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本文研究开发了对人体健康无害的新型无铅熔块。利用含La_2O_3的硼硅酸盐玻璃制备了面釉无铅熔块。研究了新型熔块的结晶、热膨胀、耐酸性、硬度和色差等方面的性质。 相似文献
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濑户、名古屋地区陶瓷业的主要制品是玩具、餐具。其用于装饰的低温釉,由于是在较低温度下烧成,所以使用了熔块。然而由于熔块的组成,对含铅釉来说有铅溶出,对无铅釉来说又在呈色上存在着各自的问题。为此,我们采用各种市售的熔块,调制成低温基础釉,并加入各种金属氧化物及颜料做了呈色试验、铅溶出试验,以及高压釜试验,对釉料的稳定性进行了研究。其结果是低温基础釉以在RO·0.2Al_2O_3·3.0SiO_2·0.5~1.0B_2O_3的组成较好。在呈色试验中,当加入CuO、Fe_2O_3、Cr_2O_3、镉硒红、铬锡红等着色剂时,釉 相似文献
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常见的几种陶瓷颜料主要有锆系列的镨黄、尖晶石系列的无钴黑和铁铬锌系列的棕色等。一般来说,在高温条件下,哑光釉料中色料的发色趋势与在透明熔块中的发色基本上是一样的。特别是在调色过程中可以发现,大部分的陶瓷色料如果在高温的生料釉中有较好的发色和稳定性,那么它在低温的透明等熔块中的发色会更加好。当前国内陶瓷市场不景气,在部分产区出现停窑的情况下,大中型陶瓷色釉料企业都开始把重心放在出口市场上,而国外客户通常都会要求使用两种以上的釉料进行产品检测,特别是国内的色釉料企业一般出厂检测都只使用一种或者两种釉料,因而造成货物到达对方工厂后出现色差等质量问题。因此,国内陶瓷色釉料企业在出口货物的调色过程中不光是使用对方的釉料进行检测,还应在高温哑光和锆白熔块中进行2次检测,以保证产品在各种釉料中发色稳定。由于陶瓷颜料都是由多种化工原材料进行煅烧合成的,因此,所使用的釉料中的某些成分会对色料产生一些影响。例如,在锆白熔块中含锆的镨黄等系列产品的发色饱和度比在低温的透明熔块中要好。在高温的哑光生料釉中,如果配方中含有氧化锆成分也是会促进锆系列陶瓷颜料的发色的。另外陶瓷色料配方中的原材料以及一些关键的化学元素也会对色料在釉料中的发色产生较为明显的影响。特别是在镨黄的调色过程中,镨黄产品在低温的透明熔块中有较好的呈色力,但是在锆白熔块和高温哑光的釉料中发色饱和度和色调有较大的改变,其饱和度会明显地降低。棕色系列也是容易出现色差的陶瓷色料系列之一。例如红棕色料在低温的透明熔块中可以有较好的发色,但是在锆白熔块中,各家色料企业生产的产品发色有较大的差异性。特别是在色调和发色饱和度方面,红棕产品在低温透明和锆白熔块中的发色趋势有一定的差异性,部分厂家生产的红棕产品在锆白熔块中没有发色或者发色非常浅。这些主要和红棕产品的配方原材料有直接的关系,与后期的调配没有根本性的改变。红棕系列产品中的氧化铬对产品在高温哑光釉料和锆白熔块中的发色起到关键的影响作用。 相似文献
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问:我厂是一家陶瓷工艺腰线花片厂,专门为瓷片生产厂家生产配套的腰线和花片。在煅烧堆透明熔块粉的腰线时,表面堆积的熔块存在细小裂纹,而且窑两边的腰线熔块出现裂纹的频率较大,但坯和釉却未见裂纹。请问,这是透明熔块粉的的问题还是辊道窑烧成控制不当造成的?答:贵厂的小型辊道窑是根据小产量、有时是间歇性生产的特殊工艺而设计安装的。透明熔块裂纹既可能与透明熔块粉本身有关,也可能与窑炉三带结构的设计和冷却过程的控制有关。(1)透明熔块粉堆在腰线上,入窑经750~900℃煅烧,在腰线面上形成透明玻璃熔体。熔块粉中的石英玻璃相含量越… 相似文献
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以Bi2O3、B2O3和SiO2为主要原料制备无铅玻璃粘合剂,将其与导电银(Ag)粉、Al2O3、MnO2等无机添加剂和α-松油醇等有机载体进行混合制备无铅导电银浆,在800℃的温度下烧结20s形成Ag电极。采用四点探针法测量Ag电极电阻率ρ,通过SEM观察其断面形貌并用Keithley2400数字源表测定电池的相关性能参数,研究了Ag电极中导电Ag粉含量对电极性能的影响,确定了无铅导电Ag浆的质量配比为:导电银粉75%,玻璃粘合剂(Glass frit,GF)4%,无机添加剂1%,有机载体20%时,Ag电极的电性能趋于最佳。 相似文献
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简要说明了晶雕堆花装饰的特点 ,通过实验研究获得了适合晶雕堆花装饰的陶瓷坯釉配方 ,介绍了锂质耐热陶瓷封盖晶雕堆花装饰的加工工艺过程 相似文献
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文中简要介绍了高档骨质瓷晶雕堆花装饰的特点,通过实验研究获得了适合晶雕堆花装饰的骨质瓷无铅坯釉配方,开发出了用于骨质瓷晶雕堆花装饰的无铅干粒釉和釉膏,介绍了高档骨质瓷晶雕堆花装饰的加工工艺过程。 相似文献
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Hideki Hashimoto Akane Terasawa Hirofumi Inada Taigo Takaishi Tatsuo Fujii Hidetaka Asoh 《Journal of the European Ceramic Society》2021,41(1):823-830
A mixture of a lead-free multicomponent alkali borosilicate glass frit containing zinc ions and hematite was heat-treated under various conditions to elucidate the reaction between the two components, which is essentially important for controlling the color of red overglaze enamels. Above the glass transition temperature, the interaction between the frit fluid and hematite was evident, as the viscosity of the frit decreased. Moreover, hematite dissolved, the iron ions diffused into the glass matrix and they precipitated on residual hematite, resulting in enhanced crystal growth through Ostwald ripening. Concurrently, the iron and zinc ions reacted to form zinc ferrite. During cooling, the supersaturated iron ions were consumed for precipitation of hematite and zinc ferrite. Because frit and hematite dramatically react during heat treatment, conventional modification of hematite alone is insufficient. Development of the frit exhibiting low reactivity toward hematite through precise control of physical properties is a future challenging issue. 相似文献
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《Journal of the European Ceramic Society》2023,43(15):7205-7214
Inspired by the ion diffusion at the interface between the red glaze and glaze layers, which was confirmed by the study of overglaze painting on porcelain test pieces, we developed frits with compositions in which a lime glaze was systematically added to a lead-free multicomponent alkali borosilicate glass frit. When the mixed powder of the frit and hematite was heat-treated, the excessive reaction with hematite was suppressed as the lime glaze content increased, due to the increase of the frit viscosity. The dissolution of hematite was suppressed in the sample with the same viscosity at a higher heat treatment temperature, i.e., with a higher lime glaze content, confirming that the composition of the frit strongly affects the dissolution of hematite. We attempted to improve the chroma of lime-glaze-added samples, and the highest chroma in this system was achieved by adjusting the amount of initial hematite and heat treatment temperature. 相似文献