精陶质卫生陶瓷坯体的开发与研究
年度河北省科学技术奖
张桂明(衡水中铁建工程橡胶有限责任公司)
衡水市科技局
基于矿井水害防治及水资源保护的采掘工作面超前立体探测方法
李玉宝(河北煤炭科学研究院)
孙吉益(河北煤炭科学研究院)
李智文(河北煤炭科学研究院)
崔焕玉(河北煤炭科学研究院)
赵立松(河北煤炭科学研究院)
邢台市科技局
李树庆(中国石油大港油田采油工艺研究)
大港油田公司
新型高效液动锤的研究与应用
谢文卫(中国地质科学院勘探技术研究所)
苏长寿(中国地质科学院勘探技术研究所)
杨泽英(中国地质科学院勘探技术研究所)
冉恒谦(中国地质科学院勘探技术研究所)
王建华(中国地质科学院勘探技术研究所)
孟义泉(中国地质科学院勘探技术研究所)
袁俊青(中铁十七局集团第三工程有限公司)
唐海军(中铁十七局集团第三工程有限公司)
石家庄市科技局
核电站严重事故缓解系统
周涛(华北电力大学)
陈娟(华北电力大学)
张记刚(华北电力大学)
胡雨(华北电力大学)
盛程(华北电力大学)
刘平(华北电力大学)
保定市科技局
一种三裂解传动整流变压器的制造方法
孙新忠(保定天威集团特变电气有限公司)
冬虫夏草菌液研发及其在养鸡业的应用
刘彦威(河北工程大学)
石玉祥(河北工程大学)
田向荣(北京天壤冬虫夏草科技开发有限公司)
王斌(河北工程大学)
刘娜(河北工程大学)
刘利强(河北工程大学)
邯郸市科技局
释放负离子回收橡胶改性沥青的开发与应用
李青山(燕山大学)
管国全(四川禾森化工科技有限公司)
洪伟(燕山大学)
先进陶瓷材料制备研究进展
图1溶胶-凝胶法制备BGs 的工艺流程图1前言先进陶瓷具有精细的结构,其化学键为离子键和共价键,键合能大,因而具有金属和高分子材料所不具备的高模量、高硬度、耐腐蚀等性能以及光、声、电等优异功能特性。
先进陶瓷优良的综合特性促使其广泛应用于电子、机械、计算机、医学工程、化工等各个领域。
近年来,先进陶瓷广泛受到材料科学工作者的关注。
随着先进陶瓷各种功能的开发,其市场规模将不断扩大,早在几年前先进陶瓷材料及其产品的销售总额就已超过500亿美元,年增长率达8%[1]。
随着高新科技的不断发展,先进陶瓷在某些高技术领域已成为关键材料和瓶颈材料,因而传统的经验技术已不能满足先进陶瓷的制备要求。
国内外学者对先进陶瓷材料的制备技术进行了大量研究[2-3]。
目前,先进陶瓷材料的制备不再是沿用传统的方法,而是采用与现代科技相结合的高新技术。
与传统的经验技术相比,高新技术制备的先进陶瓷尺寸精度高、结构均匀、致密度高、机加工量少,由此取代传统技术成为目前先进陶瓷材料制备的主流技术。
鉴于此,有必要对该材料的先进制备方法进行归纳分析,以期为先进陶瓷的制备、研究和生产提供参考。
2先进陶瓷素坯的制备技术事实上,与传统固相反应法相比,溶胶-凝胶工艺的反应温度低,粉体高度均匀,纯度可达化学纯[4-5],并且可在溶液中对陶瓷薄膜或纤维的形状进行修饰[6-7],具有优越的控制能力。
采用溶胶-凝胶法制备氧化铝陶瓷晶粒,可以缩短反应时间,并使各晶面产生各向异性,有效控制晶粒的形状。
按照工序,将氧化铝粉体配制成具有流动性的液态流体,在装有透射式X 射线测厚仪的流延机上进行流延成型,可制得厚度仅为10um,误差不超过1um 的高质量超薄型氧化铝陶瓷基片。
BGs 是一种多孔陶瓷材料,能够与骨等软硬组织结合,对宿主的伤害小[8-11]。
Eshsan Vafa 等[12]从苹果当中提取自制醋为催化剂,用溶胶-凝胶法合成了BGs,其流程如图1所示。
以往的研究表明,商业BGs 颗粒的粗糙度、孔隙率和均匀度都小于用溶胶-凝胶法制备的BGs 颗粒[13-14]。
陶质内墙砖坯体研究
表 2 优 选 配 方 的化 学 组 成 ( t w %)
表 1 陶质 内墙 砖 试验 配方 ( t w %)
陶质 内墙 砖 拥 有 一 个 相 对 高 的孔 隙 度 ,其 吸 水 率 高 达 1%左 右 , 孔 隙 度 势 必 趋 向 于 高 的 吸 湿 膨 胀 。 用 石 8 此 使
陶质 内墙 砖 因为具有 较高 的吸水 率 ,在使用 中必然
经 常吸潮 , 体 吸湿 会发 生膨 胀 , 面会 经受 拉压 力 , 坯 釉 或 者 因 为 温 度 发 生 变 化 ,经 受 急 冷 急 热 作 用 发 生 热 膨 胀 而
产 生 釉 裂 , 龟 裂 现 象 。另 外 一 个 问题 就 是 必 须 保 证 坯 体 即
21 低 的烧成 收缩 .
陶质 内 墙 砖 贴 在 室 内 墙 面 上 ,在 最 初 设 计 时 必 须 保
吸湿 后膨 胀小 , 则坯 体 吸湿 后 易变形 , 仅 易龟 裂 , 否 不 而 且砖变形后 与墙体 的附着不好 , 剥落 。 易
证 使 用 中 坯 体 能 良好 地 附 着 而 不 易 掉 落 ,而 且 掉 落 不 易 伤 人 。 就 要 求 瓷 片 必 须 具 有 良好 的 吸水 性 能 , 与 墙 体 这 并 材 料 保 持 一 致 的 吸 水 性 , 且 要 求 产 品 薄 且 轻 。要 保 持 一 而
还 是 广 大 家 居 用 户 的普 遍 首 选 。
2 坯 体 特 性
要 设 计 出一 个 良好 的 陶质 内墙 砖 坯 体 配 方 .首 先 需 从 内墙 砖 坯 体 的 特 性 人 手 分 析 。现 代 陶质 内墙 砖 坯 体 必
须具有两个 基本特性 :
2 砖 必须抗龟裂 又具有一个 低 的吸湿膨 胀 . 2
科学技术进步奖
科学技术进步奖 保定市科技局
科学技术进步奖 省林业厅科学技术进步奖 省农林科学院 科学技术进步奖 保定市科技局 科学技术进步奖 保定市科技局 科学技术进步奖 省教育厅 科学技术进步奖 省农林科学院 科学技术进步奖 邢台市科技局 科学技术进步奖 省农林科学院 石家庄市科技 局
奖种
推荐单位
14 15 16 17 18 19 20 21 农业工程组
22
23 24 25 26
生物学和作 物遗传育种 组
张玉星,魏文纪,张建光,乔进春,王 国英,许建锋,杜国强,崔惠英,张江 红,石海燕 李梦钗,王玉忠,孙朝辉,王秀芬,侯 冬枣、草莓采后臭氧去感染 军铭,王振亮,孙新,高红真,姜玉松, 保鲜技术研究与应用 武亚敬 适宜观光采摘的优良草莓新 杨莉,李莉,杨雷,杨秋叶,张建军,王 品种“石莓7号”选育及应用 爱军,王广海,马文会,李海山,严金 棉花黄萎病拮抗芽孢菌剂的 张冬冬,朱宝成,姜军坡,雷白时,王 研制及应用 世英,郭晓军,袁洪水 崔保健,姜海勇,刘江涛,邢雅周,弋 温室电动旋平作业成套设备 景刚,张秀花,李娜 山区特定林业废弃物适宜分 王谦,刘敏,王莎,徐啸晨,杨栋慧,杨 解药用真菌筛选及培养关键 树宗,王菲 技术研究 高产高油无腥大豆品种五星2 秦 君,张孟臣,闫 龙,鲍 聪,李子 号选育及应用 千,马志民,许 宁,封树平,王凤敏, 高产高效协调适应型冬小麦 景东林,白玉娟,孙兵须,张力,郭计 新品种邢麦6号选育与应用 欣,杨玉锐,林静,张雪冰,肖轶娆,姚 适宜简化种植的高稳产抗病 王国印,李妙,张晓,黄瑞恒,赵红霞, 虫广适棉花新品种冀丰554选 朱继杰,王士杰,万艳霞,史立强,郑 育与应用 莎莎 高产、优质、抗病虫棉花新 李增书,赵丽芬,眭书祥,朱青竹,李 品种石杂101和石早98的选育 爱国,冯恒文,赵媛,张艳丽,王虎,董 及应用 章辉 张文英,柳斌辉,庞昭进,栗秋生,郭 华北主要粮食作物抗旱节水 安强,王雪征,王有增,谢俊雪,丁民 鉴定指标体系创建与应用 伟,李积铭 超高产稳产优质抗病虫杂交 任爱民,马维军,蔺桂芬,韩秋成,张 棉邯杂306的选育与应用 玉娟,谭树新,张恒,崔明晖,尹国,王 强筋高产小麦新品种的选育 杨学举,张树华,张彩英,谢令琴,赵 与应用 勇,孙勇,王兆祥,朗明林,司贺龙,孙 程升,姜翠棉,蔺玉军,徐东旭,李秀 优质高产广适玉米品种纪元 枝,许寅生,王玉祥,孙凤昌,候杰,程 128选育及应用 柱 第 2 页,共 21
陶瓷制备实验报告
一.实习目的掌握陶瓷主要工艺实验的原理、方法与一定的操作技能,通过陶瓷工艺综合实验了解陶瓷产品的设计程序与工艺过程,培养综合设计实验的能力,提高分析问题、解决问题和动手能力。
二.实习时间2013年11月22日三.实习地点南信大尚贤实验室及江都金刚机械厂四实习过程 1.陶瓷材料a概念:用天然或合成化合物经过成形和高温烧结制成的一类无机非金属材料。
它具有高熔点、高硬度、高耐磨性、耐氧化等优点。
可用作结构材料、刀具材料,由于陶瓷还具有某些特殊的性能,又可作为功能材料。
b 分类:普通材料:采用天然原料如长石、粘土和石英等烧结而成,是典型的硅酸盐材料,主要组成元素是硅、铝、氧,这三种元素占地壳元素总量的90%,普通陶瓷来源丰富、成本低、工艺成熟。
这类陶瓷按性能特征和用途又可分为日用陶瓷、建筑陶瓷、电绝缘陶瓷、化工陶瓷等。
特种材料:采用高纯度人工合成的原料,利用精密控制工艺成形烧结制成,一般具有某些特殊性能,以适应各种需要。
根据其主要成分,有氧化物陶瓷、氮化物陶瓷、碳化物陶瓷、金属陶瓷等;特种陶瓷具有特殊的力学、光、声、电、磁、热等性能。
c性能:(1)力学特性:陶瓷材料是工程材料中刚度最好、硬度最高的材料,其硬度大多在1500hv 以上。
陶瓷的抗压强度较高,但抗拉强度较低,塑性和韧性很差。
(2)热特性:陶瓷材料一般具有高的熔点(大多在2000℃以上),且在高温下具有极好的化学稳定性;陶瓷的导热性低于金属材料,陶瓷还是良好的隔热材料。
同时陶瓷的线膨胀系数比金属低,当温度发生变化时,陶瓷具有良好的尺寸稳定性。
(3)电特性:大多数陶瓷具有良好的电绝缘性,因此大量用于制作各种电压(1kv~110kv)的绝缘器件。
铁电陶瓷(钛酸钡batio3)具有较高的介电常数,可用于制作电容器,铁电陶瓷在外电场的作用下,还能改变形状,将电能转换为机械能(具有压电材料的特性),可用作扩音机、电唱机、超声波仪、声纳、医疗用声谱仪等。
卫生陶瓷坯料配方设计
卫生陶瓷坯料配方设计
1.确定产品要求:根据产品的用途和性能要求,确定卫生陶瓷坯料的
配方。
例如,根据产品的强度要求和耐渗透性要求选择适当的原料组成和
配比。
2.确定原料种类:根据产品要求和性能特点,选择适当的原料种类。
常用的原料有瓷土、石英、长石、粘土等。
不同的原料在烧结过程中会产
生不同的化学反应和物理变化,从而影响产品的性能。
3.确定原料比例:根据产品要求和原料特性,确定原料的比例。
原料
比例的确定需要考虑原料的化学成分、熔化温度、烧结收缩等因素。
4.考虑配方其他因素:除了原料种类和比例,还需要考虑其他因素对
配方的影响。
例如,添加剂的选择和使用量,可以改变陶瓷坯料的烧结性
能和物理性能。
常用的添加剂有黏结剂、增塑剂和助熔剂等。
5.进行实验验证:根据确定的配方,进行实验验证和调整。
实验过程
中需要对烧成试样进行物理性能和化学成分等方面的测试,以判断配方的
合理性和优化方向。
6.优化配方:通过实验验证和调整,进一步优化配方。
优化的目标是
在满足产品性能要求的同时,减少成本、节约资源、提高生产效率等。
7.进行试生产:在优化配方后,进行试生产。
试生产过程中需要对产
品进行进一步的测试和改进,以确保产品符合质量要求。
总结以上所述,卫生陶瓷坯料配方设计是一个综合考虑产品性能要求、原料特性和烧结工艺等因素的过程。
通过合理的配方设计和实验验证,可
以得到满足要求的卫生陶瓷坯料,为后续的成型和烧结工艺提供基础。
同时,优化配方可以达到降低成本、提高产品质量和生产效率的目标。
第二篇坯体工艺基础
第二篇 坯体工艺基础坯体由若干种原料按比例配合,经规定的工 艺制度加工而成,具有一定的组成与结构。
坯体组成的确定 坯料的成型与干燥 坯体的结构与形成 坯体性质的控制 使用性能组 成 与 (工程) 性质 结 构 (化学) (物理学) 合成与制备过程 第一章坯体组成的确定要求: 1了解常见普通陶瓷的坯体组成的特点。
2 掌握陶瓷配方的计算和坯式的计算。
第一节 普通陶瓷坯体的组成 一 陶器坯体的组成 主要包括粗陶、细陶、釉陶、精陶等。
粗陶,日常用具如缸、盆、罐等,偶尔也作 装饰用,很有民间风味。
细陶主要指对原料加工制备较精,工艺制作 较细致。
其胎质细腻,既可作日常用具也可 用作陈设。
釉陶指有色釉的陶器,包括单色釉、复色釉、 花釉等品种。
精陶指覆盖透明釉,坯体呈白色或象牙色的 多孔性陶瓷制品。
十八世纪出现于英国。
我 国温州,宜兴,河南禹县出名。
传统的精陶以粘土为主,用长石或石灰石,白云 石为熔剂。
可分为石灰质精陶,长石质精陶。
配方为粘土50~60%,石英30~45%,长石6~12%, 或外加2~4%滑石,石灰石,1250~1280℃烧成。
日用精陶的坯体由石英,玻璃相(25%~30%), 莫来石,方石英组成,气孔20%。
品种以成套餐具、茶具为主,还有文具、灯具、 花瓶、花插、挂盘等陈设艺术品。
具有较好的耐冷热急变性能和抗冲击强度,兼有 陶和瓷的特点,洁白无瑕,华丽精致。
精陶圆角淋浴盆 二、 炻器坯体的组成 通常坯体带色,无半透明性,气孔率较低 (3~7%,细炻器小于1%),是致密烧结的。
高的机械强度,良好的耐酸性,导热率较低, 热稳定性较好。
按用途分为建筑炻器(如马赛 克),化工炻器(耐酸塔),日用炻器。
原料为耐火粘土,其次是石英及长石等熔剂, 1150~1400℃烧成。
可分为粗炻器和细炻器。
坯体中玻璃相15~35%,石英与方石英 25~50%,莫来石15~35%,气孔5%左右, 或玻璃相60%以上,石英与方石英25%左右。
现代卫生陶瓷生产技术 02
坯体配方
原料 Wt%
瓷土 25~30
球土 20~28
石英或燧石 25~30
长石或霞石正长岩 14~20
滑石及 BaC03
5
选择坯体组成的原则: 1)必须保证烧后坯体的颜色是合适的,这就
必须控制原料中的铁的含量; 2)必须使坯体在1200℃左右的温度下烧成, 才能充分玻化; 3)预期的注浆速度 主要与粘土的选择及球 土及球土与瓷土的使用比率有关。
13
流动性测定: 用100ml的泥浆从 粘度计中流出的时间来 表示。一般的瓷坯是 10-15s,精陶坯为1525s。
14
触变性:指泥浆在受到搅动或振动时,粘度会降
低而流动性增加,静置后又逐渐恢复原状的性 质. 触变可以重复无数次 触变性常用厚化度表示. 厚化度=t3分/t30秒
27
浇注成形 2.5.1 注浆成形生产过程 注浆成形是主要的生产过程,注浆成形一般由以下 几个连续的工艺过程组成: (1)模型的检查昨理与组装; (2)注浆、吃浆、放浆、巩固; (3)脱模; (4)一次修坯; (5)粘结; (6)干燥; (7)二次修坯; 然后准备进行施釉。
3
卫生陶瓷的新产品开发 2.2.1 设计卫生陶瓷产品时的要求 (1)产品美观,(2)实用,(3)易于制作。 以上三条要求,对于不同档次的产品,侧重 点是不同的。 例如对于高档产品,其造型就更加受到 重视。 而低档产品则首先要求要易于制作。有 些产品则更注重其实用性。
2.2
4
33
(一)陶瓷材料的结构
1. 晶相
晶相是陶瓷材料的主要组成相,对陶 瓷的性能起决定性作用。 陶瓷中的晶相的结合键为 离子键 共价键 混合键
陶瓷实验设计报告
陶瓷实验设计报告⽇⽤长⽯质瓷坯料配⽅设计、试样制备及其性能测试1. 前⾔实验⽬的及意义通过陶瓷⼯艺设计性综合实验,达到:(1)深刻常⽤陶瓷原料在陶瓷坯料中的作⽤;(2)掌握坯料配⽅设计和实验研究⽅法;(3)掌握实验技能,提⾼动⼿能⼒;(4)提⾼分析问题和解决问题的能⼒;(5)为毕业论⽂实验、进⼀步深造或从事专业技术⼯作奠定良好的基础。
2. ⽂献综述近年来,我国作为⽇⽤陶瓷⼯业⽣产和出⼝⼤国,⽬前陶瓷⽣产取得了飞速发展,⽣产⼯艺技术和装备也有了较⼤的提⾼⽣产企业在不断提⾼和增加,许多⼤中型企业纷纷采⽤了国内外最先进的⽣产⼯艺和技术装备,产品品种不断增多,产量和质量有了很⼤的提⾼。
随着科学技术⾼速发展的21世纪的到来和我国加⼊WTO,国内外对于⽇⽤陶瓷的需求量愈来愈⼤,对其产品质量要求也愈来愈⾼,但是⽬前我国⾼质量的⽇⽤陶瓷产品的产量远达不到国内外市场的需求。
如今,长⽯质瓷是⽬前国内外陶瓷⼯业所普遍采⽤的⼀种瓷质。
它是以长⽯作助熔剂的“长⽯—⽯英——⾼岭⼟”三组分系统瓷,是硬质瓷的⼀种。
这种瓷利⽤长⽯在较低温度下熔融并形成⾼粘度玻璃的特性,与⽯英、⾼岭⼟按⼀定⽐例配成坯料,其烧成温度范围⽐较宽,以其组分⽐例及⼯艺因素的不同,变动范围很宽,可以配成1150~1450℃,我国的长⽯质瓷⼀般在1250~1350℃内烧成。
瓷胎是由玻璃相(50%~60%)、莫来⽯晶相(10%~20%)、残余⽯英晶相(8%~12%)、半安定⽅⽯英晶相(6%~10%)及微量⽓孔相(0.5%)构成其特点是瓷质洁⽩坚硬,呈半透明状,吸⽔率低,机械强度⾼,化学稳定性好。
这种瓷适合⽤于坐餐具、茶具、陈设瓷器、装饰美术瓷器及其⼀般的⼯业技术⽤瓷器。
3. 实验过程总体安排⾸先查阅资料选择⼀种长⽯质瓷坯的化学组成,估计其烧成温度和抗弯强度,再根据已有的原料计算出配料量,然后根据配⽅,制备试样若⼲,通过对不同温度确定烧成温度,最后测量在此温度下烧成试样的抗弯强度,另补充电解质稀释泥浆实验。
陶艺知识问答
陶艺知识问答一、选择题1、我国从何时开始陶瓷出口?(B)A、隋朝B、唐朝C、宋朝D、明朝2、宋代,刻画装饰最为典型、最具代表性的瓷窑是哪个?(D)A、J吉州窑B、哥窑C、定窑D、耀州窑3、中国陶艺在那个时期开始走向衰败?(B)A、汉朝B、魏晋南北朝C、唐朝D、宋朝4、景德镇位于哪个省?(A)A、江西省B、安徽省C、湖北省D、陕西省5、我国瓷器空前发展的时期是哪个朝代?(C)A、唐朝B、元朝C、宋朝D、明朝6、汝窑窑址在哪个省?(D)A、山西省B、河北省C、湖南省D、河南省7、官窑窑址在哪个省?(A)A、河南省B、青海省C、黑龙江省D、山东省8、钧窑窑址在哪个省?(C)A、河北省B山西省C、河南省D、湖南省9、定窑窑址在哪个省?(B)A、河南省B、河北省C、陕西省D、江西省10、一种特殊的工艺美术制品,采用蓝色的原料,用紫铜打成胎型,填上釉料,入炉反复烧结再磨光而成,这指的时?(A)A、景泰蓝B、彩陶C、琉璃D、铜鼎11、景泰蓝在哪个朝代最著名精美?(B)A、宋朝B、明朝C、元朝D、唐朝12、彩陶最早出现在什么时候?(D)A、夏朝B、商朝C、周朝D、原始人时13、吉州窑遗址在哪个省?(C)A、湖南省B、河南省C、江西省D、河北省14、耀州窑遗址在哪个省?(D)A、湖北省B、江西省C、河南省D、陕西省15、什么是使用是陶器产生的首要条件?(C)A、泥巴B、颜料C、火D、木棍16、被认为是我国迄今为止发现的年代最早的陶器在哪个省发现的?(C)A、河北省B、河南省C、湖南省D、湖北省17、马家窑遗址在哪个省?(B)A、湖南省B、甘肃省C、江西省D、山西省18、黑陶最早在哪个文化时期开始产生?(A)A、仰韶文化B、新石器文化C、半坡文化D、大汶口文化19、灰陶最早发现在哪一个文化遗址中?(D)A、河姆渡文化B、新石器文化C、良渚文化D、仰韶文化20、白陶的含铁量需低于多少?(A)A、2%B、5%C、3%D、6%21、白陶在那个时期得到高度发展?(D)A、夏朝中期B、商代早期C、商代中期D、商代晚期22、铅釉陶在哪个时期被创造出来?(C)A、唐朝B、商朝C、汉朝D、魏朝23、真正成熟的瓷器在哪个时期出现?(B)A、西汉晚期B、东汉晚期C、秦代晚期D、魏朝初期24、唐三彩在唐朝用来干什么?(c)A、嫁妆B、送人的礼物C、厚葬品D、装饰品25、紫砂陶在哪一个时期兴盛?(B)A、元代B、明代C、唐代D、清代26、在以下说法中,最正确的说法是:(C)A、斗彩就是釉上五彩B、斗彩就是釉下三彩C、斗彩既是釉下彩,也是釉上彩D、斗彩就是珐琅彩27、在坯体完成干燥后,在表面上上用蓝色的色料(例如氧化钴)画上各式图案。
卫生陶瓷低吸水率的研究分析
卫生陶瓷低吸水率的研究分析【摘要】随着我国卫生陶瓷贸易的增加,对产品的质量及自身档次也都逐渐提升。
陶瓷烧结成度反映了陶瓷吸水率的多少,本文对卫生陶瓷吸水率做了一个简要的分析,说明适宜的烧制程度是降低产品吸水率的重要措施。
【关键词】卫生陶瓷;低吸水率;研究分析卫生陶瓷也称卫生洁具,按照陶瓷制品的材质可分为吸水率小于18%的孰料陶、吸水率小于12%的精陶、吸水率小于5%的半瓷和吸水率小于0.5%的瓷四种,瓷制材料的性能是最好的。
所以吸水率是反映卫生陶瓷产品质量的重要指标。
由于我国规定的吸水率标准和国外的一些标准不同,所以卫生陶瓷产品在出口的时候质量检测中会出现很多的问题,为了适应国际市场的需求,我们必须对此问题加以重视,降低产品的吸水率。
1、产品试验1.1产品烧制的工艺流程第一步首先选择原料,然后确定配方,再对原料进行预处理,然后配料,制成浆,然后陈腐,制成形,干燥之后再施釉,然后开始烧制,烧成之后进行检测。
1.2选择原料如下表1所示,为选择的原料以及化学组合的表格。
1.3研制坯料配方首先经过试验把配方的范围确定好,然后运用正确的试验方法,确定出最佳的坯料配料方法为砂岩含量12,长石含量11,生大同含量12,瓷石含量18,土含量10,碱矸含量7,紫木节含量16.5,碳酸盐含量0.5。
根据坯料的化学组成得出来的结果,烧失7.57%,合计为99.97%。
1.4对原料进行预处理为保证质量的稳定,软质原料采取风化、均化的措施,硬质原料需要经过中碎加工。
1.5所得的工艺参数通过实验,我们所得出的工艺参数浓度为;流动性为每秒35到50;颗粒细度控制在350目筛余;吸浆的厚度为;初裂时间小于20分钟。
1.6成形后施釉,并烧成一般我们采用微压注浆的成形工艺,吸浆时间为2到2.5个小时,干坯的厚度在10到12毫米,采用压缩空气压力为5.5到6.0Mpa的人工喷釉的方法,喷4到6次,厚度大约在0.5到0.8毫米之间。
1.7检测结果采用以上的方法烧制出来的卫生陶瓷产品,经质量计量监督检测部门检测出来的结果表明其外观、质量以及理化性都能达到国外的标准要求,并且属于无炸裂热稳定性。
陶瓷坯体组成的确定
白。用量5/10000。
⑧ 加少量的着色剂,得到不同的着色泥坯。
种类
长 石 质 瓷
概
念
特
点
以长石作助熔剂的“长石-石英- 瓷质洁白,薄层呈半透明,断面 高岭土”三元系统瓷。 呈贝壳状,不透气,吸水率很低, 瓷质坚硬,机械强度高,化学稳 K2O-Al2O3-SiO2 定性好。 以绢云母为助熔剂的“绢云母
(1) Si02
一部分Si02与A1203在高温时生成莫来石晶体,莫来石晶 体与残余石英一起形成瓷坯的骨架;一部分Si02则与碱性金属 氧化物在高温下生成玻璃相,使制品具有半透明性。
Si02 是瓷的主要组成,含量很高,它直接影响陶瓷的强度
和其他性能。但含量不能过高,如果超过75%,陶瓷制品烧后
的热稳定性变环,易出现炸裂现象。
它们的含量在瓷中一般比较少,但它们对产品呈色的有害影
响却特别大,可使瓷染上色调不好的色泽,影响其外观质量。值
得注意的是一般要求白瓷坯料组成中的Fe2O3含量在1%以下, 否则会使制品呈黄褐色或暗灰色(依烧成气氛而异),还可能出现 黑点或熔洞。而TiO2的含量控制在0.2%以下,否则将使制品发 黄或阴暗。特别是当TiO2 与Fe2O3同时存在时,将会严重影响制
分粘土煅烧为熟料。用量一般小于10%。
③ 长石:长石中钠长石<30%,钾钠比>3。
④ 石英:用量不超过25~35%。
其它成分:
⑤ 加入1~2%的滑石,引入MgO,扩大烧结范围。
⑥ 加入废瓷粉,不超过10%。
⑦ 铁、钛含量过高,加入少量磷酸盐,可适当降低坯
体的烧成温度,提高瓷体的白度。或加入微量的CoO
(4) 碱土金属氧化物(CaO、MgO等)
陶瓷基本知识解析
陶瓷基本知识解析1、了解陶瓷,了解陶瓷的发展过程:我们了解陶瓷、认识陶瓷是从日常生活所用的碗、盘、碟等开始的,而陶瓷从日常用品发展到现在经济领域的重要材料则经历了漫长的历史发展过程,从使用的原料来上来说最早直接用黏土制成陶器;后来将天然原料进行加工,配合成瓷器;到目前除天然原料外,还大量使用化工原料。
就造型方法来说从手工捏制过度到陶轮制坯再到今天的复杂机械造型。
从烧成上讲最初平地堆烧,发展为半地下室穴烧,进一步发展成机械化和现代化窑炉。
这些都是生产力与科学技术演变的必然,漫长的历史使陶瓷从古老的工艺与艺术的宫殿中走出来,跨进了现代化科技行列之中,使之与金属材料、有机高分子材料共同构成工农生产与科技领域的三大材料。
2、了解陶瓷的主要成分:石英、长石、高岭土。
A 、石英:二氧化硅是陶瓷坯釉中的主要化学组成之一,石英原料则是二氧化硅的重.要来源。
石英是一种瘠性物质,它在坯料中可降低干燥收缩,调节工艺性能,在烧制过程中,一部分石英溶解在长石玻璃中而未溶解的残留石英颗粒,则构成瓷的骨架,防止软化变形,石英在高温下晶型转化时的体积膨胀可以部分地抵消坯体烧成收缩所产生的影响。
B、长石:是一种溶剂原料,在日用陶瓷坯料中起溶剂作用,坯料中的石英、粘土矿物质都有很高的熔点,而长石在1000——1200 C溶解形成长石熔体,在高温下能溶解部分高岭石分解物和石英颗粒,有助于降低烧成温度和加快成陶反应的进行,使陶坯趋于致密,高温下长石熔体具有一定的黏度,能防止胚体高温变形,熔体冷却后形成的玻璃相能提高制品的透光性,此外长石也是一种瘠化剂可降低坯体干燥收缩,减少干燥变形,缩短收缩时间。
常用的长石主要有:花岗岩、霞硌、正长石等火烧岩。
C、粘土:是一种含铝硅酸盐矿物,粘土具有3种性质,即可塑性、烧灼后的固结性及微细的粒度。
粘土是多种颗粒微细的矿物组成的混合体,它与水调合后,可塑造成各种形状,干燥后保持塑成的形状,经煅烧至适当温度仍不失原状,且变得如岩石般坚硬。
陶瓷坯体的显微结构特征—陶瓷显微结构分析
在1350~1400℃烧成硬质瓷,具有显著的莫来石化致密结构。在具有较少单相结构和较多多孔结构的精陶坯中,能清楚分辨出黏土煅烧物、石英和含有莫来石晶体的个别区域。
长石熔体中保留的,在未熔石英量,在硬质瓷中为引入量的10%~16%,在低温瓷中为13%~24%在精陶中为18%~27%,在彩陶制品中则仍保留坏料中所引入的石英量。
经烧结而形成的制品坯体,是由晶相、玻璃及气相构成,这些相的数量比就是制品坯体的相组成,它决定着制品的物理性质。
一、晶相
以瓷器为例,它的晶体主要是由莫来石、未起反应的石英颗粒、少量未反应的高岭石残留物、再结晶的方石英及其他晶体构成的。结构成分的数量比取决于坯料的组成、熔剂的数量及其活性、烧成温度和保温时间。
瓷体玻璃相中,穿插着许多细小莫来石 晶体。在长石熔体分布区域中,针状莫来石长达10~12μm,在个别区域中可达20~40μm莫来石排成密网状,很少遇见凸粒状的。瓷器中玻璃莫来石的含量波动范围很宽:在软质瓷中可达80%;而在硬质瓷中则可降低到66%;在化学瓷中可降到45%;在精陶中则更少,主要是细小莫来石晶体,未见到针状莫来石晶体。
三、 气相
气相是瓷器坯体中第三个组成部分。瓷坯中总是会有闭口气孔的,所有这些气孔皆充满了气相。
气相的来源是:空隙中含有空气,脱水反应、离解反应和脱碳作用产生的气体,原料中经常存在的硫酸盐和硫化物及其他矿物成因分解产生的气体,原料中氧化还原以及原料中的有机残留物和空隙中炭黑经过氧化而产生的气体,坯体组分在熔融过程中及其他过程中释放出气体。
残余石英颗粒在大小基本上为2~25μm;其余颗粒的大小,在瓷器中为90~120μm,在精陶中为160~200μm。石英颗粒的表面被长石熔蚀,边缘出现一些裂隙。边缘的熔蚀宽在彩陶中,则看不到石英的熔蚀边缘。石英虽然能提高制品的强度,但也会降低制品的热稳定性。在瓷器中形成的微应力与残余石英的含量成正比,与瓷器单位体积中全部石英颗粒的总表面积成正比。当石英颗粒的半径是熔体层厚度的3倍时,微应力则可达到最大值。在坏料中最初所含石英颗粒的70%左右已被 熔化。中间玻璃质对形成应力的影响很大。熔剂可提高应力值。残余的长石颗粒在显微镜下不易看出。因为熔融长石已失去了其清晰轮廓。
最新三、陶瓷坯釉料配方设计
3、粘土型精陶坯体的典型配方
4、叶蜡石精陶坯体典型配方
5、 硅灰石、透辉石型精陶坯体的典 型配方
6、以工业副产品、工业废料为主要原料的精陶坯体 的典型配方
7、新型工业矿物为主要原料的精陶坯体典型配方
四、坯料配料的依据
(一)坯料和釉料的组成应满足产品 的物理-化 学性质和使用要求
1、釉面砖要求有一定的吸水率,才 能牢固地粘贴在墙面上;在使用环 境下反复升降温不致开裂、剥落, 寿命长;釉面光滑平整,颜色均一, 尺寸规格一致,不仅能使建筑物整 体美观,而且便于施工。
软瓷的坯式为: 1(R2O+RO)·(1.8~3.0)Al2O3·(10~230SiO2
软瓷的釉式为: 1(R2O+RO)·(0.1~0.4)Al2O3·(2.0~4.0)SiO2· (0.0~0.5)B2O3
RO2 R2ORO 3R2O3
5、通过计算酸性系数(C·A)可大致判断材 料的物 理性能。酸性系数以下式计算:
2、对于坯式是将中性氧化物 (R2O3)摩尔数调整为1。
3、对于釉式则是将碱性氧化物 (R2O=RO)的摩尔数综合调整为 1
4、如何判断坯式、釉式。
硬瓷的坯式为: 1(R2O+RO)·(3~5)Al2O3·(15~21)SiO2
硬瓷的釉式为: 1(R2O+RO)·(0.5~1.2)Al2O3·(10~23)SiO2
C·A=
RO 2
硬瓷釉的酸性系数为1.8~2R.52O,软R瓷O釉3为R2O3
1.4~1.6,可见随着酸性系数的增加,软瓷
釉逐渐向硬瓷釉转变。酸性系数增大,坯
体系数增大,坯体的脆性增加强度降低,
高温易变形,烧成温度也降低
六、坯料配方计算
2014年唐山市科学技术奖授奖项目
股动脉加压灌注治疗缺血性糖尿病足的临床研究
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低分子量肝素对胸腰椎爆裂骨折后路手术出血量的影响
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卫生陶瓷泥浆实验室的设计
卫生陶瓷泥浆实验室的设计卫生陶瓷泥浆实验室的设计一、引言卫生陶瓷泥浆实验室是用于研究和开发卫生陶瓷材料的实验室。
卫生陶瓷是一种具有良好耐火性和抗化学侵蚀性的特殊材料,广泛应用于医疗、环保和工业领域。
为了确保实验室能够满足科学研究和实验的需求,设计一个合理的实验室布局和设备配置至关重要。
二、实验室布局1. 功能区划根据实验室的功能需求,可以将实验室分为以下几个区域:样品制备区、试验区、仪器设备区、储存区和办公区。
2. 样品制备区样品制备区是进行卫生陶瓷泥浆制备的核心区域。
该区域应设有工作台、洗涤槽、称量仪器等设备,并配备必要的通风系统以确保操作人员的安全。
3. 试验区试验区是进行各种物理性能测试和化学分析的地方。
该区域应配备必要的仪器设备,如电子显微镜、拉伸试验机、热重分析仪等,并根据实验需求设置相应的实验台和操作区域。
4. 仪器设备区仪器设备区是存放各种大型仪器设备的地方。
为了保证实验室的安全和整洁,该区域应设置专门的仪器架或柜,并配备稳定的电源和通风系统。
5. 储存区储存区是用于存放试剂、样品和各种实验用品的地方。
为了确保实验室的安全,该区域应配备防火柜或防腐柜,并按照化学品分类进行储存。
6. 办公区办公区是进行实验数据处理、文献查阅和科研讨论的地方。
该区域应配置舒适的办公桌椅、计算机及相关软件,并提供充足的自然光线和良好的通风环境。
三、设备配置1. 实验室基本设备卫生陶瓷泥浆实验室需要配备一些基本设备,如电子天平、搅拌器、恒温水浴锅等。
这些设备可以满足常规样品制备和简单物性测试的需求。
2. 专业仪器设备卫生陶瓷泥浆实验室还需要配备一些专业的仪器设备,如电子显微镜、X射线衍射仪、拉伸试验机等。
这些设备可以用于研究材料的微观结构和物理性能。
3. 安全设施为了确保实验室操作人员的安全,卫生陶瓷泥浆实验室需要配备必要的安全设施,如通风系统、洗眼器、应急淋浴等。
还应设置标识牌和紧急联系电话,以便在发生紧急情况时能够及时求助。
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文章编号:1006-2874(2011)05-0015-05精陶质卫生陶瓷坯体的开发与研究杨晖1郑占申2(1.唐山惠达陶瓷(集团)股份有限公司,河北唐山063307;2.河北联合大学,河北唐山063000)摘要在生产工艺相同的前提下,陶瓷材料抵抗变形的能力本质上取决于制品的化学组成、矿物组成和显微结构。
瓷质卫生陶瓷自身高液相含量决定了其高变形的固有特性,始终无法从根本上解决制品变形大的问题。
通过引入适量煅烧高岭土,增加莫来石、石英等晶相含量,减少玻璃相含量,降低其高温塑性形变,实现精陶质卫生陶瓷低变形特性,并得出精陶质卫生陶瓷坯体配方适宜组成。
XRD研究发现实验坯体莫来石、石英等晶相显著增加;而SEM观察实验坯体的气孔率高,玻璃相减少,因而相应的变形很小。
采用实验最优配方的坯体变形度小于7mm,远远低于瓷质卫生陶瓷的变形度(20~30mm),完全能够满足制造极高规整度、大尺寸卫生陶瓷制品的要求。
关键词卫生陶瓷;精陶质;低变形中图分类号:TQ174.76+9文献标识码:A0引言卫生陶瓷是与人们日常起居生活息息相关的重要用品,随着社会经济的快速发展,物质生活水平的提高,我国城镇化速度逐步加快,人居环境水平日益提高,卫浴空间已经不再是传统意义上的简单卫生间,纯粹的如厕、清洁作用渐渐淡化,休闲、愉悦身心成为生活时尚与追求。
卫浴空间装饰设计的艺术化和个性化,对卫浴产品的制造提出了更高的标准要求,特别是对大尺寸产品的规整度提出了更高的要求。
卫生陶瓷的尺寸越大,其烧成难度也越大,除了产品容易开裂之外,产品表面变形、边缘变形、整体扭曲更是造成产品不合格的主要原因之一。
卫生陶瓷产品一般是瓷质的坯体,经过1200~1250℃的高温烧成之后,吸水率不大于0.5%,已经接近完全玻化。
在高温烧成过程中,玻璃相迅速软化,在重力作用下,产生大量弯曲变形缺陷是瓷质卫生陶瓷坯体难以克服解决的。
精陶质卫生陶瓷坯体,正是针对瓷质卫生陶瓷坯体容易高温变形的缺点,通过减少熔剂含量,引入煅烧高岭土微粉,提高坯体莫来石、石英等晶相含量,减少玻璃相数量,从而达到抵抗高温变形的特性。
采用精陶质卫生陶瓷坯体,用于制造大尺寸卫生陶瓷产品,降低变形度,提高规整度,减少冷加工研磨量,降低废品缺陷发生率,是一条非常有效可行的技术途径。
如同卫生陶瓷起源于欧洲一样,坯体制做卫生洁具也发端于欧洲,至今,成熟的配方和生产技术还掌握在欧美发达国家的顶级卫浴企业或矿业巨头手中。
国内主要的卫浴企业生产的精陶质卫生陶瓷,大多依赖于进口原料、配方或成品泥浆,一般企业无法生产。
然而进口的泥浆价格非常昂贵,多达500~600美元,大多数企业难以承受。
应用国内原料,开发研制精陶质卫生陶瓷泥浆配方,对于企业降低生产成本,提高市场竞争力,减少对进口原料的依赖,打破国外技术垄断,具有重要的技术与经济意义。
1实验1.1实验内容与方法以煅烧高岭土、石英、瓷土、球土、高岭土、长石等为主要原料,设计一系列配方,测量各配方的收缩率、变形度,并进行XRD、SEM等检测,分析影响变形的因素,用极差分析法分析影响这些关键指标的因素主次关系,通过综合平衡法得到适宜的配方水平,再进行配方验证,确定精陶质卫生陶瓷坯体的最优配方组成。
1.2实验原料本实验所用的主要原料包括球土、高岭土、瓷土、瓷石、石英、煅烧高岭土、长石、电解质等,见表1。
1.3配方设计本实验根据变形度的影响因素选取主要因素(石英加入量、煅烧高岭土加入量、长石加入量),按正交表设计若干组配方,进行多次实验、验证,最终确定适宜的配方组成。
本实验精陶质卫生陶瓷坯体配方组成范围见表2。
1.4泥浆与试样制备1.4.1泥浆制备按照配比称量原料,加入适量水、电解质,在球磨机中研磨至350目筛余占6~8%。
经过过筛、除铁后制备成注浆成型用泥浆。
收稿日期:2011-06-22基金项目:河北省科技支撑计划项目(编号:11215107D)通信联系人:杨晖,E-mail:yanghui8029@ CHINACERAMICINDUSTRYOct.2011Vol.18,No.5中国陶瓷工业2011年10月第18卷第5期2011年第5期中国陶瓷工业表1原料化学组成(m%)Tab.1Chemical composition of raw materials原料名称化学成分合计LOI SiO2Al2O3Fe2O3TiO2CaO MgO K2O Na2O球土11.7955.1526.44 1.650.730.770.63 2.010.6799.85高岭土11.4544.9136.1 1.74 1.340.970.64 1.290.6799.12瓷土 2.2977.4612.990.700.150.770.47 4.670.76100.27瓷石 1.6676.7113.270.61-0.870.62 4.79 1.64100.18石英-99.56-0.09-----99.65煅烧高岭土0.1854.4542.850.180.49 1.030.200.450.37100.20长石0.4772.8814.100.30-0.650.45 6.94 4.43100.221.4.2试样制备(1)试样成型根据成型工艺性能的要求,将球磨好的泥浆的浓度、温度、流动性、吃浆速度等性能调整合适,陈腐7天后,采用注浆成型得到测量收缩、变形的试条。
(2)试样干燥及烧成待模具内的试样稍干后脱模,先在室温~50℃环境下干燥12h,然后再放入电热干燥箱中,在105~110℃下干燥12h。
烧成窑炉为90m长隧道窑,烧成周期为16h,最高烧成温度为1210℃,保温时间为30~40min,氧化气氛。
2实验结果讨论2.1试样主要性能瓷质坯体与实验坯体主要性能指标对比见表3。
由表3可知,实验坯体收缩率、变形度远远小于瓷质坯体。
干燥收缩小,可以减少卫生陶瓷坯体的干燥开裂;烧成收缩小,可以减少制品在烧成过程中的开裂;更重要的是可以减少因收缩不均衡造成的制品扭曲变形[1]。
而变形度的减小,可以降低制品在烧成过程中的高温塑性形变。
由于精陶质坯体的吸水率很高,其制品抗折强度较瓷质制品略有降低,但完全可以满足卫生陶瓷制品大多数使用场合的要求。
2.2化学组成(1)瓷质坯体与实验坯体最优配方的化学组成见表4。
从表4可知,实验精陶质坯体中Al2O3含量显著增加,而K2O与Na2O含量显著减少。
(2)实验坯体最优配方坯式为:0.058K2O0.039N a2O0.056CaO0.047Mg!#####"#####$O0.978Al2O30.022Fe2O3%3.893SiO20.027TiO2%2.3XRD分析(1)用日本理学公司D/Max2400的X-射线衍射仪对普通瓷质坯体、实验配方坯体进行XRD分析比较,见图1、图2。
表2实验坯体配方组成(m%)Tab.2Test body formula(mass%)原料名称球土高岭土瓷土瓷石石英煅烧高岭土长石配方范围10~2020~302~102~105~1515~402~8表3主要性能比较表Tab.3Main properties坯体类型瓷质坯体实验坯体干燥收缩率(%) 3.0 2.3烧成收缩率(%)9.1 3.6总收缩率(%)11.8 5.8变形度(mm)25.3 6.5吸水率(%)0.29.1抗折强度(/Mpa)8065制品荷重试验合格合格162011年第5期中国陶瓷工业图1瓷质坯体XRD图谱Fig.1XRD patterns of the vitreous sample图2实验坯体XRD图谱Fig.2XRD patterns of the test sample图3瓷质坯体断面显微形貌600XFig.3Fractured surface SEM image of the vitreous sample 图4实验坯体断面显微形貌600XFig.4Fracture surface SEM image of the test sample 表4瓷质坯体与实验坯体最优配方的化学组成(m%)Tab.4Chemical composition (mass %)坯体类型化学成分合计LOI SiO 2Al 2O 3Fe 2O 3TiO 2CaO MgO K 2O Na 2O 瓷质坯体 6.4162.8922.16 1.040.49 1.05 1.17 3.04 1.74100.00实验坯体5.4862.7826.770.930.580.840.511.470.65100.00(2)由图1、图2可知,瓷质坯体、实验坯体均有较强的石英X 衍射特征峰,二者在2θ=26.6°的衍射峰强度依次为5485、9880。
由衍射峰强度可知,实验坯体的石英晶相含量比瓷质坯体的石英晶相含量大幅增加。
瓷质坯体未出现莫来石主特征峰,在2θ为25.9°出现莫来石次特征峰,衍射峰强度为892;实验坯体在2θ为26.28°出现莫来石主特征峰,衍射峰强度为1553;由衍射峰强度可知,实验坯体的莫来石晶相含量比瓷质坯体大幅增加。
二者的XRD 衍射分析表明,实验坯体的石英、莫来石晶相含量比瓷质坯体均大幅增加,这是坯体具有远低于瓷质坯体变形度的根本原因。
2.4显微形貌分析比较(1)用日本电子公司JSM-840扫描电子显微镜对瓷质坯体、实验坯体断面进行显微形貌观察比较,见图3、图4。
(2)由图3、图4可知,瓷质坯体的显微组织平滑致密,气孔率低,几乎完全玻化,所以瓷质坯体的吸水率低,相应的变形也大。
而实验坯体的断面显微组织粗糙疏松,气孔率高,玻化程度低,所以其吸水率高,相应的其变形也小。
2.5试样差热-热重综合分析比较用日本岛津DTG-60H 差热-热重综合分析仪对试样粉末进行分析。
瓷质坯体、实验坯体试样粉末的差热-热重综合分析曲线见图5、图6。
从图中可以得知瓷质坯体、实验坯体试样粉末在加热过程中的反应情况:在50~60℃之间有表面吸附水脱水的小吸热峰,并伴随少量失重;在260~270℃之间有多水高岭石的层间吸附水脱水的小吸热峰,并伴随有少量失10203040506010007505002500Intensity(a.u.)Quartz-SiO2Mullite-Al6Si2O152θ(°)1020304050602θ(°)2000150010005000Intensity(a.u.)Quartz-SiO2Mullite-Al6Si2O15Opal-A-SiO2!xH2O40μm40μm172011年第5期中国陶瓷工业重;在510~520℃附近因高岭石脱去结构水生成偏高岭石,有明显吸热峰,并伴随有显著失重;在990℃附近出现较为明显的高岭石放热特征峰,但此阶段无明显失重现象;在1000~1250℃之间无显著吸放热、失重现象发生。