第八章 配料计算及坯料制备课件.ppt
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1、第八章配料计算及坯料制备,配料方案的确定和计算是陶瓷生产的关键问题之一。通常是根据配方计算的结果进行试验,然后在试验的基础上确定产品的最佳配方。并以此为依据,选择适当的工艺进行坯料的制备。,8.1配料方案的确定8.2坯料配方计算8.3坯料制备,1. 陶瓷的组成与结构,陶瓷烧结体的显微组织结构,陶瓷的相组成: 结晶物质 玻璃态物质 气孔,化学组成及加工工艺决定显微结构;化学组成对显微结构和性能起决定性作用。,8.1配料方案的确定,8.1.1陶瓷的组成、结构、性能,2. 陶瓷性能与材料键性、结构的关系,陶瓷材料的键性:主要是离子键与共价键,而且往往是 两种键杂交在一起。 陶瓷材料中原子或分子的排列
2、方式和结构也是决定性能 的重要依据。 结构缺陷对陶瓷材料的性能也有显著的影响。,3. 陶瓷强度的控制和脆性的改善,陶瓷材料的实际强度为理论强度的1/10 l/100。,提高陶瓷强度的关键即是控制其裂纹和位错。,陶瓷材料另一个强度特征是室温下具有脆性。 在外加应力作用下会突然断裂;其抗冲击强度低,承受 温度剧变能力差。,原因:一是键性为离子键和共价键; 二是组成相为晶体和玻璃相。,原因:结构存在缺陷。,8.1.2确定配方的重要性,坯料组成与产品性能、工艺等的关系可见下面示意图,由图可见,1、坯料的组成除可通过自身的化学、物理性质影响产品的性能,如白度、透明度、绝缘性等,还能通过工艺及组成的组织影
3、响产品的结构性能如吸水性、力学性能等。,2、坯料的成分不但会影响产品的性能,还会影响生产工艺。如低温烧成时要求坯料要含有低熔点组成,快速烧成要求坯料要无收缩或少收缩等,且在陶瓷产品形成的一系列工序过程中,还要求坯料的可塑性、流变性、生坯强度、干燥与烧成收缩、烧成范围、烧成温度等都要与成形方法、工艺设备、烧成条件等相适应。,3、确定配方可以稳定性能、降低成本,8.1.3 坯料组成,1 坯料组成的表示方法,配料比(量)表示法 矿物组成(又称示性矿物组成)表示 化学组成表示 坯式表示,配料比(量)表示法,这是最常见的方法,列出每种原料的重量百分比。,如刚玉瓷的配方:工业氧化铝95.0、苏州高岭土2.
4、0、 海城滑石3.0。 卫生瓷乳浊釉的配方:长石33.2、石英20.4、苏州 高岭土3.9、广东锆英石13.4、氧化 锌4.7、煅烧滑石9.4、石灰石9.5、 碱石5.5。,具体反映原料的名称和数量,便于直接进行生产或试验。 无法互相对照比较或直接引用。,矿物组成(又称示性矿物组成)表示,普通陶瓷生产中,常把天然原料中所含的同类矿物含量 合并在一起,用粘土矿物、长石类矿物及石英三种矿物的重 量百分比表示坯体的组成。,依据:同类型的矿物在坯料中的主要作用基本上是相同。,这种方法只能粗略地反映一些情况。用矿物组成进行配 料计算时较为简便。,化学组成表示,根据化学分析的结果,用各种氧化物及灼烧减量的
5、 重量百分比反映坯和釉料的成分。,利用这些数据可以初步判断坯、釉的一些基本性质。 再用原料的化学组成可以计算出符合既定组成的配方。,由于原料和产品中这些氧化物不是单独和孤立存在的, 它们之间的关系和反应情况又比较复杂,因此这种方法也 有其局限性。,灼减量又称u量指坯料在烧成过程中所排出的结晶水,碳酸盐分解出的CO2,硫酸盐分解出的SO2,以及有机杂质被排除后物量的损失。相对而言,灼减量大且熔剂含量过多的,烧成偏高的制品的收缩率就愈大。还易引起变形、缺陷等。所以要求瓷坯灼减量一般要小于8%。陶器无严格要求,但也要适当控制,以保持制品外形一致,坯式表示,根据坯和釉的化学组成计算出各氧化物的分子式,
6、按照 碱性氧化物、中性氧化物和酸性氧化物的顺序列出它们的分 子数。这种式子称为坯式或釉式。,坯式通常以中性氧化物R2O3为基准,令其分子数为1, 则可写成下列形式: (xR2O+yRO)1R2O3zSiO2 另外也可以R 2O及RO的分子数之和为基准,今其为1, 则坯式可写成: 1(R2O+RO)mR2O3nSiO2 该表示方法便于坯和釉料进行比较,以判断其结合性能。,2.传统陶瓷的坯料组成,可以看出,除牙科瓷外,所有坯料都在莫来石析出区。,具有白度高、透明度好、瓷质软、光泽柔和的优点;但较脆,热稳定性差,是较为少用的高级日用瓷。多用作高级餐茶具、高级工艺美术瓷。矿物组成:骨灰(20%-60%
7、) 、长石(8%-22%) 、高岭土(25%-45%)、石英(9%-20%)烧成温度1220-1250 ,瓷器,有良好的色泽,一定的透光度和热稳定性,机械强度等,多用于日用陶瓷。,硬瓷坯料中碱性氧化物略少,坯式是(0.18-0.30)RO1Al2O3(3.5-4.8)SiO2,烧成温度较高,一般在1300以上,是中欧一带瓷器的主要类型,坯料由传统三组分构成。,软瓷坯中熔剂数量较多,故玻璃相增多,透光度增加。坯料中除引入长石外,还可用钙、镁的碳酸盐、骨灰、滑石等作熔剂。坯式中碱性氧化物增多:(0.3-0.45)RO1Al2O3(4.8-6)SiO2,烧成温度较低1250-1320 ,长石质瓷,是
8、传统的三组分瓷,有瓷质洁白、半透明、不透气、吸水率低、坚硬、化学稳定性好等特点,绢云母质瓷(K2O3Al2O36SiO22H2O),性能特点同长石质瓷,但色泽要好。矿物组成:绢云母(30%-50%)、高岭土( 30%-50% )、石英(15%-20%)、其它矿物(5%-10%)烧成温度1250-1450 。,骨灰(主要成分Ca3(PO4)2)质瓷,有良好的透明度和热稳定性,较高的强度和电性能。可用于高级日用器皿和一般电工陶瓷。矿物组成为滑石约73%,长石约12%,高岭土11%,粘土4%,烧成温度1300-1400 ,日用滑石质瓷,炻器坯料可采用传统的三组分,但助熔剂要少于瓷。化学组成大致是Si
9、O255%-65%,AI2O325%-35% ,熔制总量5%-8%,多采用伊利石多的粘土为原料,可利于致密烧结,无釉制件也可不透水,吸水率6%,炻器(缸器),介于陶器与瓷器之间,与陶的区别是气孔率较低,是致密烧结;与瓷器的区别是坯体带色且无半透明性。有较高的强度,良好的耐酸性和较好的热稳定性。可用于制造尺寸较大,且要求一定强度的铺地砖、耐酸砖等建筑炻器、化工炻器;及缸器、茶具、花盘等日用炻器。,是施釉的白坯或浅色坯陶器,吸水率较高10%-22%,是多孔性坯体结构,故机械强度不高,且有吸湿膨胀性,故古老的精陶制品其釉面都有网状裂纹。多用于制造釉面砖等建筑材料和卫生器皿及装饰品等日用制品。,精陶,
10、下表是几种精陶的矿物组成,也称软质精陶,机械强度低,烧成温度范围窄,在日用精陶中用的不多。但烧成温度低1100-1160 ,收缩及吸湿膨胀均较小,有利釉的附着,对尺寸规格要求较严的釉面砖有益,建筑精陶仍采用。,长石质精陶,亦称硬质精陶,有机械强度较高,烧成范围宽的优点,应用较多。但烧成收缩较大,约1.5%-3.5%,吸湿膨胀稍大,烧成温度较高1200-1250 ,石灰质精陶,可兼得烧成温度低、范围宽的优点。,混合质精陶,3.特种陶瓷的坯料组成,(1)主料,(2)辅料,(3)改性料,(1)主料 是决定陶瓷材料主要结构和性质的主要原料。 如:为满足高的结构强度需求可选用Si3N4、SiC等为主料,
11、而选用BaTiO3等为主料,可满足陶瓷的介电、压电性能。选-Al2O3、稳定型ZrO2为主料,可获得离子导电性。以BeO为主料时,陶瓷可获得高的热稳定性能等。,a 解凝剂(解胶剂或稀释剂) b 结合剂 c 润滑剂,为满足工艺要求而使用的次要原料。各种助烧剂,成型用的粘结剂等。,(2)辅料,a 解凝剂(解胶剂或稀释剂),改善泥浆的流动性,使其在低水分的情况下粘度适当, 便于浇注。解凝剂可以是无机电解质(用于粘土质泥浆),也 可以是有机盐类或聚合电解质(用于粘土质泥浆或瘠性料浆)。,无机解凝剂有硅酸钠(水玻璃)、碳酸钙、六偏磷酸钠和 四焦磷酸钠等 有机盐类的解凝剂有腐殖酸钠、单宁酸钠等 聚合电解质
12、有聚丙烯酸盐、羧甲基纤维素(CMC)等,在建筑陶瓷产品中,瘠性原料发挥着很重要的作用,它们的加入有助于降低坯体干燥收缩和变形,加快半成品干燥速度,减少制品开裂。对于优化与改良产品性能,提高制品内在质量乃至企业经济效益具有不可替代的用途。,b 结合剂,用来提高可塑泥团的塑性,增强生坯的强度。,一类结合剂在常温下能将坯料颗粒粘合在一起,使其 具有成 型能力,而烧成时,它们会挥发、分解、氧化,这类称为粘合 剂,多数是有机物及其溶液。 另一类结合剂在常温下可提高坯料的塑性,高温下仍留在坯体 中,这类称为粘结剂,多数为无机物质,如硅酸盐和硫酸盐等。,塑化剂在特陶坯料生产中起着提高坯料塑性和生坯强度的作用
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