陶瓷坯料和成型性能ppt课件.ppt
《陶瓷坯料和成型性能ppt课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《陶瓷坯料和成型性能ppt课件.ppt(143页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、陶瓷工学基础,洛阳理工学院钱跃进2012.2,第二章 陶瓷坯料及其成型性能,本章主要内容第一节 陶瓷坯料第二节 陶瓷坯釉料的表示方法第三节 陶瓷坯釉料配方计算方法第四节 坯料的成型性能第五节、调整坯料性能的添加剂,第二章 陶瓷坯料及其成型性能,第一节 陶瓷坯料一、概述陶瓷的种类繁多,它们的组成各不相同。普通陶瓷是指以粘土等天然矿物原料配制的烧结体,是典型的硅酸盐材料之一。根据其使用的要求,各类普通陶瓷坯体的组成又各有其特点。近期相继出现的许多新型陶瓷材料与产品,其组成已经离开了硅酸盐的范畴,大都采用化工原料配制,采用一些新技术、新工艺对坯料进行加工。这类特种陶瓷产品分别利用材料某方面的物理与化
2、学特性,因而其组成类型更多,差异更大。限于时间关系,这部分内容暂时不在本课程讲授。大家可参看特种陶瓷工艺学(李世普主编)等书。,第二章 陶瓷坯料及其成型性能,二、陶瓷坯体的分类:陶瓷坯体是相对于釉而言,是陶瓷的主体,釉则是起到对坯体的修饰和补强作用。陶瓷坯体按照不同的分类方法可分很多,不同名称的陶瓷可能是一种材料。按照显气孔率分:可分为陶器、炻器和瓷器,耐火材料就是陶器;按照用途分:日用陶瓷、建筑陶瓷、艺术与装饰陶瓷、电瓷等;按照熔剂种类分:长石质陶瓷、石灰质陶瓷、滑石质陶瓷、骨灰质陶瓷等;按照主要原料分:叶腊石质陶瓷、硅灰石质陶瓷、绢云母质陶瓷等。陶瓷的分类方法繁多,在此不一一列举。,第二章
3、 陶瓷坯料及其成型性能,三、瓷器坯体的组成国际上习惯将粘土质瓷器分为硬瓷与软瓷两类。硬瓷坯体中碱性氧化物含量不多,其组成的公式为:(0.180.30)RO1A12O3(3.54.8)SiO2,烧成温度较高,一般在1320以上,甚至高达1450。传统的硬质瓷坯由三种原料组成:高岭土与粘土50、长石25、石英25。 软瓷坯中熔剂数量较多,因此玻璃相增多、透光度高。除引入长石外,还可用钙、镁的碳酸盐、骨灰、滑石、熔块作熔剂。坯式中碱性氧化物较多。(0.30.45)RO1Al2O3(4.86)SiO2其烧成温度较低,一般为12501320。,第二章 陶瓷坯料及其成型性能,实际上,为了降低陶瓷等建材工业
4、的高能耗、高污染现状,特别是陶瓷墙地砖行业启动的低温快烧工艺,加入较多的熔剂以降低陶瓷的烧成温度。目前我国陶瓷的烧结温度大多在1250及以下温度。长石质瓷,是以长石为主要熔剂的陶瓷,其烧成温度为12501350,瓷质洁白、薄层呈半透明状、断面呈贝壳状、质地坚硬力学和化学性能好的陶瓷,适宜做餐具、装饰美术瓷和一般的工业技术瓷。长石质陶瓷的配比在相图上位于最低共熔点和莫来石两点连线的两侧,主晶相为玻璃质、莫来石、残余石英,因生产条件不同,成分差异较大。下图给出了长石质瓷在相图中的位置。,第二章 陶瓷坯料及其成型性能,瓷的组成越接近最低共熔点则成瓷温度越低,液相量越多,莫来石量越少;反之亦然。,第二
5、章 陶瓷坯料及其成型性能,各种氧化物在陶瓷中的作用:SiO2是陶瓷中的主要成分,以残余石英、半稳定石英或熔融石英存在,对陶瓷的强度和其它性能有直接影响,但如果含量过高则使其抗热震稳定性恶化;Al2O3也是陶瓷中的主要成分,以莫来石和玻璃相存在,可提高陶瓷的热稳定性和化学稳定性,提高陶瓷的力学性能和白度,但含量高会提高烧结温度,含量低时则瓷坯易熔和变形;碱土金属和碱金属是陶瓷中的主要熔剂,但碱土金属多时可相对地提高瓷的热稳定性和力学强度,提高瓷的白度和透明度,改进瓷的色调,减弱着色氧化物的不良影响;Fe2O3和TiO2则是瓷中的着色氧化物,使瓷呈色不良而影响其外观品质。在书中(P8894)介绍了
6、长石质瓷的配方,南方与北方配方不同,供大家参考。,第二章 陶瓷坯料及其成型性能,绢云母瓷是我国的主要传统瓷质,是以绢云母为主要熔剂的陶瓷,透明度较高。瓷石中含的绢云母在熔融后形成高粘度玻璃相,外加高岭土配合,在一定的温度范围内烧结成瓷。绢云母的作用与长石质瓷中长石的作用相同。绢云母瓷的烧成温度随着配方中高岭土的含量增加而提高,但烧成温度范围变大。绢云母瓷常采用还原气氛烧成,成瓷后的外观色调较长石质瓷优。现常在绢云母瓷中添加少量的长石,使之具有长石质瓷的某些特点。磷酸盐陶瓷就是以磷酸钙做主要熔剂的“磷酸盐-高岭土-石英-长石”质陶瓷,通常由骨磷或骨灰引入,通常称为骨灰瓷。骨灰瓷的白度高、透明度好
7、,瓷质软、光泽柔和,但脆性大,热稳定性差,烧成温度范围窄不易控制。,第二章 陶瓷坯料及其成型性能,骨灰瓷的主要由钙长石、方石英、莫来石和玻璃相组成,其中钙主要由磷酸盐提供,磷酸盐并没有助熔作用,而是通过与其它组分共熔,形成液相的温度低起到助熔作用。骨灰瓷介于软瓷和硬瓷之间,施低温釉时可进行釉下彩装饰,色泽美丽、牢固;但施高温釉时则不宜施釉下彩。镁质瓷是以MgO的铝硅酸盐为主晶相陶瓷,按照瓷坯主晶相分为镁橄榄石瓷、原顽辉石陶瓷(滑石瓷)、尖晶石瓷和堇青石陶瓷,属于MgO-Al2O3-SiO2系统。镁质瓷烧成温度范围很窄,在生产中不易控制。但瓷质洁白、透明度高、色泽光润,是高级日用瓷和工艺美术瓷的
8、首选。为改变其烧成温度范围窄的缺点,生产中加入长石、高岭土,既有高强度、白度和半透明度,又解决了其生产工艺中泥浆稠化、可塑性差和烧成温度范围窄的问题。,第二章 陶瓷坯料及其成型性能,四、陶器坯体的组成陶器通常分为粗陶器、普通陶器和细陶器。粗陶器一般采用易熔粘土制备,普通陶器采用难熔粘土与长石、石英等原料制备,而细陶器就是我们说的精陶,吸水率在820%,通常我们把吸水率大于5%的陶瓷都称为陶器;把吸水率0.5%5%之间的陶瓷称为炻器;把吸水率小于0.5%的陶瓷称为瓷器。建筑使用的砖瓦、耐火材料制品、缸、瓮、唐三彩、釉面砖都属于陶器,釉面砖属于精陶。我国的日用精陶主要有石灰质和长石质精陶两种。石灰
9、质精陶属于软质精陶,由可塑粘土、高岭土、石英和石灰石配制而成,石灰作为熔剂,也使用方解石、白云石原料,烧成温度范围窄,强度低、吸水率大、热稳定性差,在日用精陶中很少使用。,第二章 陶瓷坯料及其成型性能,长石质精陶属于硬质精陶,以可塑粘土、高岭土、长石和石英配合而成,也可使用瓷石和其它含K2O、Na2O较多的原料代替。为了改善坯釉结合性和利用废料,还使用少量的废陶。长石质陶器烧结温度高、力学性能好,吸水率低、热稳定性好,是日用精陶的主要品种。根据原料加入情况,长石质精陶的配料一般有高硅质和高铝质两种:在坯体中添加较多的粘土,属于高硅质;在坯体中的Al2O3含量较高,属于高铝质。精陶坯体使用的原料
10、配比还与使用原料的工艺性质有关,还与制品的使用环境和质量要求有关。一般上,精陶都采用两次烧成,由于釉和坯体的化学组成差别较大,坯釉适应性差而产生釉裂。,第二章 陶瓷坯料及其成型性能,精陶具有一定的孔隙率,能从空气中吸收水分而膨胀,使釉面产生后期龟裂。精陶的素烧使坯体具有一定的力学性能和膨胀系数,具有施釉所需要的气孔率;后再施釉进行二次釉烧。为了利用本地原料、改善精陶的工艺性能和产品性能,精陶还有许多的其它熔剂:硅灰石、叶腊石、锂质陶瓷、石灰质陶瓷、透辉石陶瓷、高石英陶瓷等。当然,陶瓷还包括绝缘装置瓷、高介电电容器陶瓷、压电陶瓷、导电陶瓷、生物陶瓷、敏感陶瓷等,这些都不是我们目前上课的主要内容,
11、随着时间的推移和进一步深造的需要,我们再进行学习。,第二章 陶瓷坯料及其成型性能,第二节 陶瓷坯釉料的表示方法陶瓷的配料包括坯料和釉料的配料两种,坯料和釉料的表示方法相近但有差异。陶瓷配料的表示方法主要有四种:示性矿物组成、实验式表示法、化学组成和配料量表示法。我们在企业看到的主要是配料量表示法;在许多参考书中看到的化学组成和实验式表示法;示性矿物组成表示法一般只在说明坯体的性质时才使用,没有实际意义。一、陶瓷坯料和釉料配比的表示方法1、示性矿物组成表示法如:某瓷器的组成是:长石25、石英35、粘土40,属于长石瓷。,第二章 陶瓷坯料及其成型性能,2、化学组成表示法 邯郸陶瓷研究所研制的瓷器配
12、方:SiO272.4、TiO20.11、Al2O3、21.5、Fe2O30.11、Na2O0.69、K2O3.24、CaO1.3、MgO1.3、其它氧化物6.53。 我国瓷的化学组成一般在下列之间波动:SiO26575、Al2O31925、ROR2O46。一般瓷的化学组成不固定,SiO2含量高时Al2O3就低,我国和日本的瓷器就是如此;反之也成立,SiO2低时Al2O3含量就高,欧美的瓷器就是这样。3、实验式表示法釉式是以R2ORO摩尔数(mol数)总和为1,再计算其他的三价氧化物和SiO2的数值,写出釉式。,第二章 陶瓷坯料及其成型性能,我国日用瓷、古瓷及著名产瓷区的釉式如下:(R2ORO)
13、(1.94.5)Al2O3(1220)SiO2,烧成温度约1300。康熙年间的斗彩青花釉实验式:(0.185K2O0.151Na2O0.548CaO0.116MgO)(0.664Al2O30.034Fe2O3)0.4879SiO2。少数国内瓷器和多数国外瓷器的釉式如下:(R2ORO)(46)Al2O3(20.527.5)SiO2,烧成温度约1400。坯式则是以三价氧化物摩尔数(mol数)总和为1,再计算碱性氧化物和SiO2的数值,写出坯式。,第二章 陶瓷坯料及其成型性能,瓷器坯体的实验式表示法如下:(我国康熙瓷的实验式)(0.86K2O0.12Na2O0.082CaO0.030MgO)(0.9
14、78Al2O30.022Fe2O3)4.15SiO2 4、配料量表示法(釉料和坯料都可以采用该方法表示,但初学者不容易分清坯、釉式),即在陶瓷配方中,用原料的质量分数(或质量)来表示配方组成的方法。例如:鲁青瓷配方如下,煅烧滑石75、长石12、新汶高岭土10、莱阳土3、碱0.3粉;某厂坯料配料量,石英29,长石21,大同砂石32,界牌土15,滑石3。现在许多工厂都以某种矿物的产地来命名及计算添加量。这四种表示方法除了示性矿物组成表示方法太粗外,其它三种方法之间是可以相互转化的,转化的方法就是化学百分比和mol数百分比之间的转化。,第二章 陶瓷坯料及其成型性能,二、企业陶瓷配方及其意义陶瓷的烧结
15、温度主要与配比有关,指的是化学组成。化学组成一致的坯体烧结温度相同,这也是我们研制的测温三角锥的根据,陶瓷的很多生产技术和使用性质都由此而来;耐火材料也是如此。但陶瓷的生产不单是依靠烧结一种条件来控制制品的质量,陶瓷在生产加工过程中还要成型,必须考虑其成型性能。 陶瓷的工艺性能主要与所使用的原料有关,从理论上讲,单独的瓷石可以烧结为陶瓷,但因工艺性能差而不能单独使用。对于日用瓷而言,一般常用塑性成型,坯料的塑性很重要,通过添加塑性粘土和瘠性物料的比例来改变坯体的塑性;,第二章 陶瓷坯料及其成型性能,对于卫生瓷而言,多常用注浆成型,泥浆的流变性(流动性和触变性)很重要,泥浆中往往有一定数量的蒙脱
16、石;而墙地砖则多常用压制成型,对可塑性要求不高,可少量使用高可塑性粘土,但如果坯体中没有粘土类矿物或粘土类矿物过少,则坯体强度低,成型后的坯体易开裂、破损而影响产品合格率,影响制品的产量和质量。我们在企业看到的多是物料组成,单这个配方对我们价值不大!(配方中各物料的自由水和结合水含量是多少?各物料的工艺性能是什么,它们各自的化学组成是多少及成分波动,对这种瓷器的物理化学性能要求是什么?等这些问题都非常清楚时,这个配方才真正有价值。),第二章 陶瓷坯料及其成型性能,如果知道一个企业的完整配方,则需要知道矿物配比和每种矿物的化学组成和工艺性能,这种配方才具有价值!(知道化学组成就知道这种陶瓷的烧结
17、温度、知道工艺性能则了解加工方法!)许多陶瓷工艺课本都给出了陶瓷坯体和釉料的化学组成和矿物组成,也给出一些陶瓷的物料组成,但没有对应关系。我们要努力找出它们的对应关系,这样的话,到工厂去,我们人人都是专家。实际工作中,我们经常看到一个企业请了一个专家,请了一个人去管理这个企业, 这个人除了具有专业知识外还要具备较强的管理能力和做人的本领(为人处事的本领),这样才能管理好。在此,我们介绍测温三角锥对估算坯釉烧成温度的作用,第二章 陶瓷坯料及其成型性能,先把试样的化学组成换算为实验式,通过实验式大致判断试样的烧结温度和耐火度,进而估计试样的烧成温度。方法是:把试样中的碱金属和碱土金属氧化物mol含
18、量计算出来并加和,把Al2O3、Fe2O3、Cr2O3等三价化合物归结为Al2O3,把四价及其更高价化合物都归结为SiO2,把这些计算数据按照R2ORO=1分别计算试样中Al2O3和SiO2的mol数,写出实验式;同时,把测温三角锥的化学组成也按照该方法计算,得到各三角锥的实验式;通过试样的实验式与测温三角锥实验式对比,与试样最接近的那个三角锥耐火度也近似是试样的耐火度,再考虑试样中杂质比较多,适当下调耐火度对应的温度,根据耐火度与烧结温度的关系,估计出试样的烧结温度 。,第二章 陶瓷坯料及其成型性能,第三节 陶瓷坯釉料配方计算方法单一的天然原料很难满足陶瓷生产的化学成分和工艺性能要求,往往需
19、要几种物料配合陶瓷坯体配方的计算是采用满足主要化学成分和工艺性能要求来逐步计算的。产品的物理性质和使用性能要求是坯料和釉料组成的主要依据,如:日用瓷对坯体白度、釉透明度和光泽度要求,整套的瓷器器形规整、色泽一致;而电瓷则要求较高的力学性能和电器绝缘性能,釉面砖则规格一致、表面平整并有一定的吸水率。在拟定陶瓷的配方时,可采用一些工厂或研究单位积累的经验和数据,以节省时间且提高效率。 在进行配料计算时,要了解各种物料的工艺性能(可塑性、触变性和流动性等)和化学成分对试样化学组成的影响,了解原料对试样成型性能、干燥性能和烧成性能的影响。,第二章 陶瓷坯料及其成型性能,选择来源广泛、价格低廉、性能稳定
20、、运输方便的原料。在初步选定所使用的原料后,再进行配料配比的计算。 在计算前,把所有的物料按化学组成都换算成灼烧基(把吸附水、结晶水及一些有机物杂质等都除去);把所有的物料都按化学组成换算为mol组成(不换算也可),按满足法去计算坯体的配料量:一般是采用长石矿物满足坯体中钾钠含量的要求,再用粘土满足试样中剩余Al2O3的用量要求,最后用石英满足剩余SiO2的用量要求。但采用这种方法没有考虑试样的工艺性能,一般试样中蒙脱石(膨润土)的含量不大于4,在配料计算时,应该首先计算添加蒙脱石后剩余试样的各成分含量,再用满足法计算。,第二章 陶瓷坯料及其成型性能,一、从化学组成计算实验式若知道坯料的化学组
21、成,可按下列步骤计算成为实验式。若坯料的化学组成包含有灼减量成分,首先应将其换算成不含灼减量的化学组成。 以各氧化物的摩尔质量,分别除各该项氧化物的质量分数,得到各氧化物的量n(mol);以碱性氧化物或中性氧化物总和,分别除各氧化物的量,即得到一套以碱性氧化物或中性氧化物为1mol的各氧化物的数值;将上述各氧化物的量按RO、R2O3和RO2的顺序排列为实验式。,第二章 陶瓷坯料及其成型性能,下面是某瓷坯的化学组成,试计算其实验式。解先将该瓷坯的化学组成换算成不含有灼减量的化学组成w(SiO2)=63.37/(100-5.54)100=67.09w(Al2O3)=24.87/(100-5.54)
22、100=26.33w(Fe2O3)=0.81/(100-5.54)1000.8575w(CaO)1.15/(100-5.54)1001.217w(MgO)0.32/(100-5.54)100=0.3388w(K2O)2.05/(100-5.54)1002.170,第二章 陶瓷坯料及其成型性能,w(Na2O)1.89/(100-5.54)1002.001 100.00将各氧化物质量分数除以各种氧化物的摩尔质量,得到各种氧化物的量(mol)n(SiO2)67.09/60.11.116(mol)n(Al2O3)=26.33/101.90.2583(mol)n(Fe2O3)0.8575/159.70.
23、0054(mol)n(CaO)=1.217/56.1=0.0217(mol) n(MgO)=0.3388/40.30.0084(mol)n(K2O)2.17/94.2=0.0230(mol)n(Na2O)=2.001/620.0323(mol)将中性氧化物的总量算出:0.2583十0.00540.2637(mol),第二章 陶瓷坯料及其成型性能,用0.2637除各氧化物的量,得到一套以R2O3系数为1的各氧化物系数。SiO21.116/0.26374.232 Al2O30.2583/0.26370.9795Fe2O30.0054/0.26370.0205 CaO0.0217/0.26370.0
24、823MgO0.0084/0.26370.0319 K2O0.0230/0.26370.0872Na2O0.0323/0.26370.1224将各氧化物按照规定的顺序排列,得到瓷坯的坯式。0.0872K2O0.1224Na2O 0.9795Al2O3 4.232SiO20.0823CaO 0.0205Fe2O30.0319MgO,第二章 陶瓷坯料及其成型性能,二、由实验式计算坯体的化学组成若已知道坯料的实验式,可通过下列步骤的计算,得到坯料的化学组成。用实验式中各氧化物的量分别乘以该氧化物的摩尔质量,得到该氧化物的质量算出各氧化物质量之总和;分别用各氧化物的质量除以氧化物质量之总和,可获得各氧
25、化物所占质量分数。下面是我国雍正薄胎粉彩碟的瓷胎实验式为: 0.088CaO 0.010MgO 0.982 Al2O3 4.033SiO2 0.077Na2O 0.018 Fe2O3 0.120K2O 试计算该瓷胎的化学组成,第二章 陶瓷坯料及其成型性能,解计算出各氧化物的质量: m(CaO)0.08856.14.937(g) m(MgO)0.01040.30.403(g) m(Na2O)0.07762.0=4.774(g) m(K2O)0.12094.2=11.30(g) m(Al2O3)0.982101.9=100.1(g) m(Fe2O3)0.018159.7=2.875(g) m(Si
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 陶瓷 坯料 成型 性能 ppt 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-1933953.html