陶瓷生产检测技术课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《陶瓷生产检测技术课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 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 生产 检测 技术 课件
- 资源描述:
-
1、陶瓷生产检测与控制技术主讲人:马岚目录绪论项目一、陶瓷检测技术基本知识 项目二、陶瓷原料成分分析项目三、陶瓷原材料性能检测项目四、陶瓷生产过程检测项目五、日用陶瓷项目六、建筑陶瓷 项目七、卫生陶瓷绪论1、陶瓷检测技术的概述(目的、意义、作用)2、陶瓷制品性能的影响因素3、常规检测项目种类及作用1、陶瓷检测技术的概述1、主要任务、主要任务 对坯体进行检验、制品检验和原材料的物理化学检验。1)坯体检验是对未煅烧的坯体进行检查,重点检验坯体是否达到入窑的质量要求。2)制品检验是将陶瓷制品进行人工鉴别缺陷和分级。3)理化检验是指陶瓷生产中的物理检验和化学分析。物理性能检验,就是陶瓷工艺实验,而化学分析
2、,则是对原料、坯料釉料及其它辅助材料各组成部分进行定量分析。2、意义、意义1)通过测试数据来判断原材料的质量、产品的质量。2)测定各项工艺指标是否正常,配方的化学组成是否符合设计的要求,以便及时发现和消除产品缺陷。3)提高产品质量、科学管理生产。3、生产检验在陶瓷生产中的重要作用、生产检验在陶瓷生产中的重要作用1)生产检验的结果可以进行配方研究2)生产检验可以对原材料进行质量控制3)生产检验可以对生产工艺的质量进行控制4)生产检验可以反映生产的产品质量2、陶瓷制品性能的影响因素3、常规检测项目种类及作用原料、坯釉料的工艺性能原料、坯釉料的工艺性能 化学全分析、外观、可塑性、水分、细度与颗粒分布
3、、真比重、泥浆性能等。成型、干燥与烧成性能成型、干燥与烧成性能 收缩率、石膏浆凝结时间、石膏模吸浆速度、气孔率、吸水率、体积密度、烧成温度及烧成温度范围、耐火度、釉的熔融温度及熔融温度范围、生坯强度等。3、常规检测项目种类及作用制品性能制品性能 光学性能:白度、光泽度、透光度;机械性能:显微硬度、抗折强度、气孔率(吸水率)等。热性能:热稳定性、抗冻性等。化学性能:耐酸碱性、铅镉溶出量等。电性能:介电常数、介电损耗等。其它性能其它性能 尺寸、外观等项目一、陶瓷检测技术基本知识任务1、误差及实验数据处理方法任务2、试样的采取与制备任务1、误差及实验数据处理方法一、误差及误差的分类与鉴别二、准确度和
4、精密度及其关系三、有效数字及其计算规则四、测试结果数据处理 五、实验中的数据表示方法 一、误差及误差的分类与鉴别(一)误差的定义(一)误差的定义 误差是指测定值与真实值之间的差。Ai=Xi-X(i=1,2,3,n)(二)误差的分类与鉴别(二)误差的分类与鉴别1误差的分类(1)取样误差 由于研究对象的非均质性,非一致性等陶瓷自身固有的性质以及取样方法的局限性造成取样误差。将测定值与母体平均值之差为取样误差。(2)测量误差 由于测试仪器不准,测试方法不完善以及各种因素的影响,尽管测试仪器、测试方法、环境条件都相同,但各人各次测定彼此之间还是不同程度的偏离,不能完全反映测量的真值,这种测定与真值之间
5、存在的这一差值,称为测量误差。一、误差及误差的分类与鉴别(3)测量误差的分类与鉴别 二、准确度和精密度及其关系1、准确度:、准确度:准确度是指测量结果的正确性,即与所谓真值偏离的程度。式中:n-测量次数;b-算术平均值;xi-实际测量值;x真-真实值2、精密度:、精密度:精密度是指在相同条件下,对同一试样进行多次重复测定时,所得各次分析结果互相接近的程度。它表示测量结果的可重复性,可用平均偏差表示:偏差的测量,实际上就是精密度的测量,偏差愈小,精密度愈高,反之,偏差大,精密度低。niixxnb11真niixxna11二、准确度和精密度及其关系3、精密度与准确度的关系、精密度与准确度的关系 精密
6、度表示分析结果的重复性,而不涉及误差问题,准确度表示测试结果的正确性,它直接与误差相联系。由此可见:只有精密度好,才能使准确度高,但精密度好并不等于准确度就高。原因就是测试结果的精密度主要取决于实验操作的仔细与仪器的精密程度,而准确度则主要决定于分析方法本身。4、准确度的表示方法、准确度的表示方法绝对误差与相对误差绝对误差与相对误差(1)绝对误差:是指测量值Xi与真值之间的差异 用公式表示就是(2)相对误差:5、精密度的表示方法、精密度的表示方法(1)平均偏差:表示各次测定值与其算术平均值之差的绝对值的平均数。(2)标准偏差:它是根据偶然误差出现正态分布而导出的。(3)或然偏差:是在无限次数测
7、定中,大于此偏差的次数。(4)变动系数:是标准偏差与测定值的算术平均值之比真真值()测量值(绝对误差(xxTOEi)-)%100-%100?xxxExxxEii三、有效数字及其计算规则1、有效数字的概念及表示方法2、有效数字中“0”的意义3、有效数字的记数法则及运算规则(1)有效数字的记数法则(2)有效数字的运算规则四、测试结果数据处理(一)对分析结果的判断(一)对分析结果的判断1、在测试过程中已经知道数据是可疑的,应将可疑值立即弃去。2、复查测试结果时已能找出出现可疑值的原因,应将可疑值弃去。3、找不出可疑值出现的原因,不应随意弃去或保留,而应根据数据统计原则来处理。(二)测试结果数据的取舍
8、(二)测试结果数据的取舍 1、2.5倍法或倍法或4倍法:倍法:a、计算出几次结果的平均值和平均偏差b、把个别测定的结果与平均值差数大于平均偏差2.5倍者(或4倍者)统统弃去c、将其余结果按常规方法计算其平均结果、平均偏差或平均结果均方偏差,找出其真实值的范围d、用平均结果的平均偏差或平均结果的标准偏差表示真实值2、Q检验法检验法a、按测得值的大小顺序排列b、计算可疑值与最邻近数据之差,除以最大值与最小值之差,所得商称为Q值。c、查Q值表 若Q测Q表,则弃去该测定值;若Q测Q表,则保留该测定值。五、实验中的数据表示方法1、列表法 2、做图法任务2、试样的采取与制备一、平均试样的采取一、平均试样的
9、采取 所谓“平均试样”是指所取出的少量试样,它的化学成分、物理性能可以代表全部物料或某一矿山地段平均组成的试样。(一)原料矿产地取样1、刻槽法:在矿体中,开凿一定规格的槽子,将槽子中的矿石取下来作为样品的一种方法。粘土硬度低,适宜于用刻槽法取样。1)直行样线法:样线以直线形与矿体厚度相一致的取样方法。2)倾斜样线法:样槽与矿体厚度的方向是斜交的,样槽长度不代表矿体的真实厚度。根据倾斜角度的不同,可分为:缓倾斜样线法(斜度小于300):在矿体呈缓倾斜时,刻槽样线可以垂直布置在矿体上。陡倾斜(大于300小于600):走向时,刻槽线可以水平布置在矿体上。2、攫取法 长石、石英和硬质粘土矿物等,用刻槽
10、法比较困难,常用攫取法进行取样。任务2、试样的采取与制备(二)入厂原料的取样1、料堆取样2、从运输机(或练泥机出口泥段)上取样(三)取样的基本要求1、原料可明显分辨不同外观时,应估计形态所增整个原料中的大致比例,取得样应该这个比例选取。2、原料具有杂质时,一般选出混合样品。如果要求剔除杂质时,则应估计杂质所占比例和情况3、原料取样数量一般为100公斤左右,但也可以按照原料的批量大小、块度大小以及均匀程度来酌情增减。二、平均试样的制备二、平均试样的制备1、破碎与缩分2、烘干、磨碎、过筛项目二 陶瓷原料成分分析子项目一 试样的分解子项目二 原料主要成分的化学分析子项目三 原料成分快速分析仪子项目一
11、 试样的分解二、熔融法一、酸溶解法硅酸盐能否为酸所分解,主要取决于其中二氧化硅的含量与碱性氧化物含量比值大小,其值越大,越不易为酸所分解。不能为酸所直接分解的矿物岩石借熔融的方法使碱金属氧化物的比值增加,然后才能为酸所分解。子项目二 原料主要成分的化学分析任务1 二氧化硅含量的测定任务2 三氧化二铝含量的测定任务3 三氧化二铁含量的测定任务4 二氧化钛含量的测定任务5 氧化钙含量的测定任务6 氧化镁含量的测定任务7 氧化钾、氧化钠含量的测定任务8 烧失量的测定 任务1 二氧化硅含量的测定烘干、炭化、灰化、灼烧、称量0.5g试样镍坩埚NaOH固体熔融体固体电炉熔块马弗炉650 保温30min热蒸
12、馏水浓HCl黄色浑浊溶液电热板糊状加动物胶保温10min浓HCl,加热近沸黄 色 浑 浊液过滤胶体沉淀滤液测定Ca、Mg、Fe、TiAl、%10021GWW2W1W SiO2%=式中:G-试样的质量(g)-空坩埚的质量(g)-灼烧后带沉淀的坩埚的恒重质量(g)任务2 三氧化二铝含量的测定滤液(Al3+、TiO2+、Fe3+、Mg2+、Ca2+、Ni2+等)加HAc-NaAc溶液加NaF固体电炉上煮沸35minEDTA标准溶液加二甲酚橙2滴混合溶液溶液呈红色加NH3H2O溶液恰变黄色加HCl用Zn2+标准溶液滴定溶液恰由黄色变红色溶液恰由黄色变红色加二甲酚橙2滴用Zn2+标准溶液滴定%TiO63
13、8.0%100252502000/2Zn322GMCVOAl2ZnCAl2O3%=式中:-Zn2+标准溶液的浓度(mol/L)V-第二次滴定消耗的Zn2+标准溶液的体积(mL)TiO2%-TiO2的百分含量0.638-TiO2换算成Al2O3的系数G-试样的质量(g)任务3 三氧化二铁含量的测定滤液加抗坏血酸加pH=5.6HAc-NaAc缓冲溶液测其吸光度静置10min加邻菲罗啉%100250232GaMMmFeOFeFeFem32OFeMFeMaFe2O3%=式中:-1mL试液的含铁克数(g)(从标准曲线上读出的)-Fe2O3的摩尔质量(g/moL)-Fe的摩尔质量(g/moL)-吸取的试液
14、毫升数(mL)G-试样的质量(g)任务4 二氧化钛含量的测定滤液加抗坏血酸加pH=3.7HAc-NaAc 缓冲溶液测其吸光度摇匀加钛铁试剂加NH3H2O溶液黄色%1001010/2506GCCTiO2%=式中-从标准曲线上查得的10 ml滤液中所含TiO2的g数 G-试样的质量(g)任务5 氧化钙含量的测定%100252501000/EDTAGMVCCaOEDTAEDTACEDTAVCaOM滤液加三乙醇胺加邻二氮菲NaOH固体K-B指示剂用EDTA 滴定CaO%=式中:-EDTA标准溶液的浓度(mol/L)-EDTA标准溶液的体积(mL)-CaO的摩尔质量(g/moL)G-试样的质量(g)任务
15、6 氧化镁含量的测定%100252501000/)(12EDTAGMVVCMgOEDTAC1V2VMgOM滤液加三乙醇胺加邻二氮菲1:1NH3H2OK-B指示剂用EDTA滴定MgO%=式中:-EDTA的浓度(mol/L)-单独测定钙时消耗的EDTA的体积(ml)-测定钙镁合量时消耗的EDTA的体积(ml)-MgO的摩尔质量(g/moL)G-试样的质量(g)任务7 氧化钾、氧化钠含量的测定%100101006GAAK2O%(或Na2O%)=式中:-从标准曲线上查得的K2O和Na2O的ppm数G-试样的质量(g)试样加1:1H2SO4及HF过滤加1:1HNO3及蒸馏水定容火焰光度计测定任务8 烧失
16、量的测定%10021GWW1W用递减称量法精称已烘干研细的样品1 g于已恒重的瓷坩埚中,盖好盖子,在9001000下灼烧并保温30 min,放于干燥器中冷却至室温,称量。式中:-灼烧前试样和坩埚的总质量(g)W2-灼烧后试样和坩埚的总质量(g)G-试样的质量(g)IL%=项目三、陶瓷原材料性能检测子项目一:陶瓷原材料工艺性能检测子项目二:辅助材料的检测子项目一:陶瓷原材料工艺性能检测任务1:原料粒度任务2:固体粉料真比重的测定任务3:粘土(坯料)的可塑性任务4:粘土(坯料)的结合性任务5:粘土耐火度的测定任务6:坯、釉料热膨胀系数的测定任务1:原料粒度一、实验原理一、实验原理 粒度是指粉状或粒
17、状物料中不同粒级所占的重量百分数,测定的方法目前采用的有筛析法、分选法、沉降法、离心法等。筛析法是应用最广泛的一种,也是操作最简单最方便的,所测定出料度40甚至30的粉料的分散度。筛析法是用选定的筛子或选定的若干筛子所组成份额一套筛组,经过一定时间振动筛分后,测定物料在某一特定筛子或筛组上的筛余量份额方法。测定粉料的颗粒分布,可用一系列不同孔径的标准筛,依孔径的大小顺序进行筛分,然后以每只筛上的筛余来表示颗粒分布情况。并做出分级筛析曲线和累积筛析曲线。利用分级筛析曲线可以清楚地看出粒度分布情况。必须指出,由于分级筛析曲线是利用每只筛上的晒雨量及其对应的平均粒径作图的,故所用的一系列筛的筛孔尺寸
18、不能随意选取,须按一定的规律选择,才能作出反映实际粒度分布的筛析曲线。任务1:原料粒度二、试验仪器及设备二、试验仪器及设备1、振动筛分析器(8411型);2、标准筛一套;3、天平任务1:原料粒度三、试验步骤三、试验步骤1、将粉料在105110烘箱中烘干,准确标取50g式样待用2、按分析要求选取清洁干燥的标准筛一组3、按筛孔孔径由大至小组装好并装上筛底,试样放在最上面的筛子上,加上筛盖,安装在振动筛分析上4、开动振动机,振动1015分钟,取下称量筛底粉料重量,继续开动振筛机,直到每分钟内通过最小孔径粉料不超过0.05g为止5、称量各筛上及筛底的粉料重量任务2:固体粉料真比重的测定一、实验原理一、
19、实验原理 试样在105110烘箱中烘干后,试样的重量与其真体积(即除去其中体积后的总体积)之比,即为该原料的真比重。一般以gcm3表示,也可以认为是:真比重的数值是原料除去空气,晶洞等每立方厘米的真是体积所具有的重量(g)即D真=GV真(gcm3)测定真比重,对于评价瓷坯的烧结程度和计算闭口率,氧化铝的晶型转换等具有重要意义,在进行粘土的颗粒分布测定,以及生产是上球磨泥釉料细度的快速测定都需要真比重的数据。其计算公式如下:D真=GV真=G1d液(G1+G2-G3)式中:D真试样的真比重(gcm3);G1试样干料重量(g);G2比重瓶+液体重(g);G3比重瓶+液体重+干料重(g);d液液体介质
20、的真比重(gcm3)任务2:固体粉料真比重的测定二、试验仪器及设备二、试验仪器及设备1、分析天平;2、真空装置;3、烘箱;4、干燥器;5、25ml比重瓶;6、玻璃漏斗;7、蒸馏水;8、抽真空设备。任务2:固体粉料真比重的测定三、试验步骤三、试验步骤将25ml比重瓶放入烘箱中烘干,用夹子小心地将比重瓶夹住快速地放入干燥器中冷却。在室温下将蒸馏水注入比重瓶中,盖好瓶盖(水可从其毛细管中溢出,揩净瓶塞上过量之水分时,应注意不从毛细管中抽吸任何水分),于天平中称得瓶和水之重量G2,称毕将水倾出23左右。准确称取810g上述制备好的试样(准确到0.0001g)两份G1、G2用漏斗小心地加到比重瓶中,再加
21、入液体蒸馏水至比重瓶的12,稍稍晃动使试样全部浸没在液体介质中,并用纸片将塞与瓶口隔离以防粘着。将比重瓶放入沸水浴中煮30分钟,取出拿掉纸片,待冷却到室温,然后即住蒸馏水,揩干比重瓶外表水分,置于天平上称量G3。任务3:粘土(坯料)的可塑性一、实验原理一、实验原理 粘土或坯料的可塑性是陶瓷制品成型性能的主要依据。可塑性太弱不利于成型,可塑性太强,则干燥收缩大,会使产品在干燥过程中产生有害的应力,造成变形或开裂,从而影响生产效率和产品质量。测定可塑性一般有直接法和间接法,前者是以塑性泥料在压力、张力、剪力、扭力作用下的变形程度来表示,是我们常用的方法。例如:可塑性性指数和可塑性指标法,后者是把饱
22、水率,风干收缩率,粘度,吸湿水分与可塑性联系起来,由此可见,粘土或坯料的可塑性是多种性质的综合表现。任务3:粘土(坯料)的可塑性(一)塑性指数法(一)塑性指数法 塑性指数法包括了液限与塑限两个测定内容:液限是粘土呈可塑性状态时的上限含水量,如粘土中含水量超过液限即进入流动状态;塑限是粘土呈可塑状态时的下限含水量,当粘土中含水量低于塑限时,即进入半固体状态。(二)塑性指标法(二)塑性指标法 塑性指标法是泥料可塑性的直接测定方法,系采用一定直径的泥球,在外力作用下发生变形并开始产生裂纹,以应力(变形力)与应变(变形量)的乘积来表示可塑性的程度。(三)塑度计法(三)塑度计法 塑度计法是将一个圆柱体试
23、样,以一定的速度在塑度计上沿轴向压缩,并测出它在各种压缩状态下的压缩力,从而得到试样的可塑性指标。(一)塑性指数法 1 1、仪器设备、仪器设备 液限仪(华氏平衡锥)、普通天平、调泥刀、调泥皿、烘箱、0.5毫米孔径筛、毛玻璃2 2、试样制备、试样制备(1)取100克左右天然含水量的样品2份,用手捏碎,通过0.5毫米孔径(若试样较干时,可放入研钵中研碎再过筛)。(2)将过筛的试样分别放在调土器皿中(一份为液限试样,一份为塑限试样),加适量的水拌和均匀(加水量随粘土性质而异,通常定液限者加水30-50,定塑限者加水20-30),复盖备用。(一)塑性指数法 3 3、操作步骤、操作步骤(1 1)液限法)
24、液限法 将预备好的试样再仔细的拌和一次,制成适当大小的圆柱泥团,置于掌心,即用平衡锥检验其稠度大致情况(以平衡锥下落深度为准)。然后才正式将泥料装入试样杯。装料时可以圆柱泥团的形式或用刮刀分层装入试样杯(试样杯规格内径45毫米,高45毫米)。在装料过程中,注意勿使土内聚集空气,并不时予以轻敲,以除去杯内气泡。然后用刮刀将多余的土料刮去,使其与杯口齐。将平衡锥用布擦净,并用少量的凡士林涂于锥身及尖端。提住锥体的手柄,使圆锥垂直、轻轻地放在泥料面上(尖端刚与泥面接触),任其自身重量沉入土中。若锥体经15秒钟自由落入试样的深度小于10毫米,则表示土中含水量低于液限。此时需加入少量的水于试样中,重新拌
25、和,然后重复试验其落入深度。当锥体沉入试样的深度恰为10毫米时,即表示达到液限。同一杯中的试样,所试验的各点的结果应一致,当锥体下沉深度均为10毫米时,从杯中取出约5-10克湿土,测定其含水量(),即得粘土的液限(WT)。(一)塑性指数法(2 2)塑限法(搓条法)塑限法(搓条法)取拌和均匀的试样,用手搓捏成圆球或椭圆形,使其达到塑性状态。然后放在玻璃板上,用手掌(不准用手指)轻压,滚搓成直径为3毫米的圆条。此时如果泥条尚未断裂,则用手将泥条混成一团(以减少含水量),再依上法搓滚,如此反复搓滚,直至土条搓成直径为3毫米时出现分段(每段为8-10毫米)、断裂为止(先产生裂缝再进行断裂)。迅速收集约
展开阅读全文