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35.泥浆触变性一一泥浆受到振动和搅拌时,粘度降低,流动性增加,静置一段时间后,泥浆又重新稠化的性能。

36.可塑性一一含适量水的泥团,在一定外力作用下产生形变而不开裂,除去外力后仍保持其形变的性能。

37.干燥收缩率一一试样成型后与干燥至恒重后长度之差对成型后长度的百分比称干燥线收缩率;

其体积的差值对成型后体积的百分比称干燥体收缩率。

38.烧成收缩率一一试样烧成前后长度之差对干燥至恒重后长度的白分比称烧成线收缩率;

其体积之差对干燥至恒重后体积的百分比称烧成体收缩率。

39.烧成温度一一使瓷制品具有预期性能的焙烧温度。

40.烧成围一一对瓷器而言,系由玻化成瓷到低于软化温度之间的温度围;

对器而言,则是与制品吸水率上下限相对应的温度围。

41.釉的熔融温度围一一釉的始熔温度至成熟温度之间的温度围。

42.透光度一一可见光透过瓷制品的程度。

通常以透过1毫米厚试样的光量对照射在试样的光量百分比来表示。

43.光泽度一一瓷表面对可见光的反射能力。

通常以镜面反射光强度对入射光强度的百分比来表示。

3.

选择题

A、高岭石B、伊利石C、叶蜡石D、蒙脱石

9.已知某种粘土的阳离子交换能力强,吸附能力大,吸水性强,吸水后体积膨大5〜

16倍,初步认定该粘土类型是o(C)

A、高岭石B、伊利石C、蒙脱石D、叶蜡石

10.预先燃烧块状石英的目的是(A)

A、利于粉碎B、促进晶型转变C、减少收缩

11.自然界中的石英多数以(B)存在。

A、。

一石英B、/?

—石英C、”一方石英D、半安定方石英

n.p—石英一石英的转变温度是

A、163CB、573°

CC、870°

C

13.钙长石与钾长石。

(C)

A、能够在任何情况下混合形成固熔体;

B、高温时可以形成固熔体,温度降低时分离;

C、在任何温度下儿乎都不混溶。

14.长在生料釉中引入Na2O时可选用o(D)

A、碳酸钠B、硝酸钠C、硼砂D、钠长石

15.滑石属于(C)<>

C、熔剂原料D、化工原料

C、乳浊剂

B、坯料的性质发生改变

D、以上均不是

A、可塑性原料B、瘠性原料

16.氧化钙是(B)

A、软熔剂B、硬熔剂

17.注浆成型过程中(D)

A、坯料中塑化剂的粘度发生改变。

C、坯料中液相量发生改变。

18.

已知,某试样成型后的尺寸为a,干燥后的尺寸为b,锻烧后的尺寸为c,烧成收缩率为(C)

19.坯体在干燥时发生收缩最里要的阶段是:

(B)

A、加热阶段B、等速干燥阶段C、降速干燥阶段D、平衡干燥阶段

20.用可塑泥料的液限与塑限值之差来表示(A)

A、可塑性指数B、屈服值C、最大变形量D、可塑性指标

21.在坯体干燥过程中最为重要的阶段是(B)

A、升速阶段B、等速干燥阶段C、降速干燥阶段D、平衡阶段

22.在烧成过程中,正常情况下坯体碳酸盐的分解是在阶段(B)

A、水分蒸发期B、氧化分解和晶型转化期C、玻化成瓷期D、冷却期

23.当某瓷制品的。

的>。

坯时,釉层应该承受的是o(D)

A、无作用力B、剪切应力C、压应力D、应力

24.釉的膨胀系数远大于坯时,釉面会产生(A)缺陷。

A、开裂B、剥落C、缩釉D、桔釉

25.日用细瓷器的吸水率应不大于(C)

A、3%B、1%C、0.5%D、0.1%

26.ffi器与瓷器的区别在于炳器坯体(C)

A、机械强度低B、热稳定性差C、半透明性差

27.某厂的产品因热稳定性差而导致釉裂,其主要原因是坯釉的线膨胀系数为:

A、a坯>

佑阳C、a坯机

28.光线照射在瓷制品上,镜面反射部分决定了瓷制品的(D)

A、乳浊度B、透光度C、白度D、光泽度

29.日用细器的吸水率为(B)

A、>

12%B、>

15%C、>

22%D、>

3%

30.细瓷器的吸水率为:

(D)

A、一般不大于0.05%B、一般不大于1%

C、一般不大于3%D、一般不大于0.5%

31.石灰釉釉式的特点是:

(B)

A、KnaO摩尔数20.5B、CaO摩尔数20.5

C、CaO摩尔数<

0.5D、CaO摩尔数任意

32.当某瓷制品的aw<

aa时,釉层应该承受的是(C)

4.填空

1.宋代五大名窑是宣,鱼,定,钧,汝窑。

2.传统上,瓷的概念是指所有以粘土为主要原料与其它天然矿物原料经过粉碎混练、成型、烧成等过程而制成的各种制品。

3.按照瓷坯体结构不同和坯体致密度的不同,把所有的瓷制品分为两大类:

器和瓷器。

4.瓷的概念一般为所有以粘土为主要原料与其它天然矿物原料经过粉碎混练一成形一锻烧等过程而制成的各种制品的统称,亦即“传统瓷”的概念。

U前,广义的瓷概念为宜

5.垢瓷器的性能特点是:

吸水率一般小于3%,透光性差,通常胎体较厚,呈色,断面呈石状,制作较精细。

炀瓷器与细瓷器的区别在于细瓷器吸水率<

0.5%,具有较好的透光性。

6.滑石的分子式是3Mg0・4SiOe・H2O,硅灰石的分子式是Ca0jSiO2o

7.高岭石的分子式AL丛・SiO?

2HO,堇青石的分子式2MgO・2Al2C)3・5SiO2。

8.写出下列矿物的实验式:

蒙脱石AI2Q3・4Si0:

・nH:

0(n>

2)

钙长石CaO・AhChUSiOa滑石3MgO・4Si0:

・想0方解石CaCCh长石质瓷的相组成有:

石英、方石英、莫来石、玻璃相。

9.写出下列常见矿物的实验式:

高岭石AI2Q3・2Si0:

・2想0,

硅灰石CaO・SiO:

莫来石3A12l2Si0;

钾长石K&

・Al'

・6Si0;

透辉石CaO・MgO・2Si°

2,堇青石2MgO・2ALO3・OSiCh

石的矿物实验式为AL必.SiO?

nHO(n=4~6),晶体构式为

AL(SiQio)(OH)wHO,晶体呈斐结构的硅酸盐矿物。

11.写出矿物实验式:

钙长石CaOA^Q3・2SiO2滑石3MgO・4SiO2:

也。

方解石CaCCh白云石CaCOjM旦COj

12.写出矿物实验式:

多水高岭石AL03・2Si0:

nHO(n=4~6)

钠长石N*OAL:

O36SiO2一~'

白云石CaCChMqCCh一

13.由石英晶型转化图可知,石英在转化过程中可以产生八种变体:

――石英、B-石英、a一鳞石英、B一鳞石英、Y一鳞石英、a一方石英、P一方石英、熔融态石英。

14.在坯体中长石与石英原料一样在烧前起瘠性原料作用,长石在成瓷过程中主要起降低烧成温度作用。

15.石英加热时属缓慢转化的体积效应值去,而属迅速转化的体积变化则很小。

16.石英的品型转化可以分为高温型的缓慢转化和低温型的快速转化两种。

17.石英有三种存在状态;

八种中变体;

石英的晶型转化分为两种情况;

高温型缓慢转化和低温型快速转化。

18.实验式是以各种氧化物的蛭比来表示的。

坯料配方组成以纯理论的粘土、石英、K孔等矿物来表刁〈的方法叫示性矿物组成表示法。

19.坯料与釉料组成的表示方法有四种:

实验式表示法、化学组成表示法、示性矿物组成表示法、配料量表示法。

20.添加瘠性原料则隆低塑性泥料的塑性变形,增加水含量则泥料的屈服值隆低,延伸变形量增大。

21.为了保证产品品质和满足成型的工艺要求,坯料的品质要求应具备:

具有良好的可塑性;

含水量适当;

细度适中。

22.瓷原料根据原料的工艺性能可分为四大类:

可塑性原料;

非可塑性原料;

蜜剂原料和辅助原材料。

23.瓷工业所用粘土中的主要矿物主要有三类:

高岭石类、蒙脱石类、伊利石类。

24.粘土的工艺性能主要取决于粘土的矿物组成、化学组成和颗粒组成。

25.粘土矿物中,高岭土属高岭石类,膨润土属蒙脱石类,瓷石属伊利石类。

26.高岭土是一种主要由够五组成的纯净粘土。

27.粘土的工艺性能主要取决于粘土的矿物组成,化学组成,颗粒组成,其中矿物组成是主要因素。

28.钠长石与钾长石在高温时可以形成连续固溶体:

钠长石与钙长石能以任何比例混常;

钾长石与钙长石在任何温度下儿乎都丕渥遂钾长石与任长石可形成不同比例的固溶体,地壳上分布不广。

29.钾长石的熔融温度是1150°

C(纯长石)或1130〜1450°

C,熔融温度围置

高温粘度较大,且随温度升高熔体的粘度逐渐降低,在瓷生产中有利于烧成控制和防止变形

30.长石是一种峪剂性原料,它在釉中引入氧化钠和氧化钾或者氧化钙和氧化锐成分。

31.钾长石熔融物的粘度比钠长石熔融物的鱼随温度变化的速度慢

32.长石主要有四种基本类型:

钾长石、钠长石、钙长石、一长石。

33.在瓷工业中一般采用钾长石作熔剂,其代用品是伟晶花岗岩、霞石正长岩等。

34.莫来石的熔融温度为181CTC,熔融后分解为刚玉和石英玻璃,莫来石力学强度鱼热稳定性好,化学稳定性强。

35.釉中SiO:

主要山石英引入,SiOc是釉的主要成分,提高石英含量,釉的膨胀系数降低,熔融温度提高,粘度增加。

36.传统瓷常用施釉方法有密皈浇独、哽池、鲤、涂刷釉、其它施釉法。

37.强化注浆方法有压力注浆、真空注浆、离心注浆和成组注浆、热浆注浆。

38.施釉的目的:

在于改善坯体的表面性能、提高产品的使用性能、增加产品的美感。

39.注浆成型的基本注浆方法分为单面注浆、双面注浆。

40.根据坯料的性能和含水量不同,成形方法可以分为三大类:

可塑法成形、注浆法成形、压制成形。

41.旋压成型比滚压成型制品变形率高的原因主要有下列儿个方面:

滚压成型是对坯泥进行“滚”和“压”滚压时坯泥均匀展开,受力由小到大比较均匀,同时压力大,受其时间心泥料水分较低。

42.可塑成型一般要求坯料具有较高的屈服值和较大延伸变形量。

43.喷雾造粒获得的粉料,其颗粒呈球形,并具有合适的颗粒级配,该粉料的流动性妊。

因此,现代墙地砖生产多使用这种粉料。

44.日用瓷可塑成型方法主要有:

旋压成型■,滚压成形,拉坯成型,塑压成型等。

45.等静压成型是干压成型的发展。

其弹性模具的材料为:

橡胶,塑料。

46.可塑性的定义含适量水分的泥团,在一定外力作用下产生形变而不开裂,除去外力后仍保持其形变的性能。

47.注浆方法主要有基本注浆方法、强化注浆方法、其它注浆成形方法。

48.滚压成形按模型的凹凸可分为阳模滚压和阴模滚压;

按滚压头的温度可分为愁滚压和冷滚压。

49.若滚压头的倾角小,成型时泥料受到正压力我大;

滚压头的倾角大,成型时泥料受到正压力我尘。

50.等静压根据模具的不同,可以分成湿袋等静压法和干袋等静压法,根据工作温度,可以分为常温液体等静压和中温液体等静压和高温气体介质等静压,等静压成型是压制成型的新发展。

51.注浆坯料的稳定性,流动性和含水量主要取决于浆料的化学组成,颗粒度及分布,温度等

52.干压坯料的团粒大小及颗粒级配将直接影响干压坯体的致蜜度,收缩率,骚度。

喷雾干燥造粒法得到的珪状团粒速动好。

53.干燥过程主要包括升速干燥阶段、等速干燥阶段、降速干燥阶段、平衡阶段四个阶段。

干燥过程主要排除坯料部的自由水。

54.生坯所含的水分包括化学结合水,大气吸附水和自含水。

干燥时,被排除的是坯体的自山水,干燥过程中分为以下儿个阶段升速阶段,等速干燥阶段,降速干燥阶段,平衡阶段。

其中等速干燥阶段最为重要,因为在这个阶段坯体发生较大收缩。

55.干燥的廿的:

排除坯体的自由水,赋予坯体一定的干燥强度,使坯体易于运输、粘接及施釉等加工工序。

56.烧成制度包括温度制度、气氛制度和压力制度。

压力制度是保证温度制度及气氛制度实现的条件。

57.瓷烧成可以分为以下儿个阶段:

预热阶段,氧化分解阶段,高温阶段,A火保温阶段,冷却阶段。

58.坯釉的热膨胀系数相匹配对坯釉适应性具有重要影响,如果aw>

aa,在冷却过程中,釉的收缩大于坯的收缩,坯体受到压应力,釉受到_应力。

59.当釉的膨胀系数大于坯体时,釉受应力,釉层可能出现开裂。

60.瓷器的光泽度决定于表面的光滑平整程度和釉的折射率。

61.提高釉的化学稳定性可以添加碱土金属或多价元素。

62.为了提高瓷器釉面的光泽度,可以适当降低瓷釉在高温下的粘度,适当提高釉面的表面力。

63.影响瓷胎白度的主要因素是化学组成,坯体颜色,烧成气氛,烧成温度。

64.必须使釉处于丞应力状态才能提高它的机械强度,可以使釉的膨胀系数略小于坯体来实现。

5.简答题

1.长石在瓷工业生产中有哪些作用?

答:

①长石是坯料中氧化钾和氧化钠的主要来源;

②长石熔体能溶解部分高岭土分解产物和石英颗粒。

③长石熔体填充于各晶体颗粒之间,提高坯体致密度,透明度等。

④是釉的主要熔剂⑤起瘠性物料作用。

2.化学法合成粉体的主要方法有哪些?

化学法合成粉体的方法分为固相法、液相法和气相法。

其中固相法包括热分解反应法、化合反应法、氧化物还原法等:

液相法包括沉淀法、醇盐水解法、溶胶一凝胶法、溶剂蒸发法、微乳液法、水热法;

气相法包括蒸发-凝聚法(PVD)和气相化学反应法(CVD)°

3.瓷施釉的作用?

1釉能够降低瓷体的表面粗糙度。

②釉可提高瓷件的力学性能和热学性能。

③提高瓷件的电性能。

④改善瓷体的化学性能。

⑤釉使瓷件具有一定的粘合能力。

⑥釉可以增加瓷器的美感

4.固相烧结过程及对应机理?

固相烧结一般可分为三个阶段:

初始阶段,主要表现为颗粒形状改变:

中间阶段,主要表现为气孔形状改变:

最终阶段,主要表现为气孔尺寸减小。

在初始阶段,颗粒形状改变,相互之间形成了颈部连接,气孔由原来的柱状贯通状态逐渐过渡为连续贯通状态,其作用能够将坯体的致密度提高1%〜3%。

在中间阶段,所有晶粒都与最近邻晶粒接触,因此晶粒整体的移动已停止。

通过晶格或晶界扩散,把晶粒间的物质迁移至颈表面,产生样品收缩,气孔由连续通道变为孤立状态,当气孔通道变窄,无法稳定而分解为封闭气孔时,这一阶段将结束,这时,烧结样品一般可以达到93%左右的相对理论致密度。

样品从气孔孤立到致密化完成的阶段为最终阶段。

在此阶段,气孔封闭,主要处于晶粒交界处。

在晶粒生长的过程中,气孔不断缩小,如果气孔中含有不溶于固相的气体,那么收缩时,部气体压力将升高,并最终使收缩停止,形成闭气孔。

5.粉体包裹改性的作用是什么?

1提高瓷粉体的分散性;

2提高烧结助剂或弥散相在粉体中的均匀性;

3阻止弥散体与基体之间的反应;

4在功能瓷领域除可以降低粉体表面的缺陷浓度、提高分散性外,还可以改善其电、磁、光、催化以及烧结性能。

6.特色烧结的方法有哪些?

热压烧结、热等静压、放电等离子体烧结、微波烧结、反应烧结、爆炸烧结

7.成型方法的选择考虑因素。

①产品的形状、大小、厚薄等。

②坯料的工艺性能。

③产品的产量和质量要求。

④成型设备要简单,劳动强度要小,劳动条件要好。

⑤技术指标要高,经济效益要好。

8.坯体干燥阶段及其影响因素

等速干燥阶段(与干燥介质(空气)的温度、湿度及运动速度有关)

降速干燥阶段(水分向表面扩散速度取决于含水量、坯体部结构(毛细管状况)、水的黏度和物料性质等。

第三阶段干燥速度逐渐接近零,最终坯体水分不再减少。

当空气中干球温度小于100C时,此时保留在坯体中的水分称为平分。

这部分水分被固体颗粒牢固地吸附着。

平分的多少,取决于物料性质、颗粒大小和干燥介质的温度与相对湿度

9.釉料配方的配制原则

(1)根据坯体的烧结性质调节釉料的熔融性质釉料的熔融性质

(2)釉料的膨胀系数与坯体膨胀系数相适应

(3)坯体与釉料的化学组成相适应

(4)釉的弹性模量与坯的弹性模量相匹配

(5)合理选用原料

I。

.原料成型中塑化剂的塑化机理

塑化机理:

有机塑化剂一般是水溶性的,同时乂具有极性。

它在水溶液中能生成水化膜,对坯料表面有活性作用,能被坯料的粒子表面所吸附。

这样,在瘠性粒子的表面既有一层水化膜,又有一层黏性很强的有机高分子。

这种高分子是蜷曲线型分子,能把松散的瘠性粒子粘接在一起,使其具有流动性,从而使坯料具有可塑性。

故称为塑化剂,有时也称为黏结剂。

II.球磨粉碎时球磨机对粉料的作用及影响因素

当筒体旋转时带动研磨体旋转,靠离心力和摩擦力的作用,将磨球带到一定高度。

当离心力小于其自身重量时,研磨体下落,冲击下部研磨体及筒壁,而介于其间的粉料便受到冲沙和袖球磨机对粉料的作用:

一是研磨体之间和研磨体与筒体之间的研磨作用:

二是研磨体下落时的冲击作用。

当转速太大时,离心力也大,研磨体附在简壁上与简体同步旋转,失去研磨和冲击作用(图a)。

当转速太慢时,离心力太小,研磨体升不高就滑落下来,没有冲击能力(图b)。

只有当转速适当时,磨机才具有最大的研磨和冲击作用(图c),产生最大的粉碎效果。

这一速度与磨机径有关。

球磨机转速对球磨效率的影响

12.简述碳化硅原料的晶型及物理性能。

SiC为共价键化合物,属于金刚石型结构,有多种变体。

S1-C间键力很强,从而决定了具有稳定的晶体结构和化学特性以及.非常高的硬度等性能。

碳化硅晶体结构中的单位晶胞由相同的S1-C四面体[SiC4]构成,硅原子处于中心,周围为碳原子。

所有结构均由SiC四而体堆积而成,所不同的只是平行结合或者反平行结合。

SiC的硬度很高,莫氏硬度为9.2~9.5,显微硬度为33.4GPa,仅次于金刚石、立方氮化硼等少数几种材料。

SiC具有高的导热性和负的温度系数,5(xrc时热导率入=67W/(m.K),875C时k=42w/(mK)oSiC的热膨胀系数介于AI2O3和SiN之间,约为4.7X10WK,随着温度的升高,其热膨胀系数增大。

高的热导率和较小的热膨胀系数使得它具有较好的抗热冲击性能。

七、计算题:

坯料的化学计量式(物质的量):

4.6267Si02-Al203*0.0794MgO*0.1429CaO*0.0977K2O

表3矿物原料及其化学组成(质量分数)

化学组成(质量分数)

高纯石英

滑石

碳酸钙

高岭土

钾长石

SiO2

100%

63.5%

46.5%

61.5%

AI2O3

39.5%

22.7%

CaO

56%

CO2

44%

MgO

31.7%

K2O

15.8%

h2o

4.8%

1K

 

求各矿物原料的质量分数。

原料

物质的量

Mol质量

原料质量

原料质量分数

4.6267

60

277.602

69.407%

1

102

25.502%

0.1429

56

8.002

2.001%

44

0.0794

40

3.176

0.794%

0.0977

94

9.184

2.296%

H2O

18

总质量399.964

总质分100%

坯料组成

2.001/56%=3.573

2.001

69.407

25.502

0.794

2.296

滑石0.794/31.7%

=0.477

0.389

69.018

钾长石2.296/15.8%

=14.532

8.937

3.299

60.081

22.203

高岭土22.203/39.5%

=56.210

26.138

33.943

33.943/1=33.943

总原料

33.9

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