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第佛山陶瓷27
2023年第11期(328)
,周营,朱志超,柯善军
马超1111,2
渊1.佛山欧神诺陶瓷有限公司,佛山528138;
2.广西欧神诺陶瓷有限公司,梧州543302冤
轻量化和薄型化成为建筑陶瓷产品研发尧设计尧生产尧使用的趋势袁在建筑陶瓷中加入适量短纤维袁提高其破坏强度和断裂模
数袁是一个很有前景的探索方向遥从氧化铝尧莫来石尧碳纤维尧氧化锆等短纤维的研究现状发现袁在陶瓷浆料中混入短纤维仍是主要探
索方向曰对短纤维进行表面改性袁提高其在基体的浆料尧粉料中的分散才能适应现有建筑陶瓷工业化生产的模式袁给建筑陶瓷的轻量
化尧薄型化提供助力遥
短纤维曰建筑陶瓷曰改性分散曰增强増韧
氧化锆等纤维。
铝、莫来石、碳纤维、
随着资源节约型、环境友好型社会建设的全面推
轻氧化铝纤维具有优异的耐高温性能和抗蠕变性能,
广,作为装饰材料的建筑陶瓷也作出了相应的转型,
设计、生产、使用高温力学性能保留率较高;其耐火温度在1700~1800℃
量化和薄型化成为建筑陶瓷产品研发、
兼之间,而硅酸盐陶瓷的烧制温度在1200℃左右,在此类
的趋势;同时,大规格建筑陶瓷产品逐步推向市场,
[1]
陶瓷中,氧化铝纤维的形态仍能保持。Lang等将直径
具大规格和薄型化的建筑陶瓷对性能的要求越来越高,[4]
采用
尤其是对建筑陶瓷的破坏强度、断裂模数提出更高要4~8μm长度1~2mm氧化铝短纤维球磨混入浆料,
求,陶瓷板的厚度小于4.0mm时破坏强度≥400N、平均凝胶注模法成型,热压烧结制备氧化铝纤维增强的YSZ
(YO稳定氧化锆)陶瓷;而饶文杰使用羟丙基甲基纤
运输、使用过[5]
断裂模数≥45MPa,降低建筑陶瓷在生产、
[2]
23
避免建筑陶瓷的成本维素对直径4~8μm长度2~7mm氧化铝短纤维进行改
程中出现的断裂、破损等损耗率,
大幅度增加。性,机械搅拌后分散形成悬浮液,然后在悬浮液中加入
断裂模数,目前的主要硅基陶瓷基体粉料搅拌后干燥,所获得粉体在增塑剂作
针对建筑陶瓷的破坏强度、
方式是通过提高建筑陶瓷的密度,即增加坯体成型压用下热压成型,这表明氧化铝短纤维分散的悬浮液有助
增加坯体密度,于短纤维在基体中的分布均匀;对于氧化铝短纤维的分
力,达到烧制后高的破坏强度和断裂模
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