一种纳米自清洁陶瓷釉料及其制备方法技术

技术编号:39313737 阅读:8 留言:0更新日期:2023-11-12 15:58
本发明专利技术涉及陶瓷釉领域,具体关于一种纳米自清洁陶瓷釉料及其制备方法;本发明专利技术采用809熔块、钾长石、石英、方解石、煅烧高岭土、氧化锌、氧化钛、氧化铁、纳米级添加剂、纳米级助剂,经粉磨,过筛后,得到釉料;再将釉料均匀涂刷在陶瓷土坯的表面,再进行烧结,冷却后,得到纳米自清洁陶瓷釉料;本发明专利技术在釉料中添加了纳米级添加剂,形成一个结构尺寸达到纳米级的釉面结构,以利用纳米结构让釉面与水珠、污物间形成一层气膜,增强陶瓷的自洁及疏水能力;本发明专利技术制备的纳米自清洁陶瓷釉料,通过在釉料层构建纳米结构,保持陶瓷釉料自净性能的稳定性,达到陶瓷制品永久性的自洁效果。到陶瓷制品永久性的自洁效果。

【技术实现步骤摘要】
一种纳米自清洁陶瓷釉料及其制备方法


[0001]本专利技术涉及陶瓷釉领域,尤其是一种纳米自清洁陶瓷釉料及其制备方法。

技术介绍

[0002]随着社会的发展,人们生活条件的改善,人们对美的追求以及对健康生活的要求越来越高,宾馆、酒店以及家庭对卫生陶瓷的要求也越来越高。现有的卫生陶瓷器具的釉面容易沾染污物,清洁也比较困难。这是因为釉面一般都是远看上去比较平整有光泽,然而近距离观察就会看到釉层表面有大量细小的针孔及凹坑,这导致在使用过程中,一些物质如水垢、脂肪酸、肥皂泡沫等在毛细管力、范德华力、氢键等多种物理或化学的作用力下,容易堆聚在釉面的凹凸处或微孔中,造成污染,难以清洗。
[0003]中国专利CN202010075935.1:公开了一种具有自洁净纳米便于清洗的陶瓷釉及其制备方法,包括以下质量百分比的原料组成:陶瓷釉料30~35%、玻璃5%~10%、硼酸粉12%~18%、方解石8%~12%、高岭土5%~10%、三宝蓬瓷石5~10%、祁门瓷石8%~14%、石英12~20%、碳酸镁5~7%、白云石5~7%和碳酸钡5~7%。有益效果为:有效的保证了烧制出的陶瓷釉能够具有良好的自清洁功能,具有带光泽的光滑表面,使陶瓷表面不容易沾染污渍,同时能够具有广泛的适用范围,制备成本低的特点,同时因为表面的光滑不沾染污渍,使得陶瓷釉极易清洗,方便灵活使用。
[0004]中国专利CN202211673014.0:涉及一种纳米自洁的陶瓷釉料及其制备方法,属于陶瓷釉料
本专利技术选用粘土、钠长石、石英砂、玻璃粉、硼砂、抗菌剂通过优化组合、球磨、砂磨以及两次煅烧工艺,使得釉料的煅烧温度降低至550

600℃,本专利技术在干燥的基础釉面喷雾钛酸四丁酯溶液,使得钛酸四丁酯均匀分布于基础釉面表面,静置后喷雾混合溶液,使钛酸四丁酯的水解物与基础釉面结合牢固稳定并分布均匀,低温烧结最大程度上发挥锐钛矿二氧化钛光催化及抗菌效果,且釉面较平整易清洁,同时,表面的二氧化钛经光照后,釉面表面与水珠的接触角会大大减小,釉面表面完全被水浸润,使釉面表面的污渍能够被水冲洗干净,从而维持陶瓷表面洁净。
[0005]中国专利CN201310118701.0:公开了一种自清洁釉料、该自清洁釉料的制备工艺以及一种搪瓷的制作工艺,所述自清洁釉料包括有按重量比计的如下成分:长石,5

10%;石英,5

10%;氧化钴,1

3%;氢氧化铝,20

30%;二氧化锰,2

8%;粘土,5

10%;瓷釉,50

70%;和氧化钛,2

5%。根据本专利技术实施例的自清洁釉料,增加了氧化钛,基于氧化钛的高乳浊,较好的耐酸性能和较强的热解催化性能,当作为搪瓷的面釉时,增强了搪瓷面釉的吸油性,吸油效果良好。
[0006]以上专利及现有技术制备的陶瓷制品,其表面的釉料层,虽然经过一定的工艺处理、改善后,形成了致密的结构,使灰尘、污物难以附着,但经过一段时间的使用后,其釉料层的自然磨损,很容易降低其自净能力,影响其使用效果。

技术实现思路

[0007]本专利技术的目的之一是:提供了一种纳米自清洁陶瓷釉料。
[0008]本专利技术的目的之二是:提供了一种纳米自清洁陶瓷釉料的制备方法。
[0009]本专利技术的目的之三是:提供一种塑性剂的制备方法。
[0010]为实现上述目的,本专利技术采用的技术方案如下:一种纳米自清洁陶瓷釉料及其制备方法,其操作步骤为:
[0011]S1:按照重量份,称取50

55份809熔块,球磨1

3h后,再加入10

16份钾长石、5

10份石英、5

10份方解石、2

4份煅烧高岭土、5

8份氧化锌、3

6份氧化钛、5

10份氧化铁,继续球磨1

3h,过筛;
[0012]S2:继续加入1

7份纳米级添加剂、0.5

2份纳米级助剂,0.5

2份塑性剂、混合均匀,得到釉料;
[0013]S3:将釉料均匀涂刷在陶瓷土坯的表面,先进行低温烧结,再进行高温烧结,烧结后,冷却至室温,得到纳米自清洁陶瓷釉料。
[0014]优选的,所述的粉料球磨后过100

150目筛。
[0015]优选的,所述的纳米级添加剂为Bi2O3、Sb2O3、MnO2、Co2O3、Cr2O3、NiO、SiO2、B2O3,配比为0.05

0.5∶0.1

1∶0.05

0.5∶0.1

1∶0.05

0.5∶0.1

1∶0.5

1.5∶0.01

0.1。
[0016]优选的,所述的纳米级助剂为九水合硝酸铝。
[0017]优选的,所述的釉料涂刷厚度为0.3

0.8mm。
[0018]优选的,所述的低温烧结步骤为进行60

90min的匀速加热,直至温度达250

350℃,保温60

90min;继续均速加热60

90min,直至温度达800

900℃,保温60

90min。
[0019]优选的,所述的高温烧结步骤为加热直至温度达1000

1100℃并保温30

60min后;继续均匀加热60

90min,直至温度达1200

1300℃。保温90

120min。
[0020]优选的,所述的塑性剂的制备方法为:
[0021]S1:按重量份,将10

18份纤维素,10

17份巯基丁二酸,4

8份对巯基对苯二甲酸,2

6份乙酸,0.2

2.5份浓硫酸,200

300份甲苯,混合均匀后,升温至40

50℃下,搅拌反应12

20h;
[0022]S2:再加入2

5份丙烯酸镍,0.5

3.5份甲基丙烯酸铈,2

5份氢氧化钾,继续升温至60

70℃下,搅拌反应2

4h,减压蒸馏除去甲苯,得到塑性剂。
[0023]优选的,所述的纤维素为羟乙基纤维素,其相对分子量为30000~40000。
[0024]本专利技术塑性剂反应机理:
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种纳米自清洁陶瓷釉料及其制备方法,其操作步骤为:S1:按照重量份,称取50

55份809熔块,球磨1

3h后,再加入10

16份钾长石、5

10份石英、5

10份方解石、2

4份煅烧高岭土、5

8份氧化锌、3

6份氧化钛、5

10份氧化铁,继续球磨1

3h,过筛;S2:继续加入1

7份纳米级添加剂、0.5

2份纳米级助剂,0.5

2份塑性剂、混合均匀,得到釉料;S3:将釉料均匀涂刷在陶瓷土坯的表面,先进行低温烧结,再进行高温烧结,烧结后,冷却至室温,得到纳米自清洁陶瓷釉料。2.根据权利要求1所述的一种纳米自清洁陶瓷釉料及其制备方法,其特征在于:所述的粉料球磨后过100

150目筛。3.根据权利要求1所述的一种纳米自清洁陶瓷釉料及其制备方法,其特征在于:所述的纳米级添加剂为Bi2O3、Sb2O3、MnO2、Co2O3、Cr2O3、NiO、SiO2、B2O3,配比为0.05

0.5∶0.1

1∶0.05

0.5∶0.1

1∶0.05

0.5∶0.1

1∶0.5

1.5∶0.01

0.1。4.根据权利要求1所述的一种纳米自清洁陶瓷釉料及其制备方法,其特征在于:所述的纳米级助剂为九水合硝酸铝。5.根据权利要求1所述的一种纳米自清洁陶瓷釉料及其制备方法,其特征在于:所述的釉料涂刷厚度为0.3

0.8mm。6....

【专利技术属性】
技术研发人员:蔡树宏
申请(专利权)人:潮州市德科陶瓷有限公司
类型:发明
国别省市:

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