第5讲 微乳液法制备陶瓷颜料
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景德镇陶瓷学院材料学院毕业实习报告题目: 非水反相微乳液法制备陶瓷墨水专业:班级:学生姓名:学号:指导老师:日期: 2011-06-221.选题的目的与意义尝试采用新颖的反相微乳液法制备陶瓷墨水,为了获得高溶度陶瓷墨水,对反相微乳液体系优选进行研究。
利用反相微乳液技术设计具有特定性能的微环境,来制备各种特定性能的纳米颗粒是一种简单、快捷、有效的方法,为新材料的制备合成开辟了一条新的途径。
但该领域的研究还仅限于少数的微乳体系,各种新材料的合成多数尚处于实验阶段。
非水反相微乳液体系陶瓷墨水可以在成型后快速干燥,有利于获得均匀、致密堆积的陶瓷坯体,但非水微乳液体系较水性微乳液体系复杂,制备难度大。
本文采用脂肪醇聚氧乙烯九醚(AEO9)/正丁醇/正辛烷/乙醇体系,研究体系的组成设计。
考察了不同脂肪醇聚氧乙烯九醚(AEO9)/正丁醇/正辛烷/乙醇组成、温度以及PH对墨水透光率的影响。
实验表明最佳组成的质量分数为AEO9∶正丁醇∶正辛烷=29.1∶19.4∶48.5,温度控制在30℃为宜,PH控制在4~5为宜。
制备了ZrOCl2·8H2O和NH3·H2O两种非水微乳液,将二者搅拌混合,反应制得ZrO2陶瓷墨水。
2.课题的研究现状2.1 陶瓷墨水现行的发展状况2.1.1 海外企业现状目前西班牙销售喷墨墨水的色釉料企业有esmalglass-itaca、ferro、frit等。
作为全球前三大的色釉料供应商esmalglass-itaca,墨水也是他们目前主推的产品,针对墨水颜色偏浅的状况,esmalglass-itaca推出了hcr (高色彩范围) 喷墨墨水和hcp (高色彩性能) 釉料。
hcr喷墨墨水分为黄色、米色、粉色、蓝色、棕色和黑色六种,加上稳定的物理和化学性能,因此颜色更强烈,亮度更亮和颜色更深,且扩大了颜色范围,使色调更一致和更均匀,有效降低墨水的消耗量。
hcr 喷墨墨水已通过陶瓷行业内所有喷墨机器设备厂家和现有打印喷头厂家的验证和测试。
液相烧结陶瓷颜料原理、工艺及优点本文档由杯子客 整理提供分享,供学习交流之用。
版权归著作公司所有,谢谢合作陶瓷颜料的液相烧结法是在室温状态下将反应原料以液体形式混合均匀后进行低温烧结来制备陶瓷颜料的方法。
其制备原料有:Al NO33、CO NO32、Mg NO32、Zn NO32、H3BO3、NH2CONH2等,均为分析纯;制备工艺原理为:金属硝酸盐的水溶液在适当条件下可以与NH2CONH2等还原剂发生作用,生成无机氧化物或无机盐。
反应放出大量的二氧化碳、氮气、水蒸气等气体。
从而使合成的陶瓷颜料高度发泡,经过简单加工就可以使陶瓷颜料的微粒达到纳米尺度;其合成工艺为:按一定比例将金属硝酸盐、NH2CONH2溶解在250ml的烧杯中,然后将其倒入500ml特制的坩埚里,放入电炉中,升温到所需温度后保温,使反应充分完全,冷却后分析备用。
制作工艺流程是,金属硝酸盐→水溶液NH2CONH2→发泡→烧结→颜料制品。
液相烧结法与传统陶瓷颜料的固相制备法相比,具有以下优点:合成工艺紧凑、简单经济、高效,原料混合更加均匀,大大减少了合成颜料的成本和色差。
在相同原料用量下,所合成的颜料发色更加稳定,而且对环境无任何危害,避免了陶瓷颜料在生产过程中有害废水的排出。
可以说液相烧结法制备陶瓷颜料的整个生产过程是“绿色环保工艺”。
液相烧结法由于存在发泡的过程,所以合成的陶瓷颜料颗粒细小、粒度均匀,经过简单加工就可以得到纳米级的陶瓷颜料,这是传统的固相烧结法制备陶瓷颜料无法相比的。
液相烧结法合成陶瓷颜料是当前一种比较先进的陶瓷颜料制备方法,具有广阔的市场前景,极具推广应用价值,而且为高纯度、纳米级无机氧化物或无机盐的制备和合成提供了借鉴。
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文章编号:1005-0639(2002)04-0026-02液相烧结法制备陶瓷颜料简述王风贺1,李月云2(1.南京理工大学化工学院,南京 210094; 2.山东理工大学,淄博 255000) 摘要:本文介绍了液相烧结法合成陶瓷颜料的原理、方法和优点,为其他高纯度、纳米级无机氧化物的制备和合成提供了借鉴。
关键词:液相烧结;陶瓷颜料;纳米材料;制备中图分类号:TQ174.4+5 文献标识码:B收稿日期:2002-08-21 随着人们生活水平的日益提高,对陶瓷颜料的要求也越来越高。
因此作为陶瓷产业必要的组成部分,对陶瓷颜料新型制备方法的研究成为当前的热点。
液相烧结法作为一种先进的复合材料的制备方法,更是受到人们的重视。
国内外许多人对液相烧结方法进行了深入的研究[1-13]。
王永国等对浆料涂层液相烧结法制备钢用硬质覆层材料进行了研究,发现液相烧结具有工艺简单、成本低、无须增加设备投资等优点;莫茂松等经过液相烧结方法制得了多孔陶瓷材料(湿敏陶瓷元件);张涛等对钢结硬质合金覆层材料的磨损性能进行了研究,发现覆层材料通过液相烧结与钢基体可形成良好的结合界面,同时可以获得可接近钢结硬质合金的抗磨损性能;樊永年等通过液相烧结方法制备出具有强结构的Y -Ba -Cu 的氧化物超导样品。
通过这些研究工作,我们不难得出:液相烧结法做为一种先进的复合材料的制备方法,正在被人们所接受。
本文所指的陶瓷颜料液相烧结法是指在室温状态下,将反应原料以液体的形式混合均匀后,进行低温烧结的方法。
传统的固相烧结法合成陶瓷颜料和上述制备复合材料的液相烧结法相比,具有原料混合更加均匀、高效、工艺流程紧凑,大大减小了所合成颜料的成本和色差,在相同的用量下,所合成的颜料发色更加高效、稳定,而且对环境友好,几乎没有三废排出。
用该方法所制备的陶瓷颜料,经简单加工就可以达到纳米尺度。
因而该方法的应用具有较强的市场效益和社会效益,极有推广价值和应用前景。