陶瓷工艺原理4章陶瓷坯体的成型课件.ppt
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1、2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理4.1 概述成型成型是将制备好的坯料,用各种不同的方法制成具有一定形状和尺寸的坯体(生坯)的过程。成型需满足的要求:1坯体应符合产品所要求的生坯形状和尺寸(应考虑收缩)。2坯体应具有相当的机械强度,以便于后续工序的操作。3坯体结构均匀,具有一定的致密度。4成型过程适合于多、快、好、省的组织生产 2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理 从工艺上讲,根据坯料的性能和含水量的不同,陶瓷的成型方法可分为三类:注浆成型(slip casting)、可塑成型(plastic molding)和压制成型(compression moulding)。等静压成型:使用橡
2、皮模干压成型:使用钢模可塑成型 成型方法注浆成型半干压成型:使用钢模冷法石膏模常压冷法注浆加压冷法注浆抽真空冷法注浆热法(热压注法):钢模有模无模压制成型2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理4.2 原料的处理原料精选,主要是对原料进行分离、提纯,除去原料中各种杂质,使之在化学组成、矿物组成、颗粒组成上更符合制品的质量要求。4.2.1.1 物理方法该法适用于除去与原料颗粒以分离状态存在的杂质。目的:除去粗粒杂质;控制原料的颗粒组成。1.分级法水簸(淘洗)、水力旋流、风选、筛选等。原理:利用矿物颗粒直径或密度差别来进行。湿法:效果好,精度高,但需要脱水。干法:噪音和粉尘大,但处理能力大。202
3、3-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理(1)水簸(淘洗)淘洗系统由粉碎机、搅拌机、除砂机(沟)、沉淀池与压滤机等组成。根据颗粒沉降速度的差异进行分离。淘洗的大致工艺流程软质黏土风化粗筛粉碎过筛沉淀池均化除砂沟化浆(加水高速搅拌)压滤脱水干燥2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理(2)水力旋流器边界粒度:溢流浆中最大的物料粒度,大于这个粒度的物料由排砂口排出。2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理磁选法用来分离原料中的含铁矿物。2.磁选法利用矿物的磁性差别进行分离。2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理超声波是用来分离原料与其表面的氧化铁和氢氧化铁薄膜。3.超声波法2023-5-1国家精品课程
4、陶瓷工艺原理4.2.1.2 化学法目的:除去原料中难以以颗粒形式分离的微细含铁杂质,如FeS,Fe(OH)3高温下:2 Fe2O3 +6Cl2 =4 FeCl3+3 O2(1)升华法(2)溶解法 用酸或其它反应剂使Fe变为可溶盐,水洗除去。2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理4.2.1.3 物理化学方法1.浮选法 利用各种矿物对水的润湿性不同,从悬浮液中将憎水颗粒粘附在水泡上浮游分离的方法。浮选剂(捕集剂):使待除去的矿物悬浮,提高浮选效果,它使物质的润湿特性发生改变。常用浮选剂:石油碘酸、铵盐、磺酸盐。浮选法适于精选含铁、钛矿物和有机物的粘土(10100 um)。2.电解法用于除去含铁杂
5、质。是一种基于电化学的原理除去混杂在原料颗粒中杂质的方法。2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理4.2.1.4 水的处理对坯料、制品性能的影响1.水中的离子Ca2+、Mg2+、SO42-等易引起泥浆絮凝。将硬水转化为软水的方法:(1)离子交换(2)加入添加剂:磷酸钠、焦磷酸钠等,生成不溶性物质(3)蒸馏2.pH值pH值影响坯料的可塑性。一般 要求水的pH=6.0 8.5。3.磁化水国外采用磁化水而使生坯和产品的强度有一定提高。2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理4.2.2 原料的预烧4.2.2.2 预烧的作用1.使其发生晶型转变,得到所需晶型;引起体积变化,产生应力。2.除去原料中的杂质
6、,提高纯度。3.改善物质结构,改变物性,满足生产工艺要求。4.降低原料的塑性。2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理4.2.2.3 举例举例1.Al2O3的预烧(1)晶型转变(2)除杂(3)保证制品的体积稳定性2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理2.石英的预烧3.ZrO2的预烧4.滑石的预烧2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理4.3 坯料的制备4.3.1.1 坯料的种类1.坯料:将陶瓷原料经过配料和加工后,得到的具有成型性能的多组分混合物。2.分类根据成型方法不同,可将陶瓷坯料分为三类:(1)注浆坯料 含水量约 2835(2)可塑坯料 含水量约 1825(3)压制坯料 a.半干压坯料
7、 含水量约 815b.干压坯料 含水量约 372023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理4.3.1.2 坯料的性能要求1.配方准确2.组分均匀3.粒度及粒度分布合理4.空气含量少(二)注浆坯料各种坯料均应满足以下基本要求:1.流动性好2.悬浮性好3.触变性适当4.滤过性适当5.泥浆含水量少2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理(三)可塑坯料1.具有良好的可塑性2.具有一定的形状稳定性3.含水量适当4.成型坯体的干燥强度和收缩率适当1.流动性好2.堆积密度大3.水分均匀、含水量适当 压制粉料制备后,造粒后假颗粒的形状、粒度及粒度分布,直接影响粉料的流动性和堆积密度。2023-5-1国家精品课程陶
8、瓷工艺原理2 原料粉碎粉碎是指将大颗粒研磨或减小成小颗粒的过程。它是获得无机材料工业大量使用的粉体的最主要方法,在传统陶瓷粉体制备中起着至关重要的作用。传统无机材料粉体制备(conventional ceramic powder preparation)的概念主要是指通过研磨或粉碎过程进行粉体加工的方法。常用的方法:研磨或球磨。2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理3 筛分与搅拌1.定义 将已经粉碎的物料,放在具有一定大小孔径的筛面上进行振动或摇动,使其分离为颗粒大小近似相等的若干部分。这种方法叫筛分。2.作用(1)使原料颗粒适合于下一制造工序的需要。(2)粉碎过程中及时筛去已符合粒度要求的
9、颗粒,使粗粒得到充分粉碎,可提高设备的粉碎效率。2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理(3)确定颗粒大小及其比例,并控制原料或坯料中粗颗粒的含量,因而可以提高成品的品质。3.筛分方法(1)干筛(2)湿筛摇动筛:分离12 mm以下的物料。与中碎设备构成闭路循环系统。回转筛:振动筛:2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理4.3.3.2 搅拌(泥浆)搅拌(泥浆)1.作用(1)泥浆搅拌工序使储存的泥浆保持悬浮状态,防止分层。(2)粘土或回坯泥的加水浸散以及用干粉配料在浆池中加水混合等。2.设备双轴搅拌机螺旋浆搅拌机3.搅拌池形状:八角形或六角形泥浆真空搅拌机压缩空气搅拌机2023-5-1国家精品课
10、程陶瓷工艺原理4 泥浆脱水4.3.4.1 机械脱水(压滤脱水法)可得到含水量为2025的坯料。1.设备:箱式液压自动压滤机2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理2.影响压滤效率的因素(1)压力大小(2)加压方式(3)泥浆温度(4)泥浆密度(5)泥浆性能(6)电解质2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理4.3.4.2 热风脱水(喷雾干燥、喷浆造粒)热风脱水(喷雾干燥、喷浆造粒)可得到含水量 8的坯料。1.喷雾干燥装置 2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理2.工艺过程雾化雾化与干燥干燥 既是脱水过程,又是造粒过程。泥浆的制备与输送热源的发生与热气流的供给干粉的收集与废气分离3.雾化方式气流
11、式雾化、离心式雾化、压力式雾化4.热源油、煤气、煤炭、电等。2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理5.影响粉料性能和干燥效率的主要因素2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理(2)进塔热气温度和排出废气温度2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理(3)离心盘转速和喷雾压力2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理6.喷雾干燥的工艺特点(1)工艺简单,可连续化生产,效率高。(2)粉料性能稳定,可随时调节,颗粒呈球形,流动性好,成型性能好。(3)一次性投资较大,能量消耗大。2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理5 造粒(造粒过程粒化过程)是将细碎后的陶瓷粉
12、料制备成具有一定粒度(假颗粒)的坯料,使之使用于干压和半干压成型工艺,这个过程称为造粒。2.粒化过程w球粒形成w球粒长大w球粒紧密 三个阶段主要依靠加水或其他粘结剂和用滚动或喷雾的方法产生的作用来实现的。2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理3.水分在造粒过程中的形态及作用l吸附水l薄膜水l毛细管水l重力水 粒化过程中,起决定性影响的是毛细管水和分子结合水(吸附水和薄膜水)。2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理4.粉粒间的链接作用w固体链链接w毛细管作用w粘结力和粘附力w固体颗粒之间的吸附力w颗粒表面凹凸交错的结合力Rumpf分类方案:2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理5.粒化方法
13、及设备(1)喷雾造粒(喷雾干燥法)(2)轮碾造粒(3)滚动造粒(4)挤压造粒(6)熔融造粒(5)破碎造粒(7)压缩造粒2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理6 坯料的陈腐和真空练泥4.3.6.1 坯料的陈腐1.定义:经过细磨后的坯料(可塑坯料、注浆坯料、干压坯料),陈放一段时间后可使水分均匀,性能提高,工艺上称为陈腐。注浆料粘度降低,流动性增加,浆料性能改善泥饼组织均匀,水分均匀,可塑性提高造粒后粉料水分更加均匀2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理2.陈腐的作用(1)通过毛细管作用,使水分更加均匀。(2)通过粘土颗粒充分水化和离子交换,提高可塑性。(3)坯料中的有机物发酵、腐烂转变为腐殖
14、酸类物质,提高可塑性。(4)发生氧化还原反应,产生的气体扩散、流动使泥料松散均匀。3.陈腐设施、条件 在密闭的仓、池中,保证一定的温度和湿度,以利于坯料氧化和水解反应的进行。陈腐时间长,则效果好。2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理4.3.6.2 坯料的真空处理1.真空练泥 排出泥饼中残留空气,提高致密度和可塑性,并使泥料组织均匀,改善成型性能,提高干燥强度和成瓷后的机械强度以及介电性能、化学稳定性,透光性等。作用:2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理排气机理:真空(负压)膨胀压力差促使泥料膜破裂2.泥浆的真空脱气2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理2023-5-1国家精品课程陶瓷
15、工艺原理2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理2023-5-1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2023-5-1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
16、水收缩而与模型脱离,从模型取出后即为毛坯毛坯。1 概述2023-5-1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。2023-5-1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 20
17、23-5-1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 2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理 1.陶瓷泥浆的流动曲线2023-5-1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。
18、2023-5-1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 2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理(2)固相颗粒的粒度及粒度分布 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。2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理2023-5-1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。2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理2023-5-1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
19、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。2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理2023-5-1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。2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理2023-5-1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。2023-5-1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
20、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pH值的影响(5)电解质的作用2023-5-1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)2023-5-1国家
21、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)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K2.54.853802023-5-1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
22、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。2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理(3)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。2023-5-1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
23、泥浆的流动性又变差。吸附离子与粘土颗粒的固着状态 2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理(4)泥浆的pH值的影响 控制料浆的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。2023-5-1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
24、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Ca2+的含量降低。2023-5-1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;2023-5-1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,
25、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度常数K。K值越高则吸浆速度越大。2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理(2)影响吸浆速度的因素泥浆的性质 主要是指吸附泥浆的组成因素:颗粒粒度越细,填充率越高,则吸浆速度越低。泥浆的温度 泥浆的温度升高,其粘度就会降低,从而使吸浆速度升高。泥浆的浓度压力增高,水分通过模型毛细管的速率增大,吸浆速度增加。模型的制造工艺。控制模型的吸水能力。2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理2023-5-1国家精品课程陶瓷工艺原理(3)增大吸浆速度的方法 减少模型的阻力 一般可增加水与熟石膏的
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