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一种高白透光瓷砖的研制

2020-08-09付亚玲简润桐黄佳奇王亚婕

佛山陶瓷 2020年7期
关键词:陶瓷

付亚玲 简润桐 黄佳奇 王亚婕

摘 要:本文以熔块、球土、石英、膨润土及滑石粒,外加添加剂来制备高白透光陶瓷,通过不断优化配方来研究一种透光陶瓷,此透光陶瓷白度高达70度,透光效果良好,光线穿透力强,是陶瓷行业生产透光陶瓷的首选配方,并展望透光陶瓷未来的应用。

关键词:透光;高白;陶瓷

1 引 言

所谓透光陶瓷,就是光线能够通过的陶瓷,普通陶瓷即使具有很高的密度,但是往往也是不透光的,因为其内部都是闭孔气口,影响陶瓷透光主要的因素是气孔率。而透光陶瓷的研制,是陶瓷配方技术的创新,高白透光陶瓷,可应用在电视背景墙、酒吧台面等场合,与天然石材相比,其价格便宜,原料可再生,且無放射性元素,对人体伤害小,通透性强,透光陶瓷克服了传统陶瓷不透光的缺点,利用其透光性能,致使建筑陶瓷的应用范围越来越广,特别适合应用在酒吧、宾馆等高档会所,在夜晚灯光的照射下,陶瓷洁白如玉,在黑暗中给人们以温暖,是现在居家装修市场的主流产品,其市场前景广阔。

2 实验部分

2.1 原料化学成份

表1原料化学成份一览表。

2.2透光陶瓷材料实验的制备

根据实验配方,外加0.3%三聚磷酸钠,球磨一定时间,料:球:水=1:1.5:2,混合均匀,浆料过筛除铁、烘干、造粒、研制成型、烧成、性能检测,工艺流程见图1:

2.3检测方法

用数显白度仪检测烧后产品白度,用吸水率仪检测产品吸水率,透光性能检测是用手电筒光照饼面的背面,用光线透过饼面的面积来观察透光效果,通过与常规陶瓷饼面进行对比,效果更直观。

2.4升温曲线

采用高温电路来烧制试样,升温曲线为8℃/min,最高烧成温度1200℃,同时在1200℃高温下保温30 min,电路自然冷却至室温,用测温环实测烧成温度为1178℃。

2.5实验部分

为研制透光陶瓷,前期通过不断摸索石英、熔块及球土的加入比例对透光陶瓷透光性的影响,结果表明:需要同时加入石英和熔块才有透光的效果,最终确定一个基础配方S1,并在S1配方的基础上进行下一步试验,S1配方比例见下表:

S1基础配方白度75度,但是透光效果一般,坯体烧成温度高,能耗高,经济效益不明显,为进一步研究基础配方各组分对透光性的影响,进行下一步试验,选择调整球土和石英的比例来探究对透光性能和白度的影响,同时为提高透感,选择用L水磨料代替L高温砂来提高坯体的透光性,因为水磨料是经高梯度除铁机、水洗过后铁、钛含量低,同时水磨料中氧化钠、氧化钾含量高,在坯体中可起到助熔的作用,其白度高,S2配方表见表2:

各配方的烧后透光效果,见图1。

从表2、表3和图1可以看出配方1#在白度和透光性方面效果良好,说明随着石英比例的增加,熔块比例的减少,透光性好,主要原因是由于陶瓷中气孔和杂质越少,晶相越少,玻璃相含量越多,透明度越高 [1]。所以本文所用的熔块是含氧化钙高达18%的高温熔块,通过助熔剂氧化钠、氧化钾进行低共熔,从而达到透光的效果;在增白方面主要是采用湿水白度高达72度的球土来增加坯体强度和白度,用高白度的水磨料和石粉做助熔剂,采用精选石粒来降低坯体的烧成温度,3#配方虽然坯体白度高达73度,但是由于其高温熔块加入量大,整体提高配体的烧成温度,导致此配方吸水率大,未烧熟,4#配方由于熔块加入量小,石英加入量大,助熔剂多,导致配方整体温度低,由于温度低,配体瓷化,所以4#配方整体透光效果差。因此本文选择2#配方为高白透光陶瓷的最优配方,并进行相关理化性能的检测,见表4:

从表4可以看出,使用2#配方大生产进球,浆料性能良好,无触变性能,浆料流动性能好,为后工序喷雾造粒以及压机布料奠定良好的基础。

从表5可以看出,2#配方中Al2O3含量20%左右,因为在陶瓷坯料系统中氧化铝与SiO2反应生产莫来石,起到骨架作用,拓宽坯体的烧成温度范围,同时氧化铝可提高成品的机械性能、力学性能以及热稳定性能[2]。通常其在坯体中的含量在18%~22%左右,2#配方烧失量也小,这样就减少成品砖的烧成后的各种缺陷(如针孔、缩釉、凹釉、黑心等),采用CaO、K2O、Na2O降温的同时提高烧后成品的透光性能,同时坯体热膨胀系小,该配方热膨胀系数为6.35。后期成品砖形变易控制,坯釉结合性能良好,从这几方面分析,本配方从设计到烧成都在合理范围内。

2#配方经配料、球磨、浆料均化、喷雾造粒、压制成型、烧成及抛光等工序,大批量上线生产后所得成品砖的吸水率为0.03%,抗折强度51 MPa以上,干坯强度2.3 MPa,耐磨及防污均达到国家标准。

参考文献

[1] 谢志军, 赵勇, 刘一军,等. 大规格高石英透光陶瓷板材的研究[J]. 中国陶瓷, 2012, 000(004):55-58.

[2] 马铁成. 陶瓷工艺学.第2版[M]. 中国轻工业出版社, 2011.

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