中低品位钾长石制备熔块釉及其工艺研究

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钾长石选矿工艺流程

钾长石选矿工艺流程

钾长石选矿工艺流程钾长石是一种重要的矿石资源,广泛用于陶瓷、玻璃、化工等行业。

钾长石选矿工艺流程是指对钾长石矿石进行加工处理,以提取出其中的有用成分,进而满足工业生产的需求。

在本文中,我将为您介绍钾长石选矿工艺流程的全过程,并分享我的观点和理解。

1. 原矿的预处理钾长石选矿的第一步是对原矿进行预处理。

原矿通常经过破碎、磨矿等步骤,将矿石颗粒的大小控制在合适的范围内,以提高后续选矿过程的效果。

2. 矿石的提取在预处理完成后,矿石将进入提取阶段。

常用的提取方法有浮选法和重选法。

浮选法通过悬浮剂的作用,将钾长石与其他矿石分离开来,从而得到纯度较高的钾长石精矿。

重选法则是利用矿石中成分的密度差异,通过重力或离心力的作用,使钾长石与其他杂质分离。

3. 精矿的处理得到的钾长石精矿中仍然可能含有一定的杂质。

为了提高钾长石的纯度,需要对精矿进行进一步的处理。

常见的方法包括浸出法、烧结法和脱硫法。

浸出法通过溶剂的作用,溶解掉精矿中的杂质,使钾长石的纯度得到提高。

烧结法是将精矿在高温条件下进行烧结,从而获得更纯净的钾长石产品。

脱硫法则是通过化学反应或物理分离方法去除精矿中的硫化物等杂质。

4. 产品的加工与利用经过前面的工艺处理,得到的钾长石产品可以用于陶瓷、玻璃、化工等行业。

根据不同的应用需求,钾长石产品可能需要经过粉碎、研磨、分级等加工过程,以满足不同行业对产品质量和规格的要求。

总结与回顾:钾长石选矿工艺流程是一个多步骤的过程,从原矿的预处理到矿石提取,再到精矿的处理,最终得到钾长石产品。

每个步骤都有其特定的目的和方法,通过这些步骤的有机组合,可以高效地提取出钾长石的有用成分,满足工业生产的需求。

个人观点与理解:在进行钾长石选矿工艺流程时,我认为在研究和应用的过程中,需要注意以下几个方面:对原矿进行合适的预处理非常重要。

通过合理控制破碎、磨矿等步骤,可以使矿石颗粒的大小适应后续工艺的要求,提高选矿效果。

选择合适的提取方法是关键。

釉的分类和制釉氧化物

釉的分类和制釉氧化物

釉的分类、制釉氧化物一、釉的种类不同用途的陶瓷,其制作工艺各不相同,釉的种类和组成也就各不相同。

釉的种类很多,可按照釉的原料组成、配制方式、烧成温度及外观特征等不同角度进行分类。

(一)按施釉坯体的种类划分:磁器釉、陶器釉、琉璃瓦釉等;(二)按釉料制备方式划分:一、生料釉:此釉所用的全数原料都不通过预先熔制,直接将原料与水(按必然的料、球、水比)放入球磨机中细磨制成釉浆。

二、熔块釉:釉料在制釉浆前,先将部份原料溶制成玻璃状并用水淬成小块状(熔块),再与其余原料一同放入球磨机中细磨制成釉浆。

例如,某熔块釉:熔块95%、苏州土(可以置换成高岭土)5%。

熔块:石灰石3%、长石25%、石英30%、硼砂21%、硼酸13%、铅丹8%;先将熔块的原料制成粉料(或直接购买粉料),按比例称量,混合均匀,抛掷到熔块炉内(或坩埚中)进行熔融成玻璃液后,再急速投入到水中淬成小块状的熔块。

3、挥发釉(盐釉):挥发釉是指挥发物在蒸汽状态下和坯体的表面发生反映形成的釉。

釉不需要事前制备,而是在产品煅烧到高温时,向窑内抛掷食盐、锌盐等挥发物,使之与坯体表面作用形成薄釉层。

例如,食盐的熔点为770℃,比这个温度稍高时即开始挥发,挥发的钠离子与坯体表面的二氧化硅(SiO2)反映,在坯体表面逐渐形成硅酸盐熔体,冷却后即为釉。

4、其它(土釉、自渗釉)等;上述几种釉最公共化的是利用生料釉,咱们通常利用的也都是生料釉,它配制方便,可以直接拿来用。

(三)按釉料烧成温度、气氛来划分:按釉的烧成温度分类:一、低温釉(880℃~1120℃),如唐三彩釉;二、中温釉(1120℃~1300℃),如卫生瓷釉,墙地砖釉;3、高温釉(>1300℃),如硬质瓷釉;按釉的烧成气氛分类:一、氧化焰釉:唐三彩釉、天目釉(兔毫、油滴等);二、还原焰釉:铜红釉、影青釉等;(四)按釉料的主要着色剂划分:铜红釉,镉硒红釉(鲜明的红)、铁红釉、铬锡红釉(紫红)等;(五)按釉面外观特性划分:透明釉、乳浊釉、虹彩釉、无光釉、金属光泽釉、荧光釉、单色釉、结晶釉、裂纹釉、花釉等等;(六)按釉的物理特性划分:低膨胀釉、抗菌釉、半导体釉、等;(七)按釉的主要溶剂成份划分:一、长石釉(1)组成:长石、石英、粘土和少量的ZnO、石灰石、滑石等釉式中≥+Na2Omol(一般不超过),SiO2含量较高(在4~6mol)而碱性氧化物成份较少,成熟温度>1250℃。

熔块配方及制作方法和用途

熔块配方及制作方法和用途

熔块配方及制作方法和用途1.低温红色熔块a. 配方:铅丹 42 硼砂 1 硼酸 1.6 氧化锌 2.6 钟乳石 11 石英 26 钾长石 10b. 制配方法:矿物原料先粉碎过 40 ~ 60 目筛,然后加入化工原料混磨均匀,装入有垫底的匣钵中,用氧化焰烧至1230 ℃使之熔融粉碎,过筛、水洗、烘干备用c. 用途:配低温鸡血红釉2. 12# 熔剂a. 配方:铅丹 28 硼砂 15 硼酸 6 氧化锌 3 滑石 3 石英 12 石灰石7b. 用途:配铬锡红桃红、蓝绿釉及低火度透明釉3.铅晶料a. 配方:铅粒 41.67 烧石英 41.67 硝酸钾 16.66b. 制配方法:用铁锅加热,先熔融铅粒,趁热加入等量石英粉不断搅拌均匀,冷却后与硝酸钾拌匀,装入有垫衬的匣钵于1250℃氧化焰煅烧,取出熔块,粉碎过40 目筛备用。

c. 用途:配制铜红及还原焰各种花釉4.均熔块a. 配方:玻璃粉40 氧化锌 20 石英粉 40b. 制配方法 :干法混磨均匀,装入有垫衬的匣钵中氧化烧至1230℃ 达熔融,取出熔块粉碎过40 目筛备用c. 用途配陶器均釉5.锡晶料a. 配方:锡 41.67 石英 41.67 牙硝 16.66b. 制配方法: 同铅晶料c. 用途同铅晶料6. j -17 熔块a. 配方:长石 18 石英 29 锆英砂 11 氧化锌 7 ,上白石 10 硝酸钾3.8 硼砂 22 碳酸锶 1.2b. 制配方法:配料后磨细反复过20目筛放入30 立升坩埚内,经 1300 ~ 1350℃ 熔化5 小时放入水中淬冷干燥待用。

c. 用途配釉面砖的乳浊釉7. mzh -1 熔块a. 配方:长石15 石英25 锂云母10 碳酸锶7 硼砂17 碳酸钙 5 锆英石12 氟硅酸钠2 氧化锌 7b. 制配方法:先将锆英石球磨150小时左右细度要求过250目筛烘干备用,按配方配比称料混均后过18~ 20 目筛三次,最后放入池窑中熔化,温度为1230~1260℃ 经水淬呈微绿白色透明碎块c. 用途配制镁质粘土釉面砖釉8. gl -1 熔块a. 配方:长石 19 石英粉 8 硼砂 19 硼酸3 碳酸钙12 氧化锌 8 锆英石 11滑石粉20 外加细磨氧化钛 80克/吨b.制配方法:采用电阻熔块炉坩埚熔化,熔化温度1320℃ 熔块水淬成蜂窝状c.用途配釉面砖的乳浊釉用9. lz-1 熔块a. 配方:锂云母 14 滑石 5 锆英石 12 沙田泥 9 硝酸钾 3 白垩 10 锌白 7 燧石 25b. 制配方法:准确称量后,将其充分混合均匀,于高温电炉上烧制熔块至1350℃ 保温1小时,倒出水淬烘干粉碎备用。

高档仿古砖全熔块无光釉的研制

高档仿古砖全熔块无光釉的研制
古砖坯上喷 (0 n n×6 0 m 规格 )2 g 4 0u 0m 10 。
4 结 论
通过本试验得出的全熔块仿古无光釉的性能均优于生料
无光釉和半生料无光釉, 生产成本比生料无光釉稍高些, 但在 生产过程 中容易控制且质量稳定 。全熔块仿古砖无光釉是生
产 高档 品牌仿古砖产品不可缺少的一部分 。
容 易控制 , 范围宽 , 烧成 受温度变化影响较小。 别是玻化期 , 特 釉 与坯生成层结合 良好 , 不容易形成 针孔 , 产品质量稳 定 , 而
且釉面质感细腻平滑。
2 全 熔块 无光 釉 的 实验
21原料的选用及化学成分 .
1 无 光釉
11普通无光釉特点 .
本实验是在传统无光釉 的基础 上进行试制 ,原料种类基 本 没有改变 , 所使用 的主要原料有 : 钾长石 、 高岭土 、 滑石 、 烧 轻钙 、 双飞钙。化工原料 有 : 硼酸 、 硼砂 、 酸钾 、 硝 氧化锌 、 氧化 铝粉 、 碳酸锶 等( 学成分属工 业纯 ) 化 。原料化学 成分如表 l 。
关 键 词 高档仿 古砖 ; 熔块 无 光 釉料 ; 方 ; 响 全 配 影
中图分类号 :Q1 44 T 7 .9 文献标识码 : A
0 引 言
仿古砖 由于其无光釉 的颜色柔和 、 面平滑、 釉 质感绌腻 且
防污性能 良好等特点。是现 代家庭 、 写字楼 、 高级豪华别墅装
当时就产生透釉针孔 , 污染后针孔处残留污染物 , 受 从而影 响
4. 92 4
4 .O 5S 4 .O 75
9 .5 98 9 1 9.5
备 注: 氧化铝粉、 硅酸锆 、 丹、 铅 氧化锌 、 酸、 硼 硼砂 、 硝酸钾 、 碳酸锶的化学成分属 工业纯。

中低品位钾长石制备熔块釉及其工艺研究

中低品位钾长石制备熔块釉及其工艺研究
M u l t i pur po s e Ut i l i z a t i on of Mi n e r a l Re s ou r c e s , Chi ne s e Ac a d e my o f Ge ol o gi c a l S c i e nc e,
Th e o t h e r mi n e r a l ma t e r i a l s a n d t h e c h e mi c a l r e a g e n t h a v e a l s o b e e n u s e d a s r a w ma t e r i a 1 t o a d j u s t t h e
第2 2 卷第 9 期
2 0 1 3年 9月
中 国 矿 业
CH I NA MI NI NG M AGAZI NE
Vo1 . 2 2.N o. 9
Se p. 20 3
中低 品位 钾 长石 制备 熔 块 釉及 其 工 艺研 究
金成国 ,李 珍 ,张 凡 ,武慧君 ,沈 毅 ,胡宏杰 ,郝小非
Z h e n g z h o u 4 5 0 0 0 6 , Ch i n a )
Ab s t r a c t : The po t a s s i um f e l ds pa r o f mi d dl e — l o w g r a d e c a n be a p pl i e d i nc e r a mi c i nd us t r y a f t e r pu r i f i e d. Th e pur i f i c a t i on pr oc e s s wou l d i n c r e a s e t he c os t a nd de c r e as e t he ut i l i z a t i o n r a t i o of p ot a s s i u m f e l ds pa r .Ba s e on t he h i gh— e f f i c i e n c y de v e l opm e n t a nd ut i l i z a t i on of mi n e r a l r e s ou r c e s, t he p ot a s s i u m f e l ds p a r of mi d dl e - l o w gr a de f r om Yi — y a ng i n H en a n pr o vi nc e h as be e n u s e d a s t he ma i n r a w ma t e r i a l t O pr e pa r e t h e f r i t t e d gl a z e .

全抛釉产品配方调节的研究与探讨

全抛釉产品配方调节的研究与探讨

全抛釉产品配方调节的研究与探讨作者:刘德宁罗宏龙海仁周燕来源:《佛山陶瓷》2021年第02期摘要:全抛釉陶瓷砖是采用完全抛光工艺的一种釉面砖产品。

由于它的纹理丰富、清晰,发色鲜艳,可以很好的模拟石材的表面肌理图案,受到广大消费者的青睐,成为了市场上主流的建筑装饰材料。

在全抛釉陶瓷砖的生产过程中,釉料配方是产品质量影响的主要因素之一。

作者通过多年的全抛釉产品生产经验的积累,总结了全抛釉配方调整的一些心得体会,希望可以在全抛釉产品生产缺陷的改善上提供参考借鉴。

关键词:全抛釉;配方调整;缺陷改善1 前言全抛釉陶瓷砖生产工艺主要采用的是双淋釉中彩工艺,即前面淋底釉,中间进行图案装饰,最后淋透明釉,烧制成型后再进行抛光处理。

双淋釉工艺如果釉料温度控制不恰当,极易产生釉面针孔、痱子、凹釉等缺陷。

由于装饰图案上淋了一层厚厚的透明釉,透明釉的配方对图案的发色以及细节的展现起到了较为关键的作用。

全抛釉产品采用了完全抛光处理,将透明釉中的微小气泡抛开后,对产品的耐酸碱及防污都会产生一定的影响。

甚至釉料配方体系不合理会加剧产品的辊棒印、变形等缺陷。

所以合理的釉料配方对生产全抛釉系列产品十分关键。

2抛釉配方体系的分析抛釉钠锶体系防污更好,更适合快烧窑炉。

以前窑炉产量不高时,抛釉体系大多是钾钡体系,釉料在窑炉高温区有足够时间熔融排气。

钾钡体系抛釉的优势是发色好(主要是红色),劣势是防污和耐酸略差。

防污差主要是由于抛釉熔融性能不好,耐酸差则是因为抛釉硅含量偏低导致。

钾钡体系抛釉,高温粘度大,流动性不好,高温时表面张力大,不利于排气,防污略差。

钾钡体系抛釉,配方中对硅含量比较敏感,提高硅含量来提高耐酸的话,毛孔会增多,从而防污会变差。

钠锶体系抛釉更适应快烧,钠锶体系抛釉相比于钾钡体系抛釉,熔融性能更好,高温粘度相对较小,表面张力小,利于排气。

钠锶体系抛釉可以把抛釉的铝、硅含量同时提高,耐酸更好,釉面缺陷少。

表1为江西某陶瓷厂抛釉配方化学成分调整前后对比,钠锶体系防污效果更好,表面缺陷更少。

陶瓷熔块釉生产工艺流程

陶瓷熔块釉生产工艺流程

陶瓷熔块釉生产工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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钾长石熔点

钾长石熔点

钾长石熔点
摘要:
1.钾长石的概述和用途
2.钾长石的熔点及其影响因素
3.钾长石在工业中的应用
4.钾长石熔点的研究意义
正文:
钾长石(KAlSi3O8)是一种常见的硅酸盐矿物,其主要成分为硅、铝、钾。

钾长石广泛应用于陶瓷、玻璃、建筑材料等行业。

了解钾长石的熔点对优化生产工艺和提高产品性能具有重要意义。

钾长石的熔点约为1210摄氏度。

在实际应用中,钾长石的熔点受其化学成分、矿物结构、晶格畸变等因素的影响,可能发生一定程度的波动。

钾长石在加热过程中,首先从固态转变为液态,这个过程称为熔化。

熔化过程中,钾长石的物理和化学性质会发生显著变化,如密度、粘度、折射率等。

钾长石的熔点对其在工业中的应用具有重要影响。

在陶瓷行业,钾长石作为助熔剂,可以降低陶瓷原料的熔点,减少能耗,提高产品产量。

在玻璃行业,钾长石可作为玻璃原料,提高玻璃的硬度和透明度。

此外,钾长石在建筑材料、冶金、化工等领域也具有广泛应用。

研究钾长石的熔点对于优化生产工艺和提高产品性能具有重要作用。

通过精确控制钾长石的熔点,可以提高产品的纯度和质量。

此外,研究钾长石的熔点还可以为其他硅酸盐矿物的熔点研究提供参考。

总之,钾长石作为一种重要的硅酸盐矿物,其熔点在工业应用中具有重要意义。

一种合成钾长石的方法

一种合成钾长石的方法

一种合成钾长石的方法引言钾长石是一种重要的矿石,被广泛应用于建筑、陶瓷、玻璃等领域。

然而,由于自然生成的钾长石资源有限,合成钾长石成为一种重要的研究方向。

本文将介绍一种有效的合成钾长石的方法,并探讨其应用前景。

合成原理钾长石是由长石族矿物组成,主要成分为硅酸钾铝,化学式为KAlSi3O8。

传统的合成方法包括高温、高压条件下的矿物相互转化和溶液法。

然而,这些方法成本高、工艺复杂,并且往往需要特殊设备。

最新的研究表明,通过控制金属离子的浓度和pH值,可以采用水热合成的方法直接制备钾长石。

该方法具有成本低、操作简单等优点,因此备受关注。

合成过程1. 准备反应溶液:将适量的硅酸铝钾溶液和钠水玻璃溶液按一定比例混合。

加入适量的脱离剂,如聚无水乙醇。

2. 调控反应条件:将反应溶液转移到高压釜中,并在恒温恒压条件下进行水热反应。

通常情况下,反应温度设置在300-400C,反应时间为1-3小时。

3. 过滤和干燥:反应结束后,将反应溶液通过滤纸过滤,得到固体产物。

将产物在恒温下进行干燥,以除去余留的水分。

实验结果经过上述步骤,我们成功制备出了钾长石。

通过X射线衍射等表征方法,我们确认了产物的物相结构和化学组成。

同时,使用扫描电子显微镜对样品进行形貌表征,观察到了钾长石的典型形状和颗粒分布。

应用前景该方法具有简单易行、成本低廉、适用性广等特点,有望在钾长石的工业合成中取得重大突破。

首先,该方法不需要复杂的设备和条件,可以在普通实验室中进行。

其次,合成方法的简化将降低生产成本,提高钾长石的生产效率。

此外,钾长石具有广泛的应用前景,可以在建筑、陶瓷、玻璃等领域发挥重要作用。

然而,需要注意的是,该方法仍处于实验室研究阶段,尚需要进一步验证其可行性和稳定性。

我们还需深入研究反应机理,优化工艺参数,以提高产物的性能和纯度。

结论本文介绍了一种通过水热合成的方法制备钾长石的原理和步骤,并展望了其在工业应用中的前景。

该方法具有成本低廉、操作简单等优点,但仍需要进一步研究和验证。

钾长石选矿工艺流程

钾长石选矿工艺流程

钾长石选矿工艺流程引言钾长石是一种重要的矿产资源,广泛应用于玻璃、陶瓷、化肥等行业。

为了提高钾长石的品位和回收率,需要进行选矿工艺处理。

本文将详细介绍钾长石选矿的工艺流程,包括原料准备、粗选、中选、精选和尾矿处理等步骤。

1. 原料准备首先需要对原料进行准备和预处理。

原料通常是从采掘场或矿山中获得的含有钾长石的岩石块。

原料准备步骤如下:1.原料碎磨:将岩石块经过颚式破碎机等设备进行初级碎磨,使其粒度适宜进入后续的选别设备。

2.粉碎:将初级碎好的岩石块通过圆锥式或球式磨机进行二次粉碎,使其达到更细的颗粒大小。

2. 粗选在粗选阶段,主要目标是通过物理方法分离出较大颗粒大小和较高品位的钾长石。

粗选步骤如下:1.破碎:将经过原料准备的岩石块再次进行破碎,使其颗粒大小进一步减小。

2.除杂:通过筛分和洗涤等方法,去除岩石块中的杂质,如泥土、矿物颗粒等。

3.重选:利用重力分选设备,如重介质分选机、螺旋分选机等,对原料进行物理分离,使钾长石得以富集。

3. 中选在中选阶段,目标是进一步提高钾长石的品位和回收率。

中选步骤如下:1.磁选:利用磁性差异将含铁的杂质从钾长石中分离出来。

可使用湿式或干式高强度磁选机进行处理。

2.浮选:通过在悬浮液中加入药剂,利用钾长石与药剂之间的亲水性差异实现浮力选择。

常用药剂有十六烷基三甲基溴化铵(ADBAC)等。

4. 精选在精选阶段,目标是进一步提高钾长石的品位和回收率,同时降低杂质含量。

精选步骤如下:1.磨细:通过球磨机等设备对中选得到的钾长石进行进一步磨细,以提高其浮选性能。

2.浮选:再次进行浮选处理,以进一步提高品位和回收率。

3.脱水:将浮选得到的钾长石浆料进行脱水处理,使其含水量降低。

4.干燥:将脱水后的钾长石进行干燥处理,降低含水量至合适水平。

5. 尾矿处理在选矿过程中产生的尾矿需要进行处理,以减少环境污染和资源浪费。

尾矿处理步骤如下:1.沉淀:通过沉淀槽等设备对尾矿进行沉淀处理,使固体颗粒沉淀到底部。

如何配制熔块釉?

如何配制熔块釉?

如何配制熔块釉?
熔块釉是将一些能溶于水的和有毒性的原料先熔成玻璃,再配入融中而得到的一种釉。

为了得到理想的熔块釉,调配熔块釉时必须遵循一定的原则,即:熔块配料中的RO与R2O之比应控制在1.1~1.3之间。

此外,熔块中的Al2O3量不得大于0.2分子,以便确保熔块易熔。

为了确保熔块不会溶解,RO基中碱金属氧化物对其他成份的比例不能大于l:1。

若熔块中碱金属氧化物的含量太高,则制得的熔块的溶解度大致与硅酸钠差不多。

此外,R203与SiO2之比亦不可大于0.2,这是因为B2O3是可溶性的,故至少需要有两倍于B2O3量的SiO2才能使熔块不溶。

上述规律是由实验得出的,但有时可能有出入,因而在具体拟订配方时尚需经实践检验。

举例如下,已知某熔块釉的釉式为:
粘土、硼砂、铅丹、自垩、MgCO3、氧化锌、石英,试计算其配方。

解:可列表进行表中的长石用量是按如下方法计算的。

根据长石的公式,为了引入0.05当量的K2O,所以长石量为:
0.05/0.751=0.0665
再根据长石的公式,由0.0665当量的长石所引入的其他氧化物的当量数分别为:
Na2O:0.0665×0.23l=0.015
A1203:0.0665×1.1 3=0.075
CaO:0.0665×0.01 8=0.001
SiO2:0.0665×6.23=0.425
其他原料引入量的计算方法与上相同。

熔块釉中熔块与生料之间的比例十分重要,两者的比例适合与否,
关系到坯釉之间的反应能否同时达到完全。

一般来说,釉中熔块的含量应在50%以上,生料的含量最高不要超过20%。

钾长石熔点

钾长石熔点

钾长石熔点
(实用版)
目录
1.钾长石的基本介绍
2.钾长石的熔点特性
3.钾长石熔点在陶瓷和玻璃制作中的应用
正文
钾长石,化学式 KAlSi3O8,是一种常见的硅酸盐矿物,主要产于花
岗岩和酸性火成岩中。

钾长石具有较低的熔点,因此被广泛应用于陶瓷和玻璃制作等领域。

钾长石的熔点为 1290-1350℃,这个范围内的温度可以使钾长石熔化。

在陶瓷制作中,钾长石通常用作釉料,其低熔点特性使得釉料在烧制过程中较早熔化,形成一层光滑、坚硬的表面。

同时,钾长石釉具有良好的透明性和光泽,可以增加陶瓷制品的美观度。

在玻璃制作中,钾长石也被广泛应用。

钾长石可以降低玻璃的熔点,使得玻璃在较低的温度下就可以熔化。

这有助于节约能源和降低生产成本。

此外,钾长石还可以改善玻璃的物理性能,如增加玻璃的强度和抗热稳定性。

综上所述,钾长石的低熔点特性使其在陶瓷和玻璃制作中具有广泛的应用。

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This research prepared two kinds oflow temperature transparent-crackedfrit glazeand itsoptimumpreparation is:weighingPotassiumfeldspar,CaO,H3PO3,SiO2,K2CO3and other raw materials according to the formula,pre-burningat600℃ for 4h,melting at 1100℃and quenching afterinsulatingfor 6h.The content of B2O3offormulaof high boricis 24.46%,and itsoptimumpreparation is: weighingpowderoffrit, water andchina clayat theproportionof 1:2:0.05,wet grindingfor 48h,stewingandmaturingfor 72h,obtained glaze slipataverage particle sizeof2.500μm, glaze firing temperature is 870℃~890℃andinsulating for 60min; The content of B2O3offormulaof high boricis 21.41%,and itsoptimumpreparation is: weighingpowderoffrit, water andchina clayat theproportionof 1:2:0.05,wet grindingfor 48h,stewingandmaturingfor 72h,obtained glaze slipataverage particle sizeof2.704μm, glaze firing temperature is950℃~970℃andinsulating for 60min.
Ceramic industry,a high pollution industry,consumes lot of mineral and energy resources.It brings economic benefits as well as serious environmental problems,as the same time,the high quality of potassium feldspar mineral resourcesisdrying upand the cost of beneficiationis still high.Based on the the efficient development and utilizationofpotassium feldsparof low and medium grade,this research prepared twokindsoflow temperature transparent-crackedfrit glaze,which is lead-free andnon-toxic,easy to control the quality offrit glazeand hard to be affected by temperature changes,and has wide range of temperatureofglaze firing,and it’sconducive toalleviatingthe current severe environment problemsand the sustainable development of ceramic industry.
论文制备了两种低温透明裂纹熔块釉(高硼熔块釉和低硼熔块釉)制备的最佳工艺流程为:按配方分别称取钾长石、氧化钙、硼酸、石英、碳酸钾等原料,在600℃下预烧4h后,在1100℃熔融,保温6h后水淬;高硼熔块釉中B2O3含量为24.46%,其釉浆制备的最佳工艺条件为:熔块微粉、水及瓷土的质量比为1:2:0.05样品,湿法球磨时间为48h,陈化时间为72h;制备得到的釉浆的平均粒度为2.500μm,釉烧温度为870℃~890℃,釉烧保温时间为60min。低硼熔块釉中B2O3含量为21.41%,其釉浆制备的最佳工艺条件为:熔块微粉、水及瓷土的质量比为1:2:0.05,湿法球磨时间为48h,陈化时间为72h;制备得到的釉浆的平均粒度为2.704μm的釉浆,釉烧温度为950℃~970℃,釉烧保温时间为60min。
关键词:钾长石 feldspar is widely used in industrial production ofchemicalfertiliz-er,ceramic and glass,andthe research of preparation in materials also has made a lot of progressin recent years.In frit glaze,potassium feldsparcan supply SiO2,Al2O3andalkali metal oxide,and it’s non-plastic raw material as well as solvent raw material.The reservesofpotassium feldspar in Chinaisextremely rich,laying a fascinating foundation for the development and utilization of potash feldspar.
摘要
钾长石广泛应用于工业生产,主要用途是制作玻璃和陶瓷等,在材料制备方面的研究也越来越多。在熔块釉中,钾长石可供给Al2O3和SiO2,以及碱金属氧化物,既是瘠性原料,又是熔剂性原料。我国钾长石资源储量极其丰富,这为钾长石的开发利用奠定了良好的基础。
陶瓷行业是矿产资源消耗量大、能耗高、污染比较大的行业,在带来巨大经济效益的同时,也带来了严重的环境问题,同时,优质钾长石资源逐渐枯竭,选矿成本仍然较高。本研究基于中低品位钾长石矿的高效开发和利用,以河南南召中品位钾长石为主要原料制备了两种低温透明裂纹熔块釉,制备的熔块釉无铅无毒、质量易控制、烧成范围较宽、受温度变化影响较小,利于缓解当前严重的环境问题以及陶瓷行业的可持续发展。
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