辉石的成分及其在不同领域中的用途进行探讨。
我们来了解一下透辉石的成分。
透辉石是一种含铁、镁、铝、硅等元素的矿物,其化学成分主要由SiO2、Al2O3、FeO、MgO等组成。
透辉石具有类似硅酸盐的结构,其晶体结构呈柱状或板状,常常呈现出透明到半透明的外观。
透辉石在地球深部岩浆岩石中较为常见,是岩浆岩中的主要矿物之一。
在工业领域,透辉石被广泛应用于陶瓷、建筑材料、玻璃制造等领域。
由于透辉石具有较高的硬度和耐磨性,因此在陶瓷制品的生产中被广泛使用。
透辉石可以提高陶瓷制品的强度和耐用性,使其更加耐磨和耐高温。
此外,透辉石还可以作为建筑材料的添加剂,用于提高建筑材料的强度和耐久性,延长建筑物的使用寿命。
在玻璃制造领域,透辉石也扮演着重要的角色。
透辉石可以提高玻璃的透明度和硬度,使玻璃制品更加坚固耐用。
透辉石还可以调节玻璃的化学性质,改善玻璃的抗腐蚀性能,延长玻璃制品的使用寿命。
因此,在玻璃制造工业中,透辉石被广泛用于生产各种类型的玻璃制品,如玻璃容器、玻璃器皿等。
透辉石还在地质学领域有着重要的应用价值。
透辉石的形成与岩浆岩石的形成密切相关,通过研究透辉石的成分和结构,可以推断岩浆的成因和演化过程。
透辉石还可以作为地质学家研究地球内部结构和地质演化的重要指标,为地质科学的发展提供重要的参考依据。
总的来说,透辉石作为一种重要的矿物,具有广泛的应用领域和重要的科研价值。
通过深入研究透辉石的成分及其在不同领域中的用途,可以更好地发挥透辉石的作用,促进相关领域的发展和进步。
希望本文对读者对透辉石的了解有所帮助,也希望透辉石在未来能够发挥更大的作用,为人类社会的发展做出更大的贡献。
透辉石-叶腊石-粘土系统陶瓷的相组成和性能
透辉石-叶腊石-粘土系统陶瓷的相组成和性能
卢建海;贺蕴秋;王君梅
【期刊名称】《建筑材料学报》
【年(卷),期】2004(007)004
【摘要】研究了透辉石-叶腊石-粘土系统陶瓷中,透辉石、叶腊石、石英和粘土含量对烧成后陶瓷的晶相组成、吸水率、收缩率、抗折强度和热性能的影响.用XRD,SEM分析了陶瓷的晶相组成和形貌.根据测定的陶瓷热膨胀曲线,用Excel软件计算了陶瓷的热膨胀系数.实验证明,减少透辉石含量,增加石英含量,可使产物相中顽火辉石量减少,石英和莫来石相增加,从而提高陶瓷强度,降低热膨胀系数;适当调整透辉石和叶腊石的比例,可以增加产物相中微斜长石含量,得到满意的陶瓷热膨胀系数.
【总页数】7页(P472-478)
【作者】卢建海;贺蕴秋;王君梅
【作者单位】同济大学,材料科学与工程学院,上海,200092;同济大学,材料科学与工程学院,上海,200092;同济大学,材料科学与工程学院,上海,200092
【正文语种】中文
【中图分类】TQ174.4
【相关文献】
1.透辉石岩和粘土基陶瓷砖 [J], 吾伟国
2.以叶腊石和硅灰石为陶瓷填料的可陶瓷化EVA复合材料的制备与性能研究 [J],
邸宏伟;赵兴强;马贵;马建军
3.透辉石对石英-粘土-长石三组分陶瓷性能的影响 [J], 白志民;马鸿文
4.透辉石对石英-粘土-长石三组分陶瓷显微结构的影响 [J], 白志民;马鸿文
5.以透辉石为烧结助剂的Al_2O_3陶瓷的力学性能和显微结构 [J], 刘长霞;孙军龙;冯宝富
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红柱石对石英_粘土_长石三组分陶瓷性能的影响
第31卷第4期硅酸盐学报Vol.31,No.4 2003年4月JOURNAL OF THE CHINESE CERAMIC SOCIETY A pril,2003简 报红柱石对石英-粘土-长石三组分陶瓷性能的影响白志民,马鸿文(中国地质大学材料科学与工程学院,北京 100083)摘 要:以30%(质量分数,下同)石英-40%高岭土-30%碱性长石为基本配方,并分别添加10%,20%和30%红柱石组成新的配方,通过1150~1400 烧结实验和对烧结体物理性能的系统测试,研究红柱石对于三组分陶瓷烧成体抗折强度、硬度、密度、吸水率等物理性能的影响。
结果表明:烧结温度高于1300 时,添加红柱石可以显著提高抗折强度、硬度和密度,并降低烧成收缩率,但吸水率略微变大。
烧成收缩率与抗压强度呈正相关关系,与吸水率呈负相关关系。
关键词:三组分陶瓷;红柱石;物理性能中图分类号:TQ174 文献标识码:A 文章编号:0454-5648(2003)04-0393-05EFFEC T OF ANDALUSITE ON PHYSICAL PROPERTIES OFQUARTZ-C LAY-FELDSPAR TERNARY CERAMICSBA I Zhi min,M A H ongw en(School of M ater ials Science and Engineer ing,China U niversity of Geosciences,Beijing 100083,China)Abstract:T aking the for mula of30%(in mass,same below)quartz-40%kaolin-30%alkali feldspar as basic one,a new fo rmu la is for med by adding10%,20%and30%of andalusite respectively.Sintered cer amics by the new for mula was got after sinter ing at the temperatur e of11501400 .T he influence of andalusite on physical proper ties of sintered ceramics,such as flex ur al strengt h,hardness,density and w ater absor ption etc.were studied.T he results show t hat t he flex ural strength,hardness and density of sintered ceramics can be gr eatly increased,while the firing shrinkage can be decreased by adding andalusite and making the sinter ing temperatur e of over1300 .Whereas the water absorption is increased when andalusite is added.It is found that there is a posi tiv e linear correlation between the fir ing shr inkage and the flex ur al strengt h,and a neg ative linear correlation between the fir ing shr inkage and t he water absorption.Key words:ternary cer amics;andalusite;physical proper ties提高石英-粘土-长石三组分陶瓷的强度并降低其原料消耗和烧成能耗是改善其实用效能的重要手段,也是陶瓷工程领域长期追求的目标。
陶瓷主要成分
陶瓷主要成分陶瓷是一种非金属材料,广泛应用于建筑、医学、电子等领域。
它具有耐高温、耐腐蚀、绝缘性能等优点,因此备受关注。
陶瓷的主要成分包括粘土、瓷土、石英、长石等。
本文将详细介绍陶瓷的主要成分及其特性。
1. 粘土:粘土是陶瓷制作中最常见的成分之一。
它主要由含有大量黏土矿物质的沉积岩变质而成。
粘土含有高比例的硅酸盐矿物质,例如膨润土、伊利石等。
这些矿物质使粘土具有塑性和可塑性,从而使其易于塑造成各种形状。
2. 瓷土:瓷土是陶瓷中的一种特殊粘土。
与普通粘土相比,瓷土中几乎不含有机质和杂质。
它主要由高岭石和石英砂组成。
瓷土的主要特点是具有较高的温度稳定性和耐腐蚀性。
因此,它在制作高温陶瓷时得到广泛应用。
3. 石英:石英是一种硅酸盐矿物质,也是陶瓷的主要成分之一。
它具有良好的热稳定性和化学稳定性。
石英能在高温下保持稳定的结构,不易熔化。
因此,石英在陶瓷中被广泛用作增强剂和填料。
4. 长石:长石是一种具有钠、钾和铝等元素的矿物质。
它在陶瓷中常被用作助熔剂,可以降低陶瓷的烧结温度。
长石还具有增加陶瓷强度和改善表面光洁度的作用。
除了以上几种主要成分外,陶瓷中还含有少量的辅助成分,如石膏、硼砂等。
这些辅助成分能够改善陶瓷的加工性能和性能特性。
陶瓷的主要成分在陶瓷制作过程中起着重要的作用。
首先,粘土的塑性使得陶瓷易于成型。
粘土的可塑性使得陶瓷制作过程中可以通过挤压、拉伸等方式塑造成各种形状。
其次,瓷土的高温稳定性使得陶瓷在高温下不易形变。
瓷土的耐腐蚀性能使得陶瓷具有很好的抗化学腐蚀性能。
石英的存在可以提高陶瓷的热稳定性和化学稳定性。
长石的加入可以降低陶瓷的烧结温度,提高陶瓷的强度和光洁度。
除了这些主要成分外,陶瓷的制作还需要考虑成分的配比、烧结温度和时间等因素。
成分配比的合理性直接影响到陶瓷制品的性能和质量。
正确的烧结温度和时间可以确保陶瓷具有良好的致密性和强度。
综上所述,陶瓷的主要成分包括粘土、瓷土、石英和长石等。
透辉石在研制瓷质砖中的应用研究
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陶 瓷
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瓷 砂 3嘴 54 .5 0 5 O 0 7 1 7 07 04 O 1 O 1 55 0嘴 29 9 0 .5 97 聃长 石 30 58 7 5 1 .4 .6 .0 .2 95 7 .61 .了 O3 O2 0O 00 35 59 0 5 9 8
2 3 测 试 方 法 .
收缩率利用精度 为 00m . m的游标 卡尺测量 ; 2 吸水率按照 G /31.—9 国家标 准用 煮沸法 BT803 9的
测量 ;
2 实
验
2 1 原 料及 配 方 .
本次试验所用 原料 : 白粘 土、 瓷砂 、 长石 , 种原 钠 各 料的化学成 分 列于表 1 。并 以白粘 土一瓷 砂一钠 长石 三元体 系为基础 , 分别加 入 5 、0 及 1 %重量 比的 % 1 %、 5 透辉石 , 与不加 透 辉 石的进 行 比较 , 别 记 为 , 1 , 分 T0 T5 1 , 1 及 o 共有 2 0个配方 , 如表 2 所示 。每个 配方 5个 点, 分别测它们 的性能参数并取其平均值 , 进行 比较 。 2 2 试 验 工 艺 流 程 . 原料经破碎 过 l 8目筛 后配 料 , 每种 配 方称 量 1
显 微 结 构 观 察 采 用 日 本 岛 津 , h az , P Si du E - m
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收稿 日 : 0 1 1 — 5 期 20 — 1 0 作者简介 俞 ̄R(9O 1. 年一 ) 男, S , 福建福清人 , 4 售 教授 , 主要从事 陶瓷及其非金属材料教学与科研工作。
透辉石简介
透辉石珍宝玉石2010-11-11 14:39:14 阅读11 评论0 字号:大中小订阅透辉石又被戏称为“哭泣石”,因为水晶医疗学者认为透辉石具有催人泪下的功能,从而达到治疗精神创伤的效果。
透辉石能给予配戴者以创造力。
透辉石还常与爱情和承诺等字眼联系在一起。
水晶医疗学者还称,如将透辉石配戴靠胸的地方(如镶入项坠里),将有益于人的心、肺及循环系统。
们还认为她有益于健康、和睦、精神及理财方面的成功。
所以透辉石往往被用来收藏,现代生活节奏紧张下的都市OL们,把透辉石摆放在家中,既能调和家里的风水,招进财源,也能调和自己的心灵风水,舒解压力——因为,有时候,哭泣就是一种力量。
透辉石,英文名称diopside,常见颜色为蓝绿色至黄绿色、褐色、黄色、紫色、无色至白色。
光泽为玻璃光泽。
透明美丽的透辉石也被视为宝石。
在透辉石当中如果含有铬的话,矿物会带有绿色,因此透辉石的宝石也常常与其它宝石混淆,例如黄绿色的橄榄石、(绿色)碧玺、金绿宝石等,当然,这就必须倚靠矿物间其它的物理性质差异,才能将它们分辨出来。
有的透辉石也可能具有猫眼的现象;这样的宝石,例如石英、绿柱石、金绿石等,如果将它们琢磨出适当的凸圆面,在圆面的中央会有线状的光线聚集处,形成一条白色亮带,于是整个宝石看起来就像是猫的眼睛一般,所以称为猫眼。
许多矿物都可能出现猫眼的现象,猫眼现象的成因在于:这些矿物当中都含有许多平行排列的针状或管状内含物,当有凸圆面的宝石其底部与这些线状内含物所在的平面平行时,这些内含物会将光线反射并聚集在宝石的圆顶,产生亮带、形成猫眼。
如果幸运的话,有的透辉石宝石还会有两条互相垂直的猫眼--十字星彩!据说,星彩透辉石是七月四日的诞生石呢。
中国人喜爱的翡翠当中也含有透辉石。
翡翠在矿物学上属于硬玉,它是一种辉石类矿物的集合体:其中透辉石的出现带来了白色、浅绿色,钙铁辉石、霓辉石分别呈现出墨绿色、黑绿色,而外来的氧化铁沉淀则点缀了红色,这些矿物的组合共同造就了翡翠的美丽颜色。
从透辉石的结构特征探析其在陶瓷中的应用
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透辉石岩的应用
以上结果表明,透辉石岩主要晶体为长柱状及
粒状,吸热、放热反应不明显。矿石中富含 5+L # 、 M?L、 N2L 与理论成分接近,同时还含有一定量 烧失量较小。 说明该原料具 W # L、 X? # L 等熔剂成分, 有良好的工艺性能。由于透辉石中富含硅、 钙、 镁, 因此不仅在墙地砖坯体中透辉石的引入可代替部分 的长石、 石英、 滑石、 石灰石。而且近两年在山东硅 酸盐研究设计院开发的新型日用瓷中,坯料中引入 透辉石、 粘土、 石英、 滑石、 萤石等矿物原料后, 能生 产出透光度好、 机械强度高、 热稳定性好的日用瓷。 目前,本项目的实验研究成果己在某瓷厂推广应 用。 在炻质墙地砖坯体中,透辉石用量应控制在 !"U V &"U ,于辊道窑氧化气氛中 ! !%" V ! ##"S 烧成, 烧成时间为 $% V &%F+/。通过测试, 产品各项 指标均符合国家标准。
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
陶瓷问答题
陶瓷问答题五.简答题1.陶瓷烧成后冷却初期为什么要进行急冷?答:冷却速度对坯体中晶粒大小,尤其晶体的应力状态有很大影响,快速冷却避免了保温段的延长,保持晶粒的数量和大小,避免低价铁氧化,还可以提高釉面光泽度、白度和力学强度。
2.成型对坯料提出哪些方面的要求?又应满足烧成的哪些要求?答:成型对坯料提出细度、含水率、可塑性、流动性等成型性能要求。
成型应该满足烧成所需要的生坯干燥强度、坯体密度、生坯入窑含水率、器形规整等装烧性能。
3.长石在陶瓷生产中有哪些作用?答:①长石是坯料中氧化钾和氧化钠的主要来源;②长石熔体能溶解部分高岭土分解产物和石英颗粒。
③长石熔体填充于各晶体颗粒之间,提高坯体致密度,透明度等。
④是釉的主要熔剂⑤起瘠性物料作用。
4.哪些方法可以提高釉的白度?答:主要是控制坯和釉的化学组成;采用铁钛等着色氧化物少的原料;严格坯釉加工工艺;多次过筛除铁;还原气氛不要过浓,防止碳的沉积;石灰釉中引入一定量的滑石、白云石克服烟熏;坯料中加入适量磷酸盐。
5.强化注浆的方法有哪些?答:压力注浆;真空注浆;离心注浆;成组注浆和热浆注浆。
6.滚压成型滚头粘泥的克服办法?答:滚压成型滚头粘泥,可采用热滚压,即把滚头加热到一定温度(通常为120°C);适当降低泥料的可塑性和含水率;适当降低滚头转速;适当降低滚头倾角。
7.你认为影响陶瓷材料气孔率的工艺因素包括哪些?气孔率对陶瓷材料的强度,弹性模量,抗氧化性,腐蚀性,热导率均有什么影响?答:影响陶瓷材料气孔率的工艺因素主要是选料与加工工艺,成型,烧成。
气孔会降低陶瓷材料的强度,弹性模量,抗氧化性,腐蚀性,热导率。
六.问答题1.按照工艺特性的不同,陶瓷原料一般分为哪三类?并举例说明?答:⑴主要分为可塑性原料;非可塑性原料;熔剂性原料。
⑵可塑性原料:高岭土,膨润土,瓷石等。
⑶非可塑性原料:石英等⑷熔剂性原料:钾钠长石等。
3.一次粘土(原生粘土)和二次粘土(沉积粘土)各有什么特点?答:一次粘土:是母岩经风化、蚀变作用后形成的残留在原生地,与母岩未经分离的粘土。
以透辉石为烧结助剂的Al_2O_3陶瓷的力学性能和显微结构
第39卷第6期人 工 晶 体 学 报 V o.l 39 N o .6 2010年12月 J OU RNAL OF SYNTHET IC CRY S TAL S D ece m be r ,2010以透辉石为烧结助剂的A l 2O 3陶瓷的力学性能和显微结构刘长霞,孙军龙,冯宝富(鲁东大学先进制造与自动化技术重点实验室,烟台264025)摘要:利用无压烧结方法制备了添加透辉石的A l 2O 3基陶瓷,研究了烧结温度和保温时间对A l 2O 3基陶瓷的相对密度、硬度、抗弯强度和断裂韧性的影响,探讨了烧结工艺参数对A l 2O 3陶瓷力学性能和微观结构的影响。
结果表明,A l 2O 3陶瓷的力学性能随烧结温度和保温时间变化趋势与材料密度的变化趋势一致;添加透辉石的A l 2O 3陶瓷在1520 烧结140m i n 时,具有最佳的综合力学性能;显微结构分析表明,A l 2O 3陶瓷的力学性能受到其气孔率、晶粒发育情况和断裂模式的影响。
关键词:氧化铝;烧结工艺;透辉石中图分类号:TM 26 文献标识码:A 文章编号:1000 985X (2010)06 1549 06M echanical Properties and M icrostructures of A l 2O 3C era m ics U si ngD iopside as AdditivesLIU Chang x ia,SU N Jun long,FE NG Bao fu(K ey Lab oratory ofA dvanced M anufacturi ng and Au to m ati on T echnology ,Ludong Un i versity ,Yan tai 264025,Ch i n a)(R eceive d 16M ay 2010,acce p t ed 28S e p te m ber 2010)Abst ract :A l 2O 3cera m ics w ith d i o pside add itives w ere fabricated by pressureless sinteri n g .The re lati v edensity ,hardness ,bend i n g streng th and fracture toughness of A l 2O 3cera m ics w ere tested .The si n teringte mperature and soak i n g ti m e w as opti m ized by analyzi n g these para m eters .The effect of si n teringpara m eters on m echan ica l properti e s and m icr ostruct u res for A l 2O 3cera m ics w as researched.The resultssho w that the effect o f si n teri n g te m pera t u re and soak i n g ti m e on m echan i c al properti e s is si m ilarw ith tha ton density .The opti m um properties of A l 2O 3cera m ics w ith diopsi d e additi v es are obta i n ed w hen A l 2O 3cera m ics are si n tered at te m perat u re o f 1520 and soak i n g ti m e of 140m i n .The ana l y sis o fm icrostr ucture sho w s the porosity ,bond i n g force a m ong grai n s and fracture m echan is m affect m echan ica lproperties ofA l 2O 3cera m ics .K ey w ords :A l 2O 3;si n teri n g techno l o gy ;d i o psi d e收稿日期:2010 05 16;修订日期:2010 09 28基金项目:鲁东大学人才引进基金(L Y20074303,LY20074302)作者简介:刘长霞(1978 ),女,山东省人,博士,副教授。
以透辉石为主晶相的泡沫陶瓷的设备制作方法及其制得的产品与制作流程
图片简介:本技术介绍了一种以透辉石为主晶相的泡沫陶瓷的制备方法,以粉砂质页岩、钢渣、菱镁矿、碳化硅为原料,经湿法球磨混合、粉末造粒、压力成型后进行烧制而制得。
此外,还介绍了利用上述制备方法制得的产品。
本技术采用低成本矿物和固体废弃物为主要原料,大大降低了泡沫陶瓷的生产成本,并增加了对固体废弃物的资源利用。
本技术通过调整配方设计和优化烧成温度,促进了泡沫陶瓷中生成大量透辉石晶相,从而有效提高了泡沫陶瓷强度等性能,为其工业化应用奠定了良好的基础。
技术要求1.一种以透辉石为主晶相的泡沫陶瓷的制备方法,其特征在于包括以下步骤:(1)以经破碎、研磨的粉砂质页岩、钢渣、菱镁矿,以及碳化硅为原料,过筛后,按照重量份数粉砂质页岩80~97份、钢渣3~12份、菱镁矿1~7份、碳化硅0.1~0.6份进行配料并混合均匀,然后进行湿法球磨,得到的浆料经干燥、过筛后进行粉末造粒;(2)所述粉末造粒后的物料经压力成型、干燥后,按照以下过程进行烧制:以2~10℃/min的速率从室温升至1000℃,之后以1~5℃/min的速率升至1130~1170℃,在此温度下保温10~60min,随炉降温、自然冷却,即制得到以透辉石为主晶相的泡沫陶瓷。
2.根据权利要求1所述的以透辉石为主晶相的泡沫陶瓷的制备方法,其特征在于:所述碳化硅的粒度为100~1000目。
3.根据权利要求1所述的以透辉石为主晶相的泡沫陶瓷的制备方法,其特征在于:所述步骤(1)中湿法球磨的时间为30~60min,浆料在100~120℃温度下干燥12~24h。
4.根据权利要求1所述的以透辉石为主晶相的建筑泡沫陶瓷的制备方法,其特征在于:所述步骤(2)在2~8MPa压力下压制成型后,在80~100℃温度下干燥30~60min。
5.利用权利要求1-4之一所述以透辉石为主晶相的泡沫陶瓷的制备方法制得的产品。
6.根据权利要求5所述的以透辉石为主晶相的泡沫陶瓷的制备方法制得的产品,其特征在于:所述陶瓷产品其透辉石晶相、石英晶相、方石英晶相的含量分别为10~16%、4~8.2%、3~5.5%。
透辉石粉末
透辉石粉末
透辉石粉末是一种以透辉石为原料,经过粉碎加工而成的细微粉末。
透辉石是一种链硅酸盐矿物,属于单斜晶系,其中含有钙、镁、硅和氧。
这种矿物颜色多样,从绿色到棕色不等,有时还会出现无色或浅黄色的品种。
透辉石粉末因其独特的物理和化学性质而被广泛应用于不同的工业领域。
例如,它可以用作陶瓷原料,提高陶瓷产品的抗热震性和机械强度;在玻璃制造业中,透辉石粉末可作为助熔剂,帮助降低熔化温度,改善玻璃的耐化学腐蚀性能;此外,它还可以用于建筑材料、磨料、抛光材料等领域。
在制备透辉石粉末的过程中,通常会采用如球磨机、雷蒙磨、超细粉碎机等设备进行粉碎,以达到所需的粒度分布。
粉末的粒径大小可以根据用途的不同而有所调整,从而满足不同行业对粉末细度的要求。
由于透辉石具有良好的稳定性和增强作用,其粉末形式在高温工业过程中尤为重要。
同时,透辉石粉末也因其环保和可持续性特点而受到重视,有助于推动绿色制造和可持续发展。
透辉石在重质白云陶生产中的应用研究
众所周知,陶瓷是一个能耗较高的行业。
在陶瓷生产中,烧成温度越高,烧成时间越长,单位能耗就越大,可见降低陶瓷烧成温度及缩短烧成周期,将有利于减少能耗;所以降低烧成温度、缩短烧成周期是陶瓷行业节能降耗的一个有效途径[1]。
近年来我国各地区不断发现储量丰富的透辉石矿,透辉石在陶瓷工业具有广泛的应用。
在坯料中加入一定量的透辉石,可起助熔作用,降低坯体的烧结温度;而且由于透辉石本身不含有机物和结构水,其干燥收缩和烧成收缩都很小,膨胀系数也小,因此适宜于快速烧成[2]。
重质白云陶是一种烧成温度较低,透辉石用量较多的低温精陶;在重质白云陶生产中利用透辉石作为助熔剂,可显著降低烧成温度,实现陶瓷的低温快烧,提高陶瓷的性能,具有相当高使用价值,可获得显著的节能和经济效益[3-4]。
近些年国内透辉石主要应用于建筑陶瓷行业,在日用陶瓷尤其是工艺瓷方面的应用比较少[3-4],为此进行了透辉石在低温精陶———重质白云陶生产中的应用研究。
另外,透辉石产地分布广,产量大,价格又低廉[5];再加上德化地区陶瓷企业白云陶工艺品产量很大,所以研究透辉石在重质白云陶生产中的应用,很有现实意义。
实验所用陶瓷原料的化学成分如表1所示。
王小芳(泉州工艺美术职业学院陶瓷工程系,德化362500),生产低温重质白云陶。
通过对利用透辉石作为助熔剂生产重质白云陶的坯料配方、生产工艺进行试验,并对制品的收缩率、吸水率及坯釉结合性等性能的测试,得到符合生产要求的重质白云陶的理想试验条件:透辉石16%、锂长石6%、黑滑石5%、白粘土9%、黑粘土5%、叶腊石20%、龙岩砂23%、淘洗泥24%,烧成温度为1080℃。
通过抗折仪、高压釜、热膨胀仪等仪器测试其干燥收缩率为4.2%,总收缩率为4.83%,吸水率为18%,胎体抗折强度≥12Mpa,热稳定性等性能指标均达到符合重质白云陶生产要求,可试生产。
;重质瓷;白云陶;配方;生产应用原料Al2O3SiO2Fe2O3TiO2MgO CaO Na2O IL 叶腊石18.7076.150.100.270.010.140.26 3.79透辉石 1.11550.640.0718.4223.580.340.27锂长石18.6464.810.420.020.118.510.25淘洗浆20.6968.690.870.190.120.230.27 5.67龙岩砂 1.9194.390.110.020.180.680.970.58白粘土22.5665.960.180.020.040.97 2.34 4.17黑粘土23.7859.66 1.560.080.52 1.37 1.54 6.08黑滑石 1.4866.800.1127.360.01 3.79龙岩原矿15.9075.550.150.0020.500.440.20 5.58上涌土73.9018.470.250.290.170.150.01 6.59表1原料的化学成分(%)Production&Application生产与应用电子天平、球磨机、球磨罐、高磁磁棒、分样筛、石膏模、窑炉、高压釜、抗折仪、热膨胀仪根据相关经验和专业知识,在前期大量探索性实验的基础上,进行以下单因素配方实验,实验方案表如表2所示。
陶瓷生产对高岭土、石英、长石、白云石、滑石有什么具体要求?
陶瓷生产对高岭土、石英、长石、白云石、滑石有什么具体要
求?
高岭土应分级开采、分级包装和发运,严格控制杂质混入。
通常采用拣选和淘洗办法来处理杂质。
要求烧后呈白色或浅白色,一级料白度要达到86%,二级料达到84%,三级料达到78%,铁、钛等着色物质的总量应低于0.5%。
石英一般使用结晶形石英,烧后呈白色,无斑点着色矿物,含SiO2量大干98%,含Fe2O3量小于0.2%。
轻微的黄色铁锈面积不超过石英表面积的15%。
长石一般使用钾钠长石,烧后呈白色透明状玻璃体,无斑点着色矿物,拣选时一般要求块度不超过8毫米,纯度达98%,(K20+Na20)含量应大于14%,一级料中的Fe2O3着色杂质含量要小于0.2%,二级料小于0.3%,三级料小于0.5%。
另外批料使用前应对其熔融温度、熔融范围和高温黏度等进行检验。
白云石在生产中主要控制外观杂质、烧后颜色和化学成份,其中Ca0含量应在29~31%,Mg0含量应在20~22%,Fe2O3含量应小于0.2%,HCl不溶物应少于1%。
滑石在生产中不允许存有斑点等呈色矿物,烧后要求呈白色,化学成份一般控制Al203含量不大于2.0%,Fe2O3含量小于0.3%,Ca0含量不大于1.5%,MgO含量不小于28%,为了提高釉面质量,滑石一般还采用煅烧处理。
滑石在坯料中主要作为溶剂,一般用量不大。
加入少量滑石有助于坯体瓷化,调整瓷坯膨胀系数,提高制品的机械强度与热稳定性。
在釉料中加入滑石可以提高釉的白度、釉面光润度,有利于坯釉结合,提高制品的机械强度和热稳定性。
釉料中加入滑石主要由滑石提供MgO的成份。
从透辉石的结构特征探析其在陶瓷中的应用
从透辉石的结构特征探析其在陶瓷中的应用
耿谦
【期刊名称】《江苏陶瓷》
【年(卷),期】2002(035)004
【摘要】透辉石为典型的热液接触变质矿物,系花岗岩浆与钙质白云岩接触交代的产物。
多呈针柱状、柱粒状结构,富含SiO_2、CaO、MgO,热性能好、烧失量低、资源丰富,是生产墙地砖的优质原料。
含铁低的透辉石亦可用来生产日用细瓷,具有产品成本低、外观性能好、透光度高、机械强度高、热稳定性好等特点。
【总页数】3页(P8-10)
【作者】耿谦
【作者单位】河北理工学院轻工分院唐山 063020
【正文语种】中文
【中图分类】TQ174.42
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1.从霞石的结构特征探析其在陶瓷中的应用 [J], 张育兵;耿谦;高雅荣
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3.南召透闪石—透辉石在陶瓷中的应用研究 [J], 姬清海;张良;石文春
4.福建南平芹山透辉石矿床地质特征及透辉石在陶瓷中应用的研究 [J], 黄维新
5.透辉石在陶瓷工业中的应用 [J], 秦麟卿;吴伯麟
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收藏!各类矿物质晶体结构在陶瓷生产中的用途
收藏!各类矿物质晶体结构在陶瓷生产中的用途在普通陶瓷中,一般都会有晶体的存在。
晶体对陶瓷坯体的强度,致密度等都有很好的助益。
因此,了解陶瓷中晶体的状态,对陶瓷的性能会有所帮助。
莫来石晶体化学式为3Al2O3·2SiO2。
这个化学式里我们可以看到,莫来石晶体要想多出现,铝元素就应该多引入到配方中去。
这个晶体在陶瓷中是非常重要的,完好的莫来石晶体为针状晶体,在材料中出现,可以很大地提高材料的力学性能。
在日用瓷中,由于高温烧成且烧成时间长,因而在该类瓷器中,莫来石晶相很多。
而在大部分的建陶产品中,由于高温烧成时间很长且高温烧成温度不能达到瓷化,因此建陶中的莫来石晶体多为中间产物,即高岭土本身受热分解而出现的莫来石晶体。
这类莫来石晶体不具有完美莫来石晶体的结构,而具有母矿物高岭土的结构。
因而该类母矿分解产生的莫来石晶体对材料的提升是有限的。
石英晶体化学式为SiO2。
石英晶体为粒状晶体。
石英晶体在陶瓷中是比较多的存在。
石英在建陶中,常常是从钾钠砂等矿物中引入。
由于建陶烧成周期短,因而天然矿物中引入的石英晶体往往没有进行良好的熔融。
如果配方中残余石英较多,陶瓷冷却过程中,在573℃石英晶型转变时有可能会导致瓷器炸裂;如果石英不是以晶态存在,而是以无定形石英存在时,对瓷器的危害较小;如果石英以化合物状态引入,如Al2O3·4SiO2·H2O形式存在时,对于陶瓷来讲,是相当安全的。
因此,我们可以看到,在建陶行业配方设计时,叶蜡石类矿物是非常受到欢迎的。
同时,在釉水里面,为了将石英尽可能处理成非晶态石英,技术员往往引入很细的石英粉,尽可能将石英烧成玻璃态,避免石英可能对制品性能造成影响。
硅灰石晶体化学式为CaO·SiO2。
硅灰石晶体为针状晶体,对材料有增强效果。
硅灰石在建陶产品中析出的概率,笔者也表示怀疑。
作为助熔性很强的钙元素,如果温度达到了共熔温度,一般来讲,钙元素是会进入到玻璃相中去。
透辉石的功效与作用分别是什么
透辉石的功效与作用分别是什么透辉石的功效与作用分别是什么?那么,让生辰石来告诉你吧!透辉石广泛分布于基性与超基性岩中,在夕卡岩中与石榴石、符山石、硅灰石、方解石等共生。
天然透辉石主要为热液及岩浆成团,它也是含硅的碳酸盐原岩变质的特征矿物,在中国分布很广。
透辉石保健功效透辉石为柱状、针状晶体,无吸附水,层间水,烧失量很低仅为0.22%~1.4%,而粘土的烧失量高达17%左右。
透辉石坯体吸水率低,它属于瘠性材料,能有效减少陶瓷坯体的收缩。
透辉石与粘土等组成坯料,由于粘土颗粒很细并有很强的可塑性和粘合能力,而透辉石颗粒较粗且为针状或柱状晶体,粗细堆积均匀,坯体内部存在很小的空隙,构成了排水通道,它就赋于泥浆压滤脱水和泥饼干燥较快的特性,可以实现快速干燥。
使用透辉石的坯料成型性能好,坯料干燥强度大,不易产生夹层等缺陷的优良性能。
透辉石广泛分布于基性与超基性岩中,在夕卡岩中与石榴石、符山石、硅灰石、方解石等共生。
天然透辉石主要为热液及岩浆成团,它也是含硅的碳酸盐原岩变质的特征矿物,在中国分布很广。
按纯度和共生矿物天然透辉石可分为七大类。
各类天然透辉石矿在陶瓷工业中都能找到合适的用途。
透辉石人体功效透辉石与萤石、磷灰石、方解石等矿物一样,属于荧光矿物-都可能会发出荧光,也就是说:如果我们利用紫外光、X光等高能量的电磁波光源照射矿物或是加热矿物,矿物内部的某些微量元素会吸收这些光线、能量,然后又再把这些能量释放出来,如果恰好释放出的是可见光的话,当然就会被我们人类的眼睛看到,这就是荧光现象;例如白色的方解石经紫外线照射后,会发出红光。
不过,并不是每一个透辉石都一定会发荧光,如果你家里有透辉石的标本或宝石,不妨用紫外线照一照它,看看它是不是会“变脸”。
透辉石又被戏称为“哭泣石”,因为水晶医疗学者认为透辉石具有催人泪下的功能,从而达到治疗精神创伤的效果。
透辉石能给予配戴者以创造力。
透辉石还常与爱情和承诺等字眼联系在一起。
透辉石—一种生产电瓷的新原料
透辉石—一种生产电瓷的新原料
李玉书;叶振球
【期刊名称】《电瓷避雷器》
【年(卷),期】1994(000)004
【摘要】叙述了透辉石矿的组成,性质与用途,含透辉石原料的电瓷坯体的成瓷过程及结构及性能的变化。
指出透辉石可以降低高压电瓷的烧成温度,改善瓷质的介电性能与机械强度。
【总页数】6页(P7-12)
【作者】李玉书;叶振球
【作者单位】不详;不详
【正文语种】中文
【中图分类】TQ174.41
【相关文献】
1.由萍乡电瓷生产引发的电瓷产业创新发展思考 [J], 黎荣奎
2.纤维素氨基甲酸酯——一种生产纤维素纤维的新原料 [J], 何春菊;王庆瑞
3.引入透辉石的电瓷材料的相组成和性质 [J], 何增健
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5.问:近日,有读者咨询电瓷的生产工艺、操作要点有哪些?电瓷的釉面质量对产品性能有什么影响? [J], 何代英
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第!"卷第#期硅酸盐学报$%&’!",(%’##))!年#月*+,-(./+0123425(36343-.7546+4531809:;<=;>,! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#))!透辉石对石英!粘土!长石三组分陶瓷性能的影响白志民,马鸿文(中国地质大学材料科学与工程学院,北京")))?!)摘要:以!)@石英A B)@高岭土A!)@碱性长石(质量分数,下同)为基本配方,分别以")@和#)@透辉石等量替代碱性长石组成新的配方,通过""C)!"B))D烧结实验,研究了透辉石对于三组分陶瓷烧成体抗折强度、显微硬度、真密度和视密度、吸水率等物理性能的影响。
结果表明,在"#))!"#C)D烧成温度区间内,透辉石替代")@的碱性长石,可以提高烧成体抗折强度#E@!?!@,降低吸水率!!?倍,对烧结体硬度和视密度也有明显改善。
烧成体抗折强度与烧成收缩率之间具有良好的线性关系,直线方程的斜率随透辉石替代量的增加而增大。
透辉石部分替代碱性长石,可以以较小的体积变化而获得较大的抗折强度增长,对制备低收缩率、高强度的陶瓷材料具有重要意义。
关键词:三组分陶瓷;透辉石;石英A高岭土A长石;物理性能中图分类号:1F"E B文献标识码:.文章编号:)B C B A C G B?(#))!))#A)"B?A)B"##"$%&#’(&)*(’"&+)",#&,-.+$"&#/0.,%1!$2.3!#"2’*).,%",$&-)&+"+%$",.-($*!"#$%&’&(,)"*+(,-.((6H I%%&%J7=K9;L=&6H L9M H9=M N3M O L M99;L M O,4I L M=,M L P9;Q L K>%J R9%Q H L9M H9Q,S9L T L M O")))?!,4I L M=).456789:1I9H9;=U L H QV L K I:=Q L HH%U W%Q L K L%M%J<K L&L X L M OY<=;K X(!)@L M U=Q Q,Q=U9:9&%V)AZ=%&L M(B)@)A=&Z=&L J9&N Q W=;(!)@),;9W&=H9N:>")@=M N#)@N L%W Q L N9K%H%U U9M Q<;=K9=&Z=&L J9&N Q W=;=M N J%;UM9VJ%;U<&=QV=Q Q L M K9;9N=K""C)—"B)) D’1I9L M J&<9M H9%J N L%W Q L N9;9W&=H L M O%M K I9W I>Q L H=&W;%W9;K L9Q%J K I9H9;=U L H Q,Q<H I=Q J&9[<;=&Q K;9M O K I,U L H;%I=;N M9Q Q,;9=&N9M\ Q L K>,=W W=;9M K N9M Q L K>=M NV=K9;=:Q%;:=M H9%J K I9K9;H%U W%M9M K H9;=U L H Q Q L M K9;9N,V=Q L M P9Q K L O=K9N’1I9Q K<N>;9Q<&K Q I%V Q K I=K K I9 J&9[<;=&Q K;9M O K I%J H9;=U L H Q Q L M K9;9N=K"#))—"#C)D V L K I")@N L%W Q L N9;9W&=H L M O=&Z=&L J9&N Q W=;H=M9M I=M H9#E@—?!@,&%V9; K I9V=K9;=:Q%;:=M H9!—?K L U9Q K I=MV L K I%<K N L%W Q L N9;9W&=H9U9M K,=&Q%Q L O M L J L H=M K&>L U W;%P L M O K I9I=;N M9Q Q=M N=W W=;9M K N9M Q L K>%J K I9Q L M K9;L M O:%N L9Q’0=P%;=:&9&L M9=;;9&=K L%M L Q%:Q9;P9N:9K V99MK I9J&9[<;=&Q K;9M O K I=M NQ L M K9;L M O Q I;L M Z=O9,K I9Q&%W%J K I9 Q K;=L O I K]&L M99Y<=K L%M L M H;9=Q9Q V L K I K I9L M H;9=Q9Q%J N L%W Q L N9;9W&=H9U9M K’^=;K&>;9W&=H9U9M K%J=&Z=&L J9&N Q W=;:>N L%W Q L N9H=M Q L O M L J L\ H=M K&>L M H;9=Q9K I9J&9[<;=&Q K;9M O K IV L K IU L M L UP=;L=K L%M L MP%&<U9’1I9J L M N L M O Q=;9L U W%;K=M K K%U=M<J=H K<;9H9;=U L HU=K9;L=&Q V L K I&%VQ I;L M Z=O9;=K9=M N I L O I Q K;9M O K I’:;<=>7?5:K9;H%U W%M9M K H9;=U L H;N L%W Q L N9;Y<=;K X]Z=%&L M]J9&N Q W=;;W I>Q L H=&W;%W9;K>透辉石作为石英A粘土A长石三组分陶瓷的辅助原料,具有降低烧成温度、缩短烧成时间、改变烧结体结构和物相组成的显著作用["!G]。
透辉石对于石英A高岭土A碱性长石三组分陶瓷矿物组合、收稿日期:#))#A)B A)?。
修改稿收到日期:#))#A)?A)C。
作者简介:白志民("_C E!),男,博士,教授。
成分、含量以及玻璃体组成及物理性质的影响,已作过报道[E],现重点研究透辉石对于三组分陶瓷烧结体吸水率、抗折强度、硬度、真密度、视密度等物理性能以及烧成收缩率的影响。
,;9;@A;??86;:#))#A)B A)?’.B B7>A;??86;:#))#A)?A)C’C@>D78B E<:S.5‘I L U L M("_C E—),U=&9,N%H K%;,W;%J9Q Q%;’"A F8@G:X I L U L:=L"H<O:’9N<’H M万方数据!实验实验原料石英、碱性长石、高岭土、透辉石的化学成分,粒度,物理性质以及实验配方的原料配比都与文献["]相同,具体配方见表!。
表!实验配方的原料配比["]#$%&’!(’’)*+,*,+-.,/./0,1-2’’3*’+.4’/-$&1,+45&$["]!/# $%&’()*+(*&,-.)/*)012)345*&6*%)0780%54032 $%&’()*!9:9:;::$%&’()*<9:<:;:!:$%&’()*99:!:;:<:样品的配料、加压、烧成工艺同文献["]。
烧结后样品的吸水率按=><?@"A@B规定的方法进行测定和计算;视密度根据.&C D0’2324原理进行测定和计算;真密度由E),&*5F C7%’2,2&A!:::型真密度仪测定,所有样品被磨成粒度:G!?’’左右的粉末,重复测试?次,取平均值;密实度由样品的视密度与真密度计算;抗折强度按工程陶瓷弯曲强度实验方法(9点法)的要求和标准进行,点支距为9:’’,实验加载速度为:G?’’/’07;显微硬度("H)采用I J K L I M E NO OP I M A>6型显微硬度计测定,并按"QR:G S"?T"H换算为莫氏硬度("’)。
<结果与讨论透辉石部分替代三组分陶瓷体系中的碱性长石,影响了烧结体的矿物组合、含量和成分,改变了熔融玻璃的成分和物理性质["],结果导致陶瓷制品性能发生了显著变化。
6G!透辉石对烧结体抗折强度的影响由图!可见,不含透辉石的三组分陶瓷烧结体的抗折强度随烧结温度的升高而逐渐增大。
透辉石部分替代碱性长石后,抗折强度随烧结温度升高呈现出先升后降的抛物线型变化:!:#(质量分数,下同)的透辉石替代碱性长石后,烧结体的抗折强度在!<::!!<?:U之间达到最大,且其抗折强度较未替代者提高近!倍;<:#的透辉石替代碱性长石后,烧结体的抗折强度在!<?:U达到最大,且仅此烧结温度下,其抗折强度大于未替代者。
当烧成温度高于!9::U时,四组分体系烧结体的抗折强度反而小于三组分体系。
上述特点表明,透辉石部分替代碱性长石,有利于在较低的烧成温度下制备高强度的陶瓷材料,但透辉石的含量一般不应超过!:#,烧成温度应在!<?:U以下。
V V W W V V X W V Y W W V Y X W V Z W W V Z X W V[W W V[X W\07,2&07],2’52&*,(&2^U$)2_(&*)4,&27],D^QP*‘W[WY WW$%&’()*Y$%&’()*V$%&’()*Z图!抗折强度与烧结温度关系图$0]G!J2)*,0%74D05a2,b2271)2_(&*)4,&27],D*73407,2&07] ,2’52&*,(&26G6透辉石对烧结体吸水率的影响图<反映了陶瓷烧结体吸水率的变化特点:(!)不含透辉石的烧结体,吸水率随烧结温度的升高而逐渐降低,至!;::U时,吸水率接近于:。