Способ оптимизации составов и расчета структурообразования наполненных фарфоро-фаянсовых шликерных масс
Изобретение относится к области производства санитарно-технических и отделочных изделий из керамических материалов, в частности к оптимизации составов и расчету структурообразования наполненных фарфоро-фаянсовых шликерных масс. Задачей изобретения является получение универсального способа, позволяющего определять в керамических массах оптимальное количество наполнителя, в зависимости от его химико-минералогического состава и дисперсности. Задача решается тем, что определяют удельное электросопротивление "чистой" суспензии и проб с наполнителем, после чего строится их графическая зависимость, определяют точку вырождения кривой в прямую линию. Сравнивая их, находят количество влаги, пошедшей на образование гидратных оболочек частиц наполнителя. Об образовании топологической связи частиц наполнителя судят по доле содержания их в массе, которая должна колебаться от 0,076 до 0,16. Способ оптимизации составов и расчета структурообразования наполненных фарфоро-фаянсовых шликерных масс позволяет фиксировать путем расчета топологической связанности частиц наполнителя момент образования оптимальной структуры в керамических композитных материалах, достоверно рассчитать оптимальное количество наполнителя в фарфоро-фаянсовых шликерах и других керамических масс, снизить себестоимость и повысить качество продукции. 5 ил., 2 табл.
Изобретение относится к области производства санитарно-технических и отделочных изделий из фарфоро-фаянсовых материалов, в частности к расчету структурообразования наполненных керамических масс.
Известен способ определения количества добавки в бетонную или растворную смесь, в котором определяется количество электролита путем приготовления проб, содержащих различное количество этой добавки и замера их электропроводности (SU 1818584, G 01 N 33/38, 1993). Известен способ определения количества минеральной добавки в цементном вяжущем, в котором определяется количество добавки в эталонном и исследуемом вяжущем путем отбора пробы цементного теста, затворения его водой, термостатирования и определения удельного электросопротивления, после чего строится тарировочная кривая и определяется оптимальное количество минеральной добавки (SU 1679375, G 01 N 33/38, 1991). Известен способ определения момента завершения основного процесса структурообразования цементно-водной системы, в котором определяется время завершения процесса структурообразования по точке пересечения изотерм общего и жидкостного удельных электросопротивлений (SU 974268, G 01 N 33/38, 1982). Известные из перечисленных источников способы предназначены для определения доли компонентов в цементных растворах. Наиболее близким по технической сущности к заявленному изобретению является способ оптимизации составов и рассчета структурообразования фарфоро-фаянсовых масс путем определения рассчетным образом доли содержания каждого компонента, наполнителя в том числе (Мороз И.И. и др. Справочник по фарфоро-фаянсовой промышленности, т. 2, М., Легкая индустрия, 1980, с. 36-52). Исследования реологических и эксплуатационных свойств наполненных шликерных масс показывают, что свойства микроструктуры в значительной мере определяются явлениями, протекающими на границе раздела фаз дисперсных систем и их процентным соотношением. Появление частиц новой фазы при введении в систему наполнителей влечет за собой перегруппировку сил межчастичных взаимодействий и переводит ее на новый уровень неравновесного энергетического состояния. Происходит увеличение ее поверхностной энергии, связанные с привнесением в нее собственной поверхностной энергии наполнителя. Самопроизвольно снизить избыточную энергию система может путем образования новой упорядоченной структуры. В глиняно-каолиновой суспензии можно добиться такой оптимальной микроструктуры, при которой все частицы наполнителя (полевого шпата, пегматита, кварцевого песка и т. д.) будут не только равномерно распределены по всей массе суспензии, но и размещены на равном расстоянии друг от друга, при этом силы притяжения и отталкивания в достаточной мере будут уравновешиваться между собой, вследствие чего керамическая масса будет обладать устойчивым состоянием, что, в свою очередь, положительным образом скажется на эксплуатационных характеристиках получаемых из него изделий. При определенном же содержании в шликере наполнителя осуществляется структурно-фазовый переход матрицы из объемного состояния в пленочное, что придает ей повышенные физико-механические свойства. Сформированный при этом каркас представляет собой частицы наполнителя, чередующиеся с пленочной фазой матрицы или находящиеся в контакте между собой, т. е. между частицами наполнителя возникает топологическая связь. Для доказательства ее образования необходимо знать не только эксплуатационные характеристики наполнителя, но и толщину их сольватной оболочки в этот момент (h0). Теоретические расчеты показывают, что оптимальный диаметр этих частиц наполнителя превосходит толщину своей сольватной оболочки в семь раз. На практике эта величина может существенно изменяться, так как зависит от дисперсности и поверхностной энергии наполнителя, помимо этого она может регулироваться различными технологичными приемами, например тониной помола или ПАВ, а потому ее истинное значение в расчетах просто необходимо. Поэтому данный способ оптимизации составов и расчета структурообразования наполненных фарфоро-фаянсовых шликерных масс основан на изменении удельного электросопротивления глиняных и каолиновых суспензий и фарфоро-фаянсовых шликеров в зависимости от количества наполнителя. Технический результат - повышение качества и снижение стоимости фарфоро-фаянсовых санитарно-технических, отделочных и утилитарного назначения изделий в результате более тщательного подбора состава шликера и замены части его тонкомолотым наполнителем. В способе оптимизации состава и расчета структурообразования наполненных фарфоро-фаянсовых шликерных масс, включающем определение доли наполнителя, приготавливают образцы, содержащие "чистую" суспензию и пробы с наполнителем, определяют их удельные электросопротивления, по полученным результатам строят графические зависимости каждой пробы, определяют точки вырождения кривых ее электросопротивления в прямую линию, сравнивая их с зависимостью электросопротивления от водосодержания "чистой" суспензии, определяют количество влаги, пошедшей на образование гидратных оболочек частиц наполнителя, а об образовании топологической связи частиц наполнителя судят по доле содержания их в керамической массе, которая должна колебаться от 0,076 до 0,16. При использовании данного способа появляется возможность достоверно рассчитывать оптимальное количество тонкомолотого наполнителя в керамических массах и фарфоро-фаянсовых шликерах. Это обеспечивает снижение себестоимости продукции за счет уменьшения процента брака и расхода дорогостоящих компонентов. На фиг. 1 изображено устройство для измерения удельного электросопротивления фарфоро-фаянсовых шликерных масс. На фиг. 2, 3 - зависимость электросопротивления глиноземистых суспензий от вида и количества наполнителя, где: а) - тонкомолотый кварцевый песок











средство, воплощающее заявленный способ при его осуществлении, предназначено для использования в промышленности, а именно в производстве фарфоро-фаянсовых санитарно-технических, отделочных и утилитарного назначения изделий;
для способа в том виде, как он охарактеризован в независимом пункте изложенной формулы изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью описанных средств и методов.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8