合作客戶(hù)/
拜耳公司 |
同濟(jì)大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國(guó)保潔 |
美國(guó)強(qiáng)生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> Delta-8 動(dòng)物胃腸道體內(nèi)中藥物的溶解度的測(cè)定——材料和方法
> 最大氣泡壓力法表面張力的測(cè)量原理
> 不同表面張力溫度系數(shù)對(duì)激光焊接熔池流場(chǎng)的影響
> 表面活性劑是否對(duì)斥水性土壤的潤(rùn)濕性有影響?——結(jié)果和討論
> 石油磺酸鹽、聚丙烯酰胺濃度對(duì)界面張力的影響
> 溫度對(duì)水—十二烷基硫酸鈉體系與純水體系界面張力、厚度的影響——模擬方法
> 便于調(diào)節(jié)的表面張力儀結(jié)構(gòu)組成及原理
> 液體分布器設(shè)計(jì)與表面張力有何關(guān)聯(lián)之處
> 阿洛酮糖可提高塔塔粉溶液的表面張力,打發(fā)的蛋清更白泡沫更穩(wěn)定
> 幾種陰離子表面活性劑的基本性質(zhì)及應(yīng)用性能
推薦新聞Info
-
> 不同溫度下可溶解聚乙二醇低共熔溶劑的密度、電導(dǎo)率、表面張力等性質(zhì)(二)
> 不同溫度下可溶解聚乙二醇低共熔溶劑的密度、電導(dǎo)率、表面張力等性質(zhì)(一)
> ?表面張力測(cè)量科學(xué):從經(jīng)典原理到現(xiàn)代智能操作(以Kibron表面張力儀為例)
> 小桐子生物柴油制備方法、氧化程度與表面張力的相關(guān)性分析(二)
> 小桐子生物柴油制備方法、氧化程度與表面張力的相關(guān)性分析(一)
> 稀薄氧壓下原位生長(zhǎng)銅薄膜的氧化程度研究
> 利用氣體分析儀、超微量天平等研究DOC和DPF對(duì)柴油機(jī)排放性能影響
> 復(fù)合劑對(duì)不同基礎(chǔ)油界面張力的影響差異
> 不同船用柴油機(jī)油基礎(chǔ)油界面性質(zhì)與分水性的關(guān)系
> 動(dòng)態(tài)測(cè)量純凈水和硅油、純凈水和乙酸乙酯液體間界面張力
表面張力對(duì)龍泉青瓷梅子青釉熔體表面形狀、燒成制品外觀質(zhì)量的影響(一)
來(lái)源:《山東陶瓷》 瀏覽 117 次 發(fā)布時(shí)間:2025-07-28
摘要: 表面張力是熔體表面層由于質(zhì)點(diǎn)作用力不均衡而產(chǎn)生的使熔體表面收縮的力。本文對(duì)龍泉窯梅子青釉進(jìn)行了熔融實(shí)驗(yàn)、釉滴實(shí)驗(yàn)和燒成實(shí)驗(yàn),通過(guò)觀察實(shí)驗(yàn)過(guò)程中釉熔體的變化及對(duì)比燒成后制品的外觀質(zhì)量,闡述了表面張力對(duì)釉熔體表面形狀的影響、表面張力和重力相對(duì)大小對(duì)釉滴形狀的影響,以及表面張力對(duì)燒成制品外觀質(zhì)量的影響,并對(duì)表面張力的作用原理進(jìn)行了分析和研究。
陶瓷作品從原始的表面粗糙、凹凸不平的上釉泥坯,通過(guò)燒制,變成一件精美絕倫、表面平整、光滑亮麗的藝術(shù)品,期間表面張力起著至關(guān)重要的作用。陶瓷在燒制過(guò)程中,隨著溫度的升高,胎和釉逐漸出現(xiàn)液相并不斷增多,最終胎體燒結(jié),釉層熔融轉(zhuǎn)化為熔體。由于熔體的表面張力作用,使得組成熔體的質(zhì)點(diǎn)不斷的擴(kuò)散和移動(dòng),最終達(dá)到力和位移的平衡,從而使釉層表面得以平整光滑。
表面張力是熔體表面層由于質(zhì)點(diǎn)作用力不均衡而產(chǎn)生的沿表面作用于任一界線上的張力。與氣體接觸的熔體表面質(zhì)點(diǎn)因其配位數(shù)未得到滿(mǎn)足,處于不對(duì)稱(chēng)的力場(chǎng)內(nèi)。質(zhì)點(diǎn)間作用力不平衡,比熔體內(nèi)部的質(zhì)點(diǎn)具有較高的能量,熔體表面將自動(dòng)收縮以降低過(guò)剩能量。熔體表面的這種自動(dòng)收縮的趨勢(shì),相當(dāng)于在熔體表面水平方向上存在著使熔體表面收縮的力,即表面張力。
熔體的表面張力大小取決于化學(xué)組成、燒成溫度和燒成氣氛。在化學(xué)組成中,堿金屬對(duì)表面張力影響較大,熔體的表面張力隨堿金屬及堿土金屬半徑的增大而減少;熔體表面張力隨溫度的提高而降低;此外,窯內(nèi)氣氛對(duì)熔體表面張力也有影響,在還原氣氛下的表面張力比在氧化氣氛下大20%左右。
釉熔體的表面張力對(duì)釉的外觀質(zhì)量影響很大。表面張力使得釉熔體表面發(fā)生收縮,下面的新熔體就會(huì)浮向表面,利于釉中氣泡上浮排出,但表面張力過(guò)大會(huì)阻礙氣泡排除和熔體均化,在高溫時(shí)對(duì)坯的潤(rùn)濕性不利,容易造成縮釉、滾釉缺陷。表面張力過(guò)小容易造成流釉,使釉面小氣泡破裂時(shí)形成難以彌補(bǔ)的針孔。當(dāng)釉的黏度也很小時(shí),情況更嚴(yán)重。
本文通過(guò)龍泉青瓷梅子青釉的燒制實(shí)驗(yàn),觀察釉熔體的變化過(guò)程,并推斷其變化過(guò)程與表面張力的關(guān)系。
1 實(shí)驗(yàn)
1.1 坯釉組成
龍泉梅子青釉的釉料配方(質(zhì)量分?jǐn)?shù))為: 西源瓷土45%、黃壇瓷土20%、獅子籠紫金土3%、石灰石22%、石英10%。該釉配方原料取自龍泉本地瓷土,適用性廣、穩(wěn)定性好、燒成溫度范圍寬,其化學(xué)組成見(jiàn)表1。
表1 釉料化學(xué)組成表 單位:%
1.2 釉料制作
將各配釉原料混合,得到預(yù)混物,將球石、預(yù)混物、水以質(zhì)量比2:1:0.6的比例進(jìn)行濕法球磨,研磨18~20h,然后過(guò)100~200目篩,制成釉漿。
1.3 熔融實(shí)驗(yàn)
把磨好的釉料制成2cm×2cm×3cm正四棱柱試樣,置于窯門(mén)洞口內(nèi),借助于高溫顯微鏡可連續(xù)觀察其在加熱過(guò)程中的全部變化。本次實(shí)驗(yàn)采用還原氣氛進(jìn)行燒制,實(shí)驗(yàn)最高燒成溫度為1270℃,氧化和還原氣氛轉(zhuǎn)換溫度為980℃,圖1為燒成曲線圖。
圖1 燒成曲線圖
1.4 釉滴實(shí)驗(yàn)
把磨好的釉料制成一系列球體,直徑分別為32、16、8、4、2、1、0.5mm,置于龍泉白泥制成的薄板上。入窯按圖1燒成制度進(jìn)行燒制,觀察燒成后各釉滴的形狀和尺寸以及釉滴與薄板之間的潤(rùn)濕角大小。
1.5 燒成試驗(yàn)
本實(shí)驗(yàn)胎體選用龍泉本地的朱砂泥制作的小圓杯,朱砂胎配以梅子青釉能夠達(dá)到紫口鐵足和朱砂底的效果。首先采用浸釉法上底釉,然后在底釉的基礎(chǔ)上進(jìn)行噴釉,確保釉層厚度達(dá)到1~2mm,施釉完成后刮洗干凈素坯的底足。把上好釉的小杯置于窯門(mén)洞口內(nèi),便于觀察胎釉在加熱過(guò)程中的變化。按圖1燒成制度進(jìn)行燒制,分別進(jìn)行氧化氣氛燒制和還原氣氛燒制,燒成溫度由熔融試驗(yàn)得到的結(jié)果確定。觀察燒成制品的外觀形狀及氣泡分布情況。
2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
2.1 表面張力對(duì)釉熔體表面形狀的影響
通過(guò)對(duì)釉料熔融實(shí)驗(yàn)的觀察可以看到,隨著溫度升高,低共融物產(chǎn)生,試樣出現(xiàn)液相,逐漸變?yōu)槿垠w。四棱柱試樣最先變形的部位為頂部角點(diǎn)。由于角點(diǎn)是四棱柱曲率最大的部位(7/8的表面與空氣接觸),表面張力最大,表面能高,由表面張力產(chǎn)生的指向熔體內(nèi)部的附加壓力也最大,因此角點(diǎn)最先熔融變圓,此時(shí)試樣所處的溫度(1180℃),稱(chēng)為釉的始熔溫度,釉層開(kāi)始封閉,如圖2b所示。隨著溫度繼續(xù)升高,四棱柱的棱邊也開(kāi)始熔融變圓,棱邊也是曲率較大的部位(3/4的表面與空氣接觸)。最后,四棱體的各個(gè)平面開(kāi)始熔融變圓(1/2的表面與空氣接觸),整個(gè)試樣由于表面張力的作用變?yōu)榘肭驙睿藭r(shí)的溫度(1260℃)稱(chēng)為全熔溫度,如圖2c所示,形成平整、光滑的釉面。釉層雖然處于黏性流動(dòng)狀態(tài),但黏度較大不至于流淌,因此接近于釉的成熟溫度。溫度繼續(xù)升高,試樣流散開(kāi)來(lái),高度降至原有高度的1/3時(shí)的溫度(1300℃)稱(chēng)為流動(dòng)溫度,見(jiàn)圖2d。此時(shí)由于溫度升高,熔體表面張力減小,同時(shí)釉熔體黏度降低,受重力作用熔體會(huì)產(chǎn)生自然流淌,熔體表面由球面變?yōu)闄E球面。
圖2 釉熔融實(shí)驗(yàn)圖





