一种高性能特殊陶瓷材料及陶瓷器皿制造技术

技术编号:7780009 阅读:206 留言:0更新日期:2012-09-20 06:26
本发明专利技术适用于陶瓷加工领域,提供了一种高性能特殊陶瓷材料及陶瓷器皿,该陶瓷材料采用LiO2-Al2O3-SiO2三元配方体系,是以锂渣为主要材料,配以贵州高岭土、广西白土、紫木节土和辅助材料烧制而成的。本发明专利技术提供的采用膨胀细数极低甚至为负值的Li2O-Al2O3-SiO2配方体系,根据要求满足各化学成份合理的摩尔比,其强度高、耐腐蚀、耐高温,具有耐急冷急热600℃-20℃热交换不裂的热稳定性,使用该材料制作的器皿煅烧稀土矿,使用时间长,能保证煅烧后稀土的纯度,并且主要材料锂渣是是锂盐厂提炼碳酸锂生产过程的副产品,利用锂渣是再生资源循环使用,既节省了矿资源,又减少了对环境的污染。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于陶瓷加工领域,尤其涉及ー种高性能特殊陶瓷材料及陶瓷器皿
技术介绍
由于全球新兴产业的飞速发展和全球军エ业的强势需求,对各种稀土矿的依赖性越来越大,特别是西方发达国家,更是渴望之急,众所用知,中国稀土的储藏量非常丰富,近几年全球70%的稀土量均由中国出口供应。随着科技和经济的发展,人们对稀土的市场前景十分看好,由此国内煅烧提纯、稀土矿的生产企业猛增。所以对用于装烧稀土的器皿的技术要求也在不断的提高,目前较理想的就是锂质耐热陶瓷器皿。但由于锂矿广泛在电池、润滑剂、陶瓷、玻璃、空调、冶炼、航空等重要エ业领域是不可或缺的重要材料。特别是电动车对锂电池需求巨大,可以预期电动车广阔的发展前景,势必加大对锂的需求,因此利用锂渣 取代大部分锂精矿制造专门用于煅烧稀土矿的高性能特殊エ业陶瓷器皿,是ー项非常重要研发工作。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供ー种高性能特殊陶瓷材料,g在利用锂渣原料取代大部分锂精矿。本专利技术是这样实现的ー种高性能特殊陶瓷材料,所述陶瓷材料采用锂渣为主要材料,配以贵州高岭土、广西白土、紫木节土和辅助材料;所述陶瓷材料为Li02-A1203-Si02三元配方体系。进ー步,所述锂渣是锂盐厂利用锂矿石经1200°C高温煅烧后用硫酸法生产碳酸锂过程的副产品,其化学结构是LiO2. Al2O3. 4Si02或LiAlSiO4,密度为3. 1-3. 3,硬度为6. 2-7,熔点 1320-1350°C。进ー步,所述锂渣的化学成份是Li2O-Al2O3-SiO2,其组成的重量比为=Li2OO. 8 I. 2%, Al2O3 28 ~ 30%, SiO2 :65-70%,其他碱性成分为 O. 5 I. 0%。进ー步,所述LiO2-Al2O3-SiO2系统坯体线膨胀系数低于O. 5X 10_6/°C。进ー步,所述LiO2-Al2O3-SiO2系统还体在烧结后满足如下摩尔比系数Li20O. 0411 ;A12030 . 99 1 4 ;Si024. 8132 ;K20 O. 0099 ;Fe2030. 0086 ;Na200. 0292 ;CaO 0. 0296 ;MgO0.0255。进ー步,所述LiO2-Al2O3-SiO2三元配方组成体系的重量比为锂渣65%,锂精矿10%,广西土 8%,星子土 2%、贵州土 13%、紫木节2%、エ业LiC032%。本专利技术的另一目的在于提供ー种由上述高性能特殊陶瓷材料制成的陶瓷器皿,其特征在于,所述陶瓷器皿内外都不施釉。进ー步,所述陶瓷器皿化学成份组成重量比如下Si0270.44% ;A120324. 85 % ;Fe2O3O. 33% ;CaO O. 4% ;MgO 0. 35% ;K20 0. 32% ;Na20 0. 44% ;Li20 2. 10%。本专利技术提供的采用膨胀细数极低甚至为负值的Li2O-Al2O3-SiO2配方体系,根据要求满足各化学成份合理的摩尔比,其強度高、耐腐蚀、耐高温,具有耐急冷急热600°C -20°C热交换不裂的热稳定性,使用该材料制作的器皿煅烧稀土矿,使用时间长,能保证煅烧后稀土的纯度,并且主要材料锂渣是是锂盐厂提炼碳酸锂生产过程的副产品,利用锂渣是再生资源循环使用,既节省了矿资源,又減少了对环境的污染。具体实施例方式为了使本专利技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本专利技术进行进一歩详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本专利技术,并不用干限定本专利技术。 实施例一、本专利技术是这样实现的ー种高性能特殊陶瓷材料,其采用LiO2-Al2O3-SiO2三元配方体系,是以锂渣为主要材料,配以贵州高岭土、广西白土、紫木节土和辅助材料烧制而成的。作为本专利技术实施例的一优选方案,所述锂渣是锂盐厂利用锂矿石经1200°C高温煅烧后用硫酸法生产碳酸锂过程的副产品,其化学结构是LiO2. Al2O3- 4Si02或LiAlSiO4,密度为 3. 1-3. 3,硬度为 6. 2-7,熔点 1320-1350°C。作为本专利技术实施例的一优选方案,所述锂渣的化学成份是Li2O-Al2O3-SiO2,其组成的重量比为=Li2O O. 8 I. 2%,Al2O3 :28 30%,Si02 :65-70%,其他碱性成分为O. 5 I.0%,锂渣中具备了 LiO2-Al2O3-SiO2体系中所需各化学成份。作为本专利技术实施例的一优选方案,所述LiO2-Al2O3-SiO2系统还体线膨胀系数低于O. 5X10_6/°C。作为本专利技术实施例的一优选方案,所述LiO2-Al2O3-SiO2系统还体在烧结后满足如下摩尔比系数=Li2O O. 0411 ;A12030 . 99 1 4 ;Si024. 8132 ;K200. 0099 ;Fe2030 . 00 86 ;Na200. 0292 ;CaO 0. 0296 ;MgO 0.0255。作为本专利技术实施例的一优选方案,所述陶瓷器皿内外都不施釉。作为本专利技术实施例的一优选方案,所述LiO2-Al2O3-SiO2三元配组成方体系的重量比为锂渣65%,锂精矿10%,广西土 8%,星子土 2%、贵州土 13%、紫木节2%、エ业LiC032% .作为本专利技术实施例的一优选方案,所述陶瓷器皿化学成份组成重量比如下Si0270. 44% ;A120324. 85% ;Fe2030. 33% ;CaO 0. 4% ;MgO 0. 35% ;K200. 32% ;Na20 0. 44% ;Li2O 2. 10%。实施例ニ、利用本专利技术提供的材料烧制陶瓷器皿时,需按照坯式组成,化学计量进行配料;利用球磨机,球磨细度是O. 2-0. 3% (250目分样筛筛余量),然后通过过筛一除鉄--压滤一真空练泥-陈腐一二次真空练泥一压坯成型一烘干一精坯一入窑,在1300-1310°C下的氧化气氛中进行烧结,进行高火保温时间1-1. 5小时从而促进析晶,提高制品热稳定性。为保证产品符合高性能的各项要求,本专利技术主要有如下检测方法I、球磨细度检测采取从球磨机内随意抽样I份(至少2-5公斤),然后抽取40克-100克测试含水率,用250目标准分样筛筛选200克-500克,烘干后测试筛余量。2、烧成之后的成品热稳定性测试放在液化气灶上,用大火烧10分钟以上(或烧至600°C ),然后浇入常温自来水或将制品投入常温自来水中,热交换不裂。3、吸水率检测取一制品打碎成l_2cm的小方块,大约2千克放在陶瓷器皿中,烧开水煮3 -4小时,到时间后,把每个小方块碎片用干净的干抹布,小心擦拭干净,测试其吸水率必须< O. 5%实施例三、下面结合具体实施例说明如果利用本专利技术提供的材料烧制陶瓷器皿I.主要原料锂渣、贵州高岭土、广西土、星子土、紫节、滑石粉,在烧结后的主要组成成份满足是Li2O-Al2O-SiO2体系广品如下的还式组成本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.ー种高性能特殊陶瓷材料,其特征在于,所述陶瓷材料采用锂渣为主要材料,配以贵州高岭土、广西白土、紫木节土和辅助材料;所述陶瓷材料为Li02-A1203-Si02三元配方体系O2.如权利要求I所述的陶瓷材料,其特征在于,所述锂渣是锂盐厂利用锂矿石经1200°C高温煅烧后用硫酸法生产碳酸锂过程的副产品,其化学结构是LiO2. Al2O3- 4Si02或LiAlSiO4,密度为 3. 1-3. 3,硬度为 6. 2-7,熔点 1320_1350°C。3.如权利要求I所述的陶瓷材料,其特征在于,所述锂渣的化学成份是Li2O-Al2O3-SiO2,其组成的重量比为=Li2O O. 9 I. 2%,Al2O3 28 30%, SiO2 :65-70%,其他碱性成分为O. 5 I. 0%。4.如权利要求I所述的陶瓷材料,其特征在于,所述LiO2-Al2O3-SiO2系统坯体线膨胀系数低于O. 5X10_6/°C。5.如权利要求I所述的陶瓷材料,其特征...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈国彬张日平范鹏凯江建群
申请(专利权)人:江西省康舒陶瓷有限公司
类型:发明
国别省市:

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