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釉料成分對紅棕色陶瓷墨水發(fā)色的影響

2020-03-18 01:14:46熊超圓華澤金陳光
佛山陶瓷 2020年2期

熊超圓 華澤金 陳光

摘 要:本文通過單因素實驗探討釉料中的成分對紅棕色墨水發(fā)色的影響,并用色差儀對紅棕色墨水在不同釉面的發(fā)色進行了表征。

關鍵詞:釉料;紅棕色;陶瓷墨水;發(fā)色

1 前 言

從2000年世界上第一臺陶瓷噴墨打印機問世,到2008年由希望陶瓷機械設備有限公司研發(fā)的第一臺國產噴墨打印機成功研制,陶瓷噴墨打印技術以其比絲網印花和輥筒印花有著無可比擬的優(yōu)勢,在國內迅速普及[1-3]。陶瓷墨水在中國經過了十幾年的發(fā)展,國產陶瓷墨水也經過了從無到有,從有到強的發(fā)展過程。陶瓷墨水使用逐漸普遍,但國內色釉料企業(yè)并沒有實行標準化,各陶瓷企業(yè)使用的坯料、釉料差異較大。各陶瓷企業(yè)對陶瓷墨水的一些使用要求也越來越嚴格和多樣化,特別是對紅棕色和深紅棕色墨水的發(fā)色要求越來越挑剔。紅棕色料有Cr2O3、Fe2O3、ZnO系列,Cr2O3、Fe2O3、ZnO、NiO、MnO2系列,Cr2O3、Fe2O3、MnO2系列等。本文主要研究不同釉料成分對Cr2O3、Fe2O3、ZnO系尖晶石結構紅棕色料制備的陶瓷墨水的發(fā)色的影響。

所謂陶瓷色料,就是以過渡金屬、稀土金屬或其它金屬為發(fā)色元素,以某種晶體為載色母體的人工合成的用于陶瓷著色的礦物[4]。陶瓷色料的著色主要分為三大類,即晶體著色(或分子著色)、離子著色和膠體著色[5]。本實驗采用的是Cr2O3、Fe2O3、ZnO系尖晶石結構紅棕色料,該色料的主晶相是鋅鐵尖晶石(ZnFeO4)、鉻鐵尖晶石(FeCrO4)、鋅鉻尖晶石(ZnCrO4)。尖晶石結構的顏料需要通過調整原料中各元素的比例,使其在燒制過程當中形成不同的結構化合物,從而表現(xiàn)出不同的顏色[6]。

2 實 驗

2.1 實驗儀器

2.2 實驗原料

實驗用陶瓷墨水采用佛山某公司生產的深紅棕色陶瓷墨水,墨水編號3207,該系列深紅棕色陶瓷墨水采用Cr2O3、Fe2O3、ZnO系尖晶石結構紅棕色料制備。釉用原料鉀長石、鈉長石、硅酸鋯、硅灰石、煅燒氧化鋁、石英、碳酸鋇、煅燒氧化鋅、燒滑石、三聚磷酸鈉、羧甲基纖維素。

2.3 釉料的制備

釉料的制備按照表2所示,原料配料,每100 g釉料加水35 g,外加三聚磷酸鈉0.3 g、羧甲基纖維素0.1 g,采用行星式快速球磨機球磨5 min。

2.4 實驗工藝及參數(shù)

實驗工藝如下:

釉料制備 → 刮釉 → 烘干 → 絲印陶瓷墨水 → 烘干 → 燒成

工藝參數(shù): 釉料過325目篩,篩余0.4% ~ 0.8%;刮釉器采用0.3 mm厚度刮釉;60℃烘干釉面;采用250目網版,用絲印臺絲印墨水,后采用100℃烘干,進窯燒成,燒成溫度1170℃,燒成時間50 min。

3 ? ?結果與討論

色彩管理系統(tǒng)使用 Lab 作為色標,Lab色彩模型是由亮度(L)和有關色彩的a、 b三個要素組成。L表示明度;a表示從洋紅色至綠色的范圍,a正為紅,a負為綠;b表示從黃色至藍色的范圍,b正為黃,b負為藍。

下面用 Lab 的數(shù)值變化來表達釉料成分對紅棕色墨水發(fā)色的影響。

3.1 釉料成分中氧化鎂對紅棕色墨水發(fā)色的影響

燒成后墨水發(fā)色色度值見表4。

3.2 ?釉料成分中氧化鈣對紅棕色墨水發(fā)色的影響

燒成后墨水發(fā)色色度值見表6。

3.3 ?釉料成分中二氧化鍶對紅棕色墨水發(fā)色的影響

燒成后墨水發(fā)色色度值見表8。

3.4 釉料成分中氧化鋇對紅棕色墨水發(fā)色的影響

燒成后墨水發(fā)色色度值見表10。

從加入氧化鎂、氧化鈣、氧化鍶、氧化鋇的的釉料燒成色度值可以看出,隨著釉料成分中氧化鎂、氧化鈣、氧化鍶、氧化鋇含量的增加,紅棕色墨水的發(fā)色逐漸變紅、變黃,亮度也隨之增加。在化學元素周期表中,鎂、鈣、鍶、鋇同為堿土金屬元素,氧化鎂、氧化鈣、氧化鍶、氧化鋇在釉料當中都是助熔劑,會降低釉料的熔融溫度,增加釉料熔融時的液相,液相的增加會使得更多的色料顆粒被侵蝕溶解,從而影響墨水色料的發(fā)色。而其中氧化鎂的影響相對較小,會使得紅棕色墨水發(fā)色略微偏紅黃一些,而氧化鈣的影響比氧化鎂的影響略大,會使得紅棕色墨水的發(fā)色更紅黃一些。氧化鍶、氧化鋇的反應比較明顯,釉料當中加入少量就會使得紅棕色墨水的發(fā)色明顯的偏向黃紅色調。

3.5 釉料成分中氧化鋁對紅棕色墨水發(fā)色的影響

燒成后墨水發(fā)色色度值見表12。

從色度值可以看出,隨著釉料成分中氧化鋁含量的增加,紅棕色墨水的發(fā)色逐漸變暗,總體趨勢是Lab值都變小。隨著鋁元素的不斷增加紅棕色料的發(fā)色不斷變暗黑,發(fā)色呈現(xiàn)黑棕色調。氧化鋁為所有色料的基本成分,氧化鋁與氧化鉻會形成鉻鋁紅色。釉料中氧化鋁過多,會使鉻紅變黑乃至暗綠色[7],可能是多余的氧化亞鐵和氧化鋁形成褐色的鋁鐵尖晶石,導致呈色變暗。

3.6 釉料成分中二氧化硅對紅棕色墨水發(fā)色的影響

燒成后墨水發(fā)色色度值見表14。

從色度值可以看出,隨著釉料成分中石英含量的增加,紅棕色墨水發(fā)色的L值差別不大,a值和b值總體趨勢略微增加,可見紅棕色墨水隨著石英含量的增加,墨水發(fā)色偏向于紅黃色調,總體變化差別不大。說明,石英含量的少量變化對紅棕色墨水發(fā)色影響不明顯。

3.7 釉料成分中氧化鋅對紅棕色墨水發(fā)色的影響

燒成后墨水發(fā)色色度值見表16。

從色度值可以看出,隨著釉料成分中氧化鋅含量的增加,紅棕色墨水的發(fā)色逐漸變紅、變黃,亮度也隨之增加。隨著鋅元素的不斷增加,紅棕色料的發(fā)色不斷變紅,亮度逐漸增大,是因為釉料的熔融溫度隨著鋅元素的增加而不斷降低,使得釉料表面的玻璃相增多,釉面顏色更加鮮艷明亮。氧化鋅在紅棕色料中作為母體材料使用,在高溫下呈黃色,在棕色色料中含量的改變可以使得呈色由黑到紅之間變化[8]。當釉料成分當中鋅元素的含量較多時,一方面氧化鋅可以抑制尖晶石的熔解,有利于保存更多未被釉料侵蝕熔解的色料顆粒,從而提高色料的色彩飽和度,另一方面,冷卻時氧化鋅是成核劑,氧化鋅含量高利于鋅鐵尖晶石(ZnFeO4)、鋅鉻尖晶石(ZnCrO4)的形成,而鉻最易和鋅生產鋅鉻尖晶石[5],氧化鋅提高了基釉折射率、減少了散射,提高著色強度[9],從而利于紅棕色料發(fā)紅黃色調。

3.8 釉料成分中硅酸鋯對紅棕色墨水發(fā)色的影響

燒成后墨水發(fā)色色度值見表18。

從色度值可以看出,隨著釉料成分中硅酸鋯含量的增加,紅棕色墨水的發(fā)色有總體偏黃的趨勢,a值變化不大,L值略有增加,b值變大,說明鋯含量的增加,釉面的白度增加,導致紅棕色墨水的L值和b值變大,發(fā)色偏黃。

3.9 釉料成分中鈉長石對紅棕色墨水發(fā)色的影響

燒成后墨水發(fā)色色度值見表20。

3.10 釉料成分中鉀長石對紅棕色墨水發(fā)色的影響

燒成后墨水發(fā)色色度值見表22。

從色度值可以看出,當釉料成分中加入少量的鈉長石或者是鉀長石時,L值會增加,a、b值會減小,說明釉料中加入長石類原料會增加液相,增加亮度,而少量長石的加入有助于Zn-Fe-Cr-Al系尖晶石的形成,從而使的a、b值減小,紅棕色墨水發(fā)色變深。而隨著鈉長石和鉀長石的繼續(xù)增加,L值繼續(xù)增大,a、b值也隨之增大,說明當長石類原料繼續(xù)增加時,釉料的液相不斷增加,冷卻后釉面更亮;L值持續(xù)增大,而釉料中液相的增加也會導致色料顆粒被侵蝕溶解得更加嚴重,導致紅棕色墨水的發(fā)色偏黃,特別是鈉長石。從鈉長石和鉀長石的兩組色度值對比可以看出,鈉長石的用量對紅棕色發(fā)色的影響要大于鉀長石,鈉長石更容易導致紅棕色墨水發(fā)黃,而鉀長石相對要紅一些。

4 結 論

(1) 釉料中添加適量的氧化鈣、氧化鎂、氧化鍶、氧化鋇有利于紅棕色墨水發(fā)紅黃色調,明亮度略有增加。

(2) 氧化鋅在釉中對紅棕色墨水發(fā)色的影響最大,效果也最明顯。氧化鋅的含量越高,紅棕色料發(fā)紅調越好。

(3) 釉料中氧化鋁含量的增高,釉面溫度升高,紅棕墨水的發(fā)色不斷變暗黑,發(fā)色呈現(xiàn)黑棕色調。

(4) 釉料中石英含量的變化,對紅棕墨水發(fā)色影響不明顯。

(5) 釉料中引入硅酸鋯,會導致紅棕墨水發(fā)色偏黃。

(6) 釉料中加入鈉長石過多容易導致紅棕色墨水發(fā)色偏黃,加入鉀長石過多發(fā)色變化相對較小。釉料中使用鉀長石的紅棕色墨水,發(fā)色會相對于使用鈉長石的更紅一些。

參考文獻

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[3] 韓復興. 淺析陶瓷墨水的發(fā)展方向[J]. 佛山陶瓷 2011,6,1-3.

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[5] 董秀珍、俞康泰. 陶瓷釉用色料的應用和進展[J]. 中國陶瓷,2007,10,6-10.

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[8] 董偉霞. ?Fe-Cr-Zn-Al系尖晶石棕色料的制備[J]. ?中國陶瓷, 2015,8,58-61.

[9] 彭靜. 氧化物含量對電瓷釉用棕色料及釉呈色的影響[J]. 中國陶瓷, 2011,6,50-53.

Abstract: The effect of the components in the glaze on the reddish-brown ink was studied by using single factor experiment method. The color of the reddish brown ink on different glazes was characterized by colorimeter.

Keywords: Glaze; Reddish brown; Ceramic ink; Color

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