陶瓷工艺原理第四章t2陶瓷t2陶瓷工课件.ppt
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- 陶瓷工艺 原理 第四 t2 陶瓷 课件
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1、2023-1-27国家精品课程陶瓷工艺原理 注浆成型 (slip casting)1 概述4.4.2 泥浆的成型性能4.4.3 基本注浆成型方法 4.4.4 强化注浆成型方法 热压铸成型 流延法成型2023-1-27国家精品课程陶瓷工艺原理 工艺过程:将制备好的坯料泥浆注入多孔性模型内,由于多孔性模型的吸水性,泥浆在贴近模壁的一侧被模子吸水而形成一均匀的泥层,并随时间的延长而加厚,当达到所需厚度时,将多余的泥浆倾出,最后该泥层继续脱水收缩而与模型脱离,从模型取出后即为毛坯毛坯。1 概述2023-1-27国家精品课程陶瓷工艺原理工艺特点:(1)适于成型各种产品,形状复杂、不规则、薄、体积较大而且
2、尺寸要求不严的器物,如花瓶、汤碗、椭圆形盘、茶壶等。(2)坯体结构均匀,但含水量大且不均匀,干燥与烧成收缩大。传统的定义:在石膏模的毛细管力作用下,含有一定水分的粘土泥浆脱水硬化、成型的过程。目前:将所有基于坯料具有一定液态流动性的成型方法统归为注浆成型。2023-1-27国家精品课程陶瓷工艺原理4.4.2 泥浆的成型性能4.4.2.1 陶瓷泥浆的流变特性4.4.2.2 影响泥浆浇注性能的因素4.4.2.3 注浆过程的物理化学变化 2023-1-27国家精品课程陶瓷工艺原理4.4.2.1 陶瓷泥浆的流变特性 1.陶瓷泥浆的流动曲线2.影响泥浆流变性能的因素(1)泥浆的浓度(2)固相颗粒的粒度及
3、粒度分布(3)电解质的加入(4)陈腐(5)有机物质(6)可溶性盐类 2023-1-27国家精品课程陶瓷工艺原理 1.陶瓷泥浆的流动曲线2023-1-27国家精品课程陶瓷工艺原理 陶瓷泥浆就其固相颗粒大小讲,是介于溶胶悬浮体粗分散体系之间的一种特殊系统。既具有溶胶的稳定性,又会聚集沉降。因此,要控制泥浆的流变性能,既要从固从固相颗粒本身出发相颗粒本身出发,又要考虑外在条件考虑外在条件(浓度、粒度分布、电解质的种类和数量,泥浆制备方法等)的影响。2023-1-27国家精品课程陶瓷工艺原理2.影响泥浆流变性能的因素(1)泥浆的浓度 2023-1-27国家精品课程陶瓷工艺原理(2)固相颗粒的粒度及粒度
4、分布 一定浓度的泥浆中固相颗粒越细,颗粒间的平均距离越小,吸引力增大,位移时所需克服的阻力增大,流动性减小。2023-1-27国家精品课程陶瓷工艺原理2023-1-27国家精品课程陶瓷工艺原理(3)电解质的加入 在泥浆中加入一定数量和一定种类的电介质,可以使泥浆在含水量最少的情况下,具有良好的流动性。2023-1-27国家精品课程陶瓷工艺原理2023-1-27国家精品课程陶瓷工艺原理2023-1-27国家精品课程陶瓷工艺原理(4)陈腐 新鲜调制的泥浆及解凝程度不够的泥浆,流变性能是不稳定的,经过陈腐(可长达几周的时间)后,可以稳定下来。2023-1-27国家精品课程陶瓷工艺原理2023-1-2
5、7国家精品课程陶瓷工艺原理(5)有机物质 腐植质是一系列酸性的高分子聚合物,其官能团主要是羧基、酚式羟基及少量烯醇式羟基。它们可以影响粘土颗粒的絮凝,进而影响其流动性。主要是降低泥浆的粘度,增加其流动性。2023-1-27国家精品课程陶瓷工艺原理2023-1-27国家精品课程陶瓷工艺原理(6)可溶性盐类 包括碱金属、碱土金属的氯化物、硫酸盐,它们能使泥浆的粘度提高。2023-1-27国家精品课程陶瓷工艺原理4.4.2.2 影响泥浆浇注性能的因素1.流动性 2.吸浆速度3.脱模性 4.挺实能力 5.加工性(1)固相的含量、颗粒大小和形状的影响(2)泥浆温度的影响(3)水化膜厚度的影响(4)泥浆的
6、pH值的影响(5)电解质的作用2023-1-27国家精品课程陶瓷工艺原理1.流动性 影响泥浆流动性的因素:(1)固相的含量、颗粒大小和形状的影响泥浆流动时的阻力来自三个方面:a.水分子本身的相互吸引力;b.固相颗粒与水分子之间的吸引力;c.固相颗粒相对移动时的碰撞阻力。若用经验公式表示可写为:o(1c)1cn2cm式中 泥浆粘度;o 液体介质粘度;c 泥浆中固相浓度;n、m、k1、k2常数。(对高岭土泥浆来说,n1,m3,k10.08,k27.5)2023-1-27国家精品课程陶瓷工艺原理l固相颗粒越细,流动性减小 l等轴颗粒产生的阻力最小。反映颗粒形状与悬浮液粘度关系的经验公式:o(1KV)
7、式中 悬浮液粘度;o 液体介质粘度;V 悬浮液中固相体积百分数;K 形状系数。颗粒形状球形椭圆形层片状长/厚=12.5棒状2063形状系数K2.54.853802023-1-27国家精品课程陶瓷工艺原理(2)泥浆温度的影响 将泥浆加热时,分散介质(水)的粘度下降,泥浆粘度也因而降低。企业的试验结果泥浆温度 11.517.027384255流动性 秒151140102796656 此外,提高泥浆温度还可加速泥浆脱水,增加坯体强度。所以生产中有采用热浆进行浇注的方法。若泥浆温度为3540、模型温度为35左右,则吸浆时间可缩短一半,脱膜时间也相应缩短。2023-1-27国家精品课程陶瓷工艺原理(3)
8、水化膜厚度的影响粘土原料经过干燥后配成的泥浆其流动性有所改变。粘土干燥温度与泥浆流动性的关系 这和粘土干燥脱水后,表面吸附离子的吸附性质发生变化(这种现象称为固着现象)有关。2023-1-27国家精品课程陶瓷工艺原理 在同一含水量条件下,胶团中结合水减少,导致自由水增多,因而颗粒易于位移,泥浆流动性增大。但若干燥温度超过一定数值后,粘土颗粒表面结构受热破坏,吸附的离子和粘土颗粒结合变松,再水化时粘土对水的耦合力较强,能形成较厚的水化膜,使结合水量增加,而自由水量相对减少,因而泥浆的流动性又变差。吸附离子与粘土颗粒的固着状态 2023-1-27国家精品课程陶瓷工艺原理(4)泥浆的pH值的影响 控
9、制料浆的pH值促使瘠性料浆形成胶团。料浆的pH值改变时,会改变胶粒表面作用力和影响电位,最终使其胶溶或絮凝。2023-1-27国家精品课程陶瓷工艺原理(5)电解质的作用加入电解质是改善泥浆流动性的一个主要方法。电解质起稀释、凝聚作用的原因:改变泥浆中胶团的双电层厚度和电位。工业生产中常用的电解质为Na2CO3及Na2SiO3两种,一般用量为0.30.5%左右,含粘土多的泥浆要求电解质多些。不用不用NaOH作为稀释剂作为稀释剂,因它与粘土吸附的Ca2+交换后生成的Ca(OH)2溶解度大而仍旧产生Ca2+,因此泥浆仍发生凝聚现象而达不到稀释的目的。而CaCO3及CaSiO3为难溶解的沉淀,从而使C
10、a2+的含量降低。2023-1-27国家精品课程陶瓷工艺原理2.吸浆速度(1)吸浆速度的定量描述阿德柯克推导出吸浆速度的定量公式:lspNdtdl12式中 l 坯体厚度;t 吸浆时间;s 坯体中固体颗粒的比表面积;p 泥浆与模型间的压力差;水的粘度;N 常数,与坯体疏松程度及泥浆浓度有关;2023-1-27国家精品课程陶瓷工艺原理将上式移项积分得:KspNtl222 K值称为吸浆速度常数,为描述在一定条件下吸浆快慢的常数,除依赖于泥浆和石膏模的性质外,还和注浆时的温度有关。也就是说,在其他条件固定不变情况下,坯体厚度的平方l2与吸浆时间成正比。若以l2t作图则得到一条直线。直线的斜率即为吸浆速
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