钙长石微晶釉的制备工艺及性能研究.ppt

钙长石微晶釉的制备工艺及性能研究.ppt

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1、钙长石微晶釉的制备工艺及性能研究演讲人:dd钙长石微晶釉的性能研究钙长石微晶釉的结构钙长石微晶釉的组成钙长石微晶釉的组成基础组分SiO2:玻璃网络形成体,是制备玻璃的重要基础组分。还可以用来调节微晶玻璃釉的熔融温度和黏度。Al2O3:对微晶玻璃釉的熔融温度和黏度起到很大影响。含量过多,会导致系统的熔融温度过高和黏度过大,不利于晶体的成长。CaO:合成钙长石,还可以提高微晶玻璃釉的熔融性能,降低高温黏度。助熔剂B2O3:助熔作用,降低微晶玻璃釉的熔融温度,加快基础玻璃成核和结晶过程。ZnO:助熔作用,降低微晶玻璃釉的熔融温度,加快基础玻璃成核

2、和结晶过程。晶核剂P2O5:形成玻璃网络,而且对硅酸盐玻璃有着良好的成核能力;促进分相,降低界面能,降低成核活化能,促使玻璃产生核化。ZrO2:先从母相中析出富含锆氧的结晶或生成富含ZrO2的微不均匀区,从而诱导玻璃成核。TiO2:在玻璃结构中,钛离子属于中间体阳离子,在不同的条件下可能以四配位[TiO4]或六配位[TiO6]状态存在。由于两者结构不同,TiO2可能与其它RO类型的氧化物一起从硅氧网络中分离出来,形成晶核,促使玻璃微晶化。钙长石微晶釉的结构钙长石(CaO•Al2O3•2SiO2)属架状硅酸盐长石族斜长石亚族中的一种矿物,为三

3、斜晶系。随着结晶温度的不同,有高温相、低温相及过渡相。散射相当弱。微晶釉多相复合结构,为了保证致密的表面和良好的粘附性,微晶釉大部分是玻璃相,基本结构为玻璃基体当中分布着细小而均匀分散的微晶体。微晶釉结构的优点和传统的玻璃釉相比,微晶釉结构中存在大量微晶体,耐磨损,耐腐蚀,可以大大提高传统陶瓷釉面性能。微晶釉中存在大量规则排列的微晶区域,可以通过调整玻化层使外观由透明变得乳浊、由高光泽变到低光泽甚至无光等,从而达到各种艺术装饰效果,这种效果和瓷砖生产中靠各种传统乳浊釉与亚光釉来实现不同,工艺更简单。钙长石微晶釉的性能研究实验方案参考CaO-

4、Al2O3-SiO2三元相图,在钙长石的初晶区选取一个较佳的组分点,根据相图三角形法则确定该点SiO2、Al2O3、CaO三种基础组分的含量;在基础组分中添加合适的助熔剂,设计改变助熔剂相对含量拟定基础配方;在基础配方中添加合适的晶核剂,设计改变晶核剂种类及用量确定优化配方;对优化配方进行不同晶化温度和时间的热处理,确定优化热处理制度。配料混料均匀高温熔制自然冷却热处理微晶釉样品检测实验工艺流程图烧成制度(1)基础配方熔制制度图(2)优化热处理制度图均以5℃/min升温速率升至目标温度研究内容助熔剂相对含量对微晶釉熔制效果的影响晶核剂种类及

5、用量对微晶釉熔制效果和析晶性能的影响热处理制度对微晶釉析晶性能的影响助熔剂相对含量 对微晶釉熔制效果的影响序号SiO2Al2O3CaOZnOB2O3L1502020010L250202055L3502020100(1)以钙长石理论组成为基础,添加ZnO与B2O3为助熔剂,研究ZnO与B2O3相对含量变化对熔制效果的影响。序号熔制实验结果L1熔融,表面未析晶,整体透明L2未熔融L3未熔融通过本组实验得出较好配方为L1.序号SiO2Al2O3CaOZnOB2O3L4551520010L555152019L655152028L755152037L

6、855152046(2)以L1为基础进行ZnO与B2O3相对含量的细化实验,进一步找出规律:序号熔制实验结果L4熔融,表面未析晶,整体透明,透明度很高,表面光滑L5熔融,表面未析晶,内部透明。L6熔融不均匀,表面未析晶,内部透明L7大部分未熔融,只有表面小部分熔融,表面未析晶且较粗糙L8大部分未熔融,只有表面小部分熔融,表面未析晶且粗糙通过本组实验得出较好的配方为L4.单一晶核剂复合晶核剂晶核剂P2O5晶核剂ZrO2晶核剂TiO2P2O5+TiO2+ZrO2TiO2+ZrO2晶核剂种类及用量 对微晶釉熔制效果和析晶性能的影响序号SiO2A2

7、O3CaOP2O5B2O3L2155152019L2255152028L2355152037L2455152046单一晶核剂P2O5在L4基础上引入晶核剂P2O5,并逐量取代B2O3的含量:序号熔制实验结果L21熔融,表面大量析晶,内部透明L22熔融,表面大量析晶,内部透明L23熔融,表面大量析晶,内部透明L24熔融,但不太均匀,内部存在小块不熔物,表面大量析晶P2O5的引入有助于析晶,但不利于釉熔体透明性提高,可考虑少用或不用序号SiO2Al2O3CaOB2O3TiO2L33551520100.5L34551520101L35551520

8、101.5L36551520102单一晶核剂TiO2在L4基础上,引入晶核剂TiO2序号熔制实验结果L33熔融,表面边缘大量析晶,内部透明,无色L34熔融,表面边缘大量析晶,内部

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