999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

陶瓷模具石膏增強研究現狀

2021-10-02 08:47:50劉俊杰謝艷亭李彩霞郝文姝陳燕
佛山陶瓷 2021年9期

劉俊杰 謝艷亭 李彩霞 郝文姝 陳燕

摘 要:簡要介紹了陶瓷模具石膏的增強機理,根據國內外對模具石膏增強的研究情況,分別對模具石膏摻入外加劑、纖維、耐磨填料和無機凝膠材料的研究現狀進行闡述,并對改善模具石膏綜合性能,提高石膏模具使用壽命提出了期望。

關鍵詞:模具石膏; 石膏增強方法; 石膏增強機理

1 前 言

陶瓷石膏模具,作為陶瓷成形過程中的重要組成部分,其凝結硬化快,生產周期短,模具周轉快,易實現大規模產業化生產,廣泛應用于注漿成形、旋壓成形、滾壓成形和半干壓成形等陶瓷生產工序中[1]。石膏,作為陶瓷石膏模具的主要原料,其礦產儲量豐富,價格低廉,用其加工的陶瓷模具棱角分明,尺寸穩定,變形小,綠色環保可回收[2]。由于陶瓷坯料和漿料水分較大,在成形過程中要將其水分排除,因此對石膏模具的氣孔率和吸水性提出較高要求,其顯氣孔率一般要達到30%-40%[3]。石膏模具膠凝、干燥后氣孔率高,導致模具強度降低,同時在搬運與成形過程中的磕碰、摩擦、擠壓等物理變化和模具與坯料、漿料之間的化學變化,嚴重影響模具的耐磨性和耐溶蝕性,進而影響模具使用壽命[4]。目前,注漿成形石膏模具使用壽命小于100次,產品生產成本較高[4]。因此,部分廠家嘗試用塑料模、木模、鋼膜和樹脂模作為石膏模的替代品,但由于其吸水性差、成形工藝復雜、成本較高等因素,只應用于一些特殊產品,而無法大力推廣普及[5]。

隨著陶瓷產業的快速發展,石膏原料日趨減少,質量有所下降,但價格日益上漲,石膏模具質量下降,導致陶瓷產品成本提高。目前,國內陶瓷模具石膏大多采用β-半水石膏,其價格低廉,但強度低,耐水性和耐磨性差,大大降低石膏模具的使用壽命。同時,隨著機械化的進一步發展,在陶瓷成形過程中,對石膏模具的強度提出更高的要求。如何延長陶瓷石膏模具的使用壽命,關鍵在于對陶瓷模具β-半水石膏進行增強,提高其強度、耐磨性和耐溶蝕性,改善其綜合性能。

2 增強方法及機理

2.1 增強方法

目前,一般采用摻入外加劑(如緩凝劑、減水劑、消泡劑、增強劑、塑化劑等)、纖維(如聚丙烯纖維、玻璃纖維等)、耐磨填料(如石英砂、石墨、二硫化鉬等)和無機膠凝材料(如水泥、高爐礦渣等)來提高陶瓷模具石膏的強度、耐磨性和耐溶蝕性。

2.2 增強機理

2.2.1 緩凝機理

在模具石膏中摻入緩凝劑,緩凝劑與石膏發生化學反應,生成的絡合物或沉淀膜覆蓋在石膏晶核表面,抑制晶核的長大,達到緩凝目的。摻入緩凝劑,可改善模具石膏的凝結時間和工作性能[6]。

2.2.2 減水機理

在模具石膏中摻入減水劑,可以減少拌合用水量,降低水膏比,使石膏硬化過程中由于水分蒸發而形成的孔隙大大減少,從而降低石膏硬化體的孔隙率,使孔徑細化,孔結構得以改善,進而提高石膏的強度、耐溶蝕性和耐水性[7]。

2.2.3 消泡機理

消泡劑既可抑制泡沫的產生,也可破壞泡沫的穩定性,用于消泡。在模具石膏體系中加入消泡劑后,消泡劑分子雜亂無章地分布在液體的表面,抑制彈性膜,中止泡沫的產生。

當體系產生大量泡沫后,加入消泡劑,其分子立即分布于泡沫表面,快速鋪展,形成很薄的雙膜層,進一步擴散、滲透,層狀入侵,從而取代原泡沫的薄壁。由于其表面張力低,便流向產生泡沫的高表面張力的液體,這樣低表面張力的消泡劑分子在氣液界面上不斷擴散、滲透,使其膜壁迅速變薄,泡沫同時又受到周圍表面張力大的膜層強力牽引,這樣,致使泡沫周圍應力失衡,從而導致其“破泡“。不溶于體系的消泡劑分子,再重新進入另一個泡沫膜的表面,如此反復,所有泡沫,全部覆滅[8~10]。

2.2.4 耐磨性機理

在模具石膏中摻入高硬度的石英砂使得其表面硬度增高,當用砂紙打磨時,能夠被壓入表層的磨粒數減少,壓入深度和磨痕寬度也都減小,進而模具石膏磨損率下降,耐磨性提高。

另外石墨和二硫化鉬的塑性較高,可改善模具石膏的脆性;同時石墨和二硫化鉬有潤滑作用,能降低摩擦系數,可以提高模具石膏的耐磨性[11,12]。

3 研究現狀

3.1 外加劑增強

通過摻入外加劑來改善模具石膏的綜合性能,一直是國內外學者的研究熱點[13,14]。其中,大多集中于摻入減水劑來降低模具石膏的水膏比,改善石膏孔結構,提高模具石膏的強度。朱登玲[7]、魏桂芳[15]和趙敏等[16]在模具石膏中加入聚羧酸系減水劑,研究發現,減水劑的摻入可有效提高模具石膏硬化體的強度和耐溶蝕性,隨著減水劑含量的增加,模具石膏強度先升高后降低,其最佳摻雜量為0.15%;蔡劍育等[17]發現,隨著聚羧酸醚高效減水劑(PCE)的增加,模具石膏的流動性增加,凝結時間延長;Sakai等[18]指出,聚羧酸減水劑(PC)與模具石膏顆粒表面的空間位阻效應,使模具石膏的分散性良好且穩定;彭家惠等[19~22]研究發現在模具石膏中摻入FDN減水劑,可顯著提高石膏硬化體的強度,而且在粉磨前加入減水劑,可增大比表面積,使石膏顆粒細化,提高粉磨效率;李青[6]研究發現在模具石膏中摻入0.5%-0.7%的FDN減水劑,可顯著提高石膏硬化體的強度,若摻入過量,反而使模具石膏的強度降低;豐霞[23]研究了蜜胺系(SM)減水劑對模具石膏性能的影響,發現蜜胺系(SM)減水劑可在一定程度上降低石膏的標準稠度用水量,提高石膏試樣的強度,其最佳摻量為0.6%。

除摻入減水劑外,有學者也對摻入其他外加劑作了部分研究。魏桂芳[15]、李青[6]和趙敏等[16]在陶瓷模具石膏中摻入磷酸三丁酯消泡劑,研究發現,磷酸三丁酯可消去模具石膏攪拌過程中引入的氣泡,增加模具石膏強度,其最佳摻雜量為 0.07%;豐霞[23]和李青[6]研究分析了檸檬酸、多聚磷酸鈉、硼砂和骨膠四種緩凝劑對模具石膏性能的影響,發現這四種緩凝劑均隨著摻雜量的增多而導致模具石膏強度降低;李青[6]研究了聚乙烯醇、硅溶膠和乳膠粉三種增強劑對模具石膏性能的影響,發現三種增強劑均隨著摻雜量的增大而抗折強度增大,達到最大值后隨著摻量增加抗折強度反而下降,聚乙烯醇的增強效果最好,乳膠粉可以提高模具石膏的耐溶蝕性;周昆睿[24]研究發現在模具石膏中摻入VIVID-500聚羧酸超塑化劑,可延長石膏漿體凝結時間,提高石膏材料的耐水性。

3.2 纖維增強

目前,一般通過加入聚丙烯纖維或玻璃纖維來提高模具石膏的抗折強度。朱登玲[3,7]研究了聚丙烯纖維對模具石膏性能的影響,發現在模具石膏中摻入0.04%的4mm長的聚丙烯纖維,提高模具石膏的抗折強度的效果最為顯著;魏桂芳[15]研究發現在模具石膏中摻入的聚丙烯纖維越短,模具石膏抗折強度越大,隨著聚丙烯纖維摻雜量的增大,模具石膏的抗折強度先增大后減小,聚丙烯纖維的最佳長度為4mm,最摻雜量為0.10%;趙敏等[16]認為聚丙烯纖維與減水劑復摻對綜合提高石膏抗折強度、改善吸水率有利;朱登玲[7]和柳華實等[25~27]研究發現,摻入玻璃纖維可有效提高模具石膏的耐水性。

3.3 耐磨填料增強

目前,一般通過加入石墨、石英砂、二硫化鉬等耐磨填料來提高模具石膏的強度和耐磨性。朱登玲[2,7]和魏桂芳[15]研究了石英砂對模具石膏性能的影響,發現小粒徑的石英砂填充在石膏硬化體的孔隙中,由于石英砂本身硬度很高,可顯著提高石膏硬化體的抗折強度和耐磨性,最佳摻雜量為10%;趙敏等[16]研究發現石英砂耐磨填料的添加使模具石膏強度呈先小幅度增加后降低的趨勢,石膏表面質量磨損率逐漸降低且效果顯著,吸水率變化不大;李青[6]及高彥萍[28]的研究表明,石墨、石英砂、二硫化鉬三種填料均可提高模具石膏的耐磨性,其摻量分別為1%、5%、1%時,模具石膏的耐磨性最佳。

3.4 無機膠凝材料增強

通過摻入水硬性無機膠凝材料來提高模具石膏的強度和耐水性一直是眾多學者研究的熱點。朱登玲[5,7]和魏桂芳[15]對比分析了硅酸鹽水泥、鋁酸鹽水泥及硫鋁酸鹽水泥對模具石膏綜合性能的影響,發現硫鋁酸鹽水泥對提高模具石膏強度、耐水性及耐溶蝕性的作用最為顯著,鋁酸鹽水泥使模具石膏的抗折強度和耐溶蝕性大幅提高,但同時降低了模具石膏的吸水率,不適用于模具石膏。隋肅等[29]研究表明在模具石膏中摻入6%~8%的硅酸鹽水泥,模具石膏的強度和吸水率性能最佳;趙敏等[30,31]指出,硅酸鹽水泥(OPC) 和鋁酸鹽水泥(AC)的摻入,可明顯提高模具石膏硬化體的耐水性、 耐溶蝕性及耐磨性;王玉平等[32]發現,當水硬性膠凝材料的摻量小于6%時,可顯著改善模具石膏的強度和抗水性。

4 結 論

目前,對于陶瓷模具β-半水石膏的增強多集中在添加外加劑、纖維、耐磨填料和無機膠凝材料上。我們要利用現有增強技術,綜合考慮各因素對模具石膏的影響,對模具石膏進行合理成分設計,優化模具石膏成型工藝,使模具石膏綜合性能達到最優,延長其使用壽命。同時,我們也期待陶瓷模具石膏增強新技術的出現和陶瓷模具石膏優質替代品的進一步發展。

參考文獻

[1] 邱鎮滬 B T - 2009年中國陶瓷工業合作與發展高層論壇, 潮州衛生陶瓷模具的制造技術及發展現狀, in: 2009.

[2] 朱登玲, 彭家惠, 趙敏, 李志新, 王彩霞, ZHUDengling, PENGJiahui, ZHAOMin, LIZhixin, WANGCaixia, 石英砂改善陶瓷模具石膏性能研究[J]. 材料導報. 28 (2014) 113–115.

[3] 朱登玲, 彭家惠, 趙敏, 王彩霞, 李志新, 不同長度聚丙烯纖維對陶瓷模具石膏抗折強度的影響研究[J]. 非金屬礦. 37 (2014) 33-35.

[4] 趙敏, 彭家惠, 魏桂芳, 朱登玲, 成型工藝對陶瓷模具石膏性能的影響[J]. 硅酸鹽通報. (2013) 176-180.

[5] 朱登玲,? 潘玉會, 彭家惠,? 王彩霞, 李志新, 硫鋁酸鹽水泥增強陶瓷模具石膏性能研究[J]. 材料導報. 29 (2015) 135-138.

[6] 李青, 模型石膏的制備性能及應用研究, 重慶大學.

[7] 朱登玲, 注漿成型陶瓷模具石膏改性研究, 重慶大學, 2014.

[8] M.H. Spratley, E.C. Combe, A comparison of some polymercontaining die materials, J. Dent. 1 (1973) 158–162.

[9] E.C. Combe, D.C. Smith, Some properties of gypsum plasters, (1964).

[10] 楊俊玲, 泡沫及消泡技術[J].印染助劑. (1995) 29–32.

[11] 齊紀渝, 國內外耐磨材料的研究與應用[J]. 電力情報. (1996) 29-31.

[12] 袁書玉, 稀土元素在石墨耐磨材料中的應用[J].稀土. 000 (1995) 68-69.

[13] 嚴大為, 石膏模具生產中的質量控制[J]. 陶瓷研究. (1998).

[14] 陳化東, 任允鵬, 李潔, 徐曉婷, 幾種添加劑對模型石膏性能的影響[J]. 現代技術陶瓷. (2007) 7–11.

[15] 魏桂芳, 陶瓷模具石膏的增強及耐溶蝕性研究[J].重慶大學, 2013.

[16] 趙敏, 彭家惠, 朱登玲, 李志新, 陶瓷模具石膏增強技術研究[J].材料導報. 27 (2013) 117–121.

[17] 蔡劍育, 洪永順, 劉雙華, 聚羧酸醚高效減水劑在石膏中的應用[J].非金屬礦. (2011) 42–44.

[18] E. Sakai, J.K. Kang, M. Daimon, Action mechanisms of comb-type superplasticizers containing grafted polyethylene oxide chains, Aci Spec. Publ. (2000).

[19] J. Peng, J. Qu, J. Zhang, M. Chen, T. Wan, Adsorption characteristics of water-reducing agents on gypsum surface and its effect on the rheology of gypsum plaster, Cem. Concr. Res. 35 (2005) 527–531.

[20] 彭家惠, 瞿金東, 張建新, 陳明鳳, 李志坤, FDN減水劑對建筑石膏水化和硬化體結構的影響[J]. 建筑材料學報. (2007) 14–19.

[21] 彭家惠, 瞿金東, 張建新, 陳明鳳, 吳徹平, 聚羧酸系減水劑在石膏顆粒表面的吸附特性及其吸附-分散機理[J]. 四川大學學報(工程科學版). 40 (2008) 91–95.

[22] 彭家惠, 張建新, 陳明鳳, 瞿金東, 減水劑對建筑石膏的助磨作用和性能的影響[J]. 建筑材料學報. 6 (2003) 436–440.

[23] 豐霞, β型模具石膏的增強研究, 廣西大學, n.d.

[24] 周昆睿, 探索VIVID-500聚羧酸超塑化劑對陶瓷模具石膏粉性能的影響[J]. 21世紀建筑材料居業. 10 (2011) 89–91.

[25] 柳華實 王冬至,李國忠葛曷一, 玻璃纖維表面處理對玻璃纖維/石膏復合材料力學性能的影響, 居業. (n.d.) 34–36.

[26] 柳華實, 彭瑜, 葛曷一, 李國忠, 玻璃纖維增強石膏的研究[J]. 建材技術與應用. (2005) 10–12.

[27] 曹楊, 李國忠, 李建權, 玻璃纖維/石膏復合材料的耐水性能研究[J]. 武漢理工大學學報. (2007) 42–46.

[28] 高彥萍, 添加增強劑及耐磨填料對石膏模型性能的影響研究[J]. 甘肅冶金. 33 (2011) 66–68.

[29] 隋肅, 柳華實, 張國輝, 李國忠, 普通硅酸鹽水泥對石膏制品吸水性及力學性能的影響[J].濟南大學學報(自然科學版). (2005) 275–277.

[30] 趙敏, 彭家惠, 張明濤, 李志新, 趙海鑫, 硅酸鹽水泥增強陶瓷模具石膏機理研究[J]. 湖南大學學報(自科版). 41 (2014) 46–52.

[31] 趙敏, 彭家惠, 張明濤, 李志新, 朱登玲, 鋁酸鹽水泥提高陶瓷模具石膏性能及機理[J]. 東南大學學報:自然科學版. 44 (2014) 1030–1036.

[32] 王玉平, 呂淑珍, 水硬性材料對石膏制品的改性研究[J].新型建筑材料. 000 (1996) 31–33.

主站蜘蛛池模板: 女同国产精品一区二区| 中文字幕欧美成人免费| 日韩无码视频播放| 青青青视频91在线 | 中文字幕免费在线视频| 亚洲精品欧美重口| 国产区91| 欧美日本激情| 欧美视频在线观看第一页| 亚洲欧美一区二区三区蜜芽| 一本大道无码高清| 精品中文字幕一区在线| 日韩在线第三页| 91系列在线观看| 天天色综网| 国产玖玖视频| 亚洲va精品中文字幕| 精品无码国产一区二区三区AV| 亚洲欧美一区二区三区麻豆| 在线综合亚洲欧美网站| 97青草最新免费精品视频| 风韵丰满熟妇啪啪区老熟熟女| 亚洲成在线观看| 国产丝袜一区二区三区视频免下载| 亚洲人成影院在线观看| 91色在线观看| 久草视频福利在线观看| 91精品国产自产91精品资源| 国产欧美视频一区二区三区| 亚洲欧美日本国产专区一区| 97人人模人人爽人人喊小说| 91热爆在线| 高h视频在线| 亚洲中文久久精品无玛| 丁香婷婷在线视频| 欧美区一区二区三| 国产精品久久自在自线观看| 国产白浆一区二区三区视频在线| 国产黄网永久免费| 久久久精品无码一区二区三区| 激情六月丁香婷婷| 精品一区二区三区水蜜桃| 亚洲欧美成人在线视频| 日本尹人综合香蕉在线观看| 亚洲免费福利视频| 久草性视频| 亚洲第一成年人网站| 中文字幕免费在线视频| 国产视频久久久久| 特黄日韩免费一区二区三区| 国产精品成人观看视频国产| 美女一级毛片无遮挡内谢| 欧美.成人.综合在线| 香蕉eeww99国产在线观看| 日韩国产综合精选| 一级黄色网站在线免费看| 天天干天天色综合网| 国产一级毛片在线| 美女毛片在线| 国产精品永久久久久| 999国产精品永久免费视频精品久久| 视频二区亚洲精品| 国产精品99在线观看| 婷婷久久综合九色综合88| 国产h视频在线观看视频| 中文字幕日韩视频欧美一区| 亚洲成人一区二区| 日韩无码白| 免费大黄网站在线观看| 亚洲综合日韩精品| 国产成人精品在线1区| 少妇高潮惨叫久久久久久| 一级成人a毛片免费播放| 亚洲国产午夜精华无码福利| 在线中文字幕网| 亚洲成人动漫在线观看 | 国产亚洲精品97在线观看| 欧美日韩动态图| 日韩精品无码免费专网站| 一本大道香蕉高清久久| 国产jizzjizz视频| 午夜日b视频|