北工大材工基作业

发布 2022-07-17 19:55:28 阅读 2976

一、 基本概念1、陶瓷的概念;

答:这题写的不准确。

2、什么是矿物?答:矿物是由地质作用所形成的天然单质或化合物。

3、釉的定义;答:釉是覆盖在陶瓷制品表面的无色或有色的玻璃质薄层。

4、熔制熔块釉的目的。

答:熔制熔块的目的主要是降低某些釉用原料的毒性和可溶性;而且熔块也可使釉料的熔融温度降低。

二、 简述说明1、简述传统陶瓷的三类原料组成、作用及其典型矿物;

答:可塑性原料:粘土;粘土的可塑性是陶瓷坯泥赖以成型的基础;粘土使注浆泥料与釉料具有悬浮性与稳定性;粘土一般为细分散颗粒,可与瘠性原料结合,使坯体具有一定干燥强度及较大堆积密度;粘土是坯体烧结时的主体,决定其烧结性能;粘土是形成陶器主体结构和瓷器中莫来石晶体的主要**。

瘠性原料:石英;

石英是瘠性原料,可对泥料的可塑性起调节作用,能缩短坯体干燥时间,减少干燥收缩;在陶瓷烧成时,石英影响陶瓷坏体的体积收缩;在瓷器中,石英对坯体的力学强度、透光度、白度有着很大的影响;石英是釉料中玻璃质的主要组分,对釉料的性能起决定性作用。熔剂原料:长石;长石是陶瓷生产中的主要熔剂原料,能降低陶瓷坯体组分的熔化温度,有利于成瓷和降低烧成温度;长石熔体能熔解部分高岭土分解产物和石英颗粒,促进莫来石晶体的形成和长大;长石熔体能填充于各结晶颗粒之间,有助于坯体致密和减少空隙;2、**说明牛顿流体、宾汉流体、假塑性流体和膨胀性流体的流变特性;

答:3、陶瓷釉的主要作用;

答:1、降低陶瓷的表面粗糙度,使陶瓷具有光滑、平整的表面;2、提高陶瓷的力学性能和热学性能;3、使陶瓷易于洗涤,并防止液体渗透,改善陶瓷的化学稳定性;4、提高陶瓷的电性能,如绝缘性能;5、具有一定陶瓷粘合能力,在高温下,釉层可以使陶瓷与陶瓷之间、陶瓷与金属之间形成牢固的结合;6、釉可以起到对坯体的保护作用;7、釉能够增加陶瓷的艺术美感。4、陶瓷釉式及酸度的计算步骤;

答:酸度系数表达式:ca=ro2/(r2o+ro+3r2o3)细瓷坯料的酸度系数为1~2,硬瓷釉为1.

8~2.5,软磁釉为1.4~1.

6;精陶坯料为1.2~1.3,精陶釉为1.

5~2.5;长石釉宜用于含硅量高的坯体,石灰釉宜用于含铝量高的坯体。釉式的计算步骤:

将各种原料的重量百分比乘以其化学成分组成,求得釉料中各氧化物含量,再计算除去灼烧减量的氧化物含量;以氧化物重量百分比除以其相应分子量,求得各氧化物的摩尔数;将碱性熔剂r2o/ro的摩尔数之和调整为1,即所有氧化物摩尔数除以r2o/ro的摩尔数之和,求得釉式中各氧化物的摩尔数;按碱性、中性、酸性氧化物的顺序列出釉式。

5、简述三类主要粘土原料及其对应典型粘土矿物;

答:高岭土类(包括高岭石、多水高岭石等);蒙脱石类(包括蒙脱石、叶蜡石等);伊利石类(也称水云母)

6、简述石英的七种结晶态及其相互相转变关系;

答: 高温型缓慢转变:即一级变体间的转变,转变进程缓慢,结构变化大,伴随较大体积变化;低温型快速转变:二级变体间的转变,结构变化小,体积变化不大,转变快速。

7、从矿物结构角度解释膨润土的高吸水性;

答:蒙脱石离子交换能力很强,通常四面体层的小部分si4+可被al3+、p5+替代,而八面体层的al3+常被mg2+、fe3+、zn2+、li+置换;离子置换使得晶格中的电价不平衡,从而促使晶层之间吸附ca2+、na+等阳离子以平衡电价;吸附离子的存在使得晶层间距增大,水分子或其他极性分子更容易进入晶层之间,使蒙脱石因吸水而进一步膨胀。 8、**说明扩散双电层理论。

答:三、论述 1、陶瓷坯体的配料计算方法及其基本步骤(化学计算法、相图确定法);

答:传统经验方法、化学组成计算法、相图确定法、数理统计计算法、

化学组成计算法:化工纯相原料、天然矿物原料。

相图法关键步骤:(k2o-al2o3-sio2系统为例):将原料及成品中的碱性氧化物含量转换成相当的k2o量,fe2o3量转换成al2o3,tio2转换成sio2;将原料及成品的组成点在相图中标出;利用杠杆原理算出原料所需的百分数。

2、论述传统陶瓷的制备工艺过程;

答: 3、论述陶跟瓷的区别;

原料不同陶器:多为一般粘土;瓷器:特定瓷土,如高岭土。烧成温度不同陶器:一般在800℃~1100℃;瓷器:约1280℃~1400℃。

吸水率(气孔率)不同陶器:吸水率一般大于3%,甚至达到15%;瓷器:吸水率一般小于3%,精瓷小于0.

5%。透明度不同陶器:不透明,即使薄如蛋壳黑陶;瓷器:

半透明,无论厚薄。

坚硬程度不同陶器:硬度较差,敲击声音沉浊;瓷器:致密坚硬,敲击声音清脆。

釉料不同陶器:多不施釉或施以低温釉;瓷器:表面施釉,工艺分一次烧成和二次烧成。

4、论述陶瓷坯体在烧结过程中的物理化学变化。

水分排除:游离水100~120℃,吸附水100~200℃,结构水450~600℃;有机物氧化:粘土中的有机物和泥料中的添加剂一般在500℃左右以不同速度氧化分解;晶型的转变:

主要是石英的晶型转变。

液相的出现:长石-石英、长石-粘土以及长石-石英-粘土矿物在950℃陆续出现低共熔熔体,随着温度升高,液相组成增多;新晶体的生成:粘土矿物受热分解经尖晶石相生成莫来石相;溶解与再析晶:

液相会溶解石英、粘土分解物及一次莫来石,析出方石英和二次莫来石。

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