CN113800888A - 一种生态功能坭兴陶及其制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明是一种生态功能坭兴陶及其制备方法,属于功能性新材料技术领域,是以坭兴陶土为泥料,通过调配的方式控制泥料中有机质含量,不需要加入其它物质,采用固相法、湿法相结合的机械活化反应体系对坭兴陶土进行活化,同时激活原泥中的矿物组分和有机质,通过三段式生物矿化法调控矿化生成环形结构的硅酸盐矿物,经高温烧制得到含有三方晶系环状结构硅酸盐的坭兴陶。该坭兴陶可以发射远红外线和产生直流静电,促进普通水形成小分子团水、富氢水、弱碱性水,是一种操作简单、健康环保、具有生态功能的坭兴陶,具有重要的实际应用价值。

Description

一种生态功能坭兴陶及其制备方法
技术领域
本发明属于功能性新材料技术领域,尤其是一种生态功能坭兴陶及其制备方法。
背景技术
钦州坭兴陶被称为我国的“四大名陶”之一,具有无釉磨光的特点,烧成经磨光的陶器呈现出变化无穷的“窑变”色彩,形成各种斑斓绚丽的自然色彩,艺术品位极高,被誉为“中国一绝”。坭兴陶土主要成分为SiO2、Al2O3、Fe2O3、MgO、CaO、K2O、Na2O等,其中坭兴陶所用的红泥,内含5~8%的氧化铁成分,由于铁变价元素在氧化与还原不同的烧成气氛中,化合价的变化不同,再加上燃料引进的碳素沉着作用,往往使胎体变色,在原来铁红色的基础上隐约呈现出古铜、紫红、铁青、金黄、墨绿、天蓝、粟色等多种色泽,以及天斑、虎纹等纹理变化,通过精细打磨后质地细腻光润,这些色彩便显现出来,即为“窑变”。坭兴陶器能保持百分之二的吸水率,百分之二的气孔率,独具透气而不透水的天然双重气孔结构,使得器皿内氧分子充足,有利于食物长久储存。通过分析发现,坭兴陶原料来源于沿海矿泥,含有特殊的海洋生物有机质和矿物组分,这些功能主要与其矿物物相和晶型结构特点有关,但由于缺乏深入的结构和性能分析,采用传统工艺制备的坭兴陶所具有的生态功能效果不明显且不稳定。
水分子(H2O)是由2个氢原子和1个氧原子构成的,氢原子和氧原子通过共享一对电子形成氢键,HOH这3个原子形成104.5°角,呈V型结构,这种V型结构使水分子正负电荷向两端集中,使水分子具有较强的极性,极性使水分子之间形成氢键。自然界中的液态水并不是以单个水分子的形式存在,而是以若干个水分子通过氢键作用而聚集在一起的水分子团簇的形式存在,常称为“水分子团”。通常的水是由10个以上的水分子组成一个水分子团簇,称为大分子团水;由5~8个水分子组成一个水分子团簇,称为小分子团水。研究表明,水分子团簇越小,水分子所含有的氢键势能越高,水分子簇所具有的动量就越大,以小分子团簇为主体的水,即小分子团水。
小分子团水主要有以下优点:1)小分子团水的分子簇结构小,活性高,能顺利通过水通道进入细胞,因表面张力使其紧紧地附着于细胞膜上,不产生正负电荷相吸效应,水分子内聚高能电荷量,增加细胞的膜电位,促进细胞的新陈代谢和自我修复能力,从而增强机体免疫力。2)小分子团水呈弱碱性,其溶氧量高,具有较强的渗透性,能够迅速地进入人体组织及细胞,加快废物的排出和养分的补充,改善微循环,使人体体液酸碱平衡,增加细胞活力,促进新陈代谢。3)小分子团水具有较强的溶解性,能溶解血管壁上的杂质,恢复血管弹性,促进矿物质和微量元素电解为离子,提高其吸收率,可预防高血压、动脉硬化等疾病。
富氢水是含有氢气的水。氢气是一种无色、无味、无毒的双原子分子气体,是已知最轻的气体,具有抗氧化、抗炎症、抗过敏等作用,可以选择性地中和身体血液和细胞里的活性氧,清除人体自由基,对衰老及多种因自由基引起的慢性病,具有很好的治疗作用。氢气可作为医疗气体,有效缓解和治疗人体的一些疾病。大量动物实验和人体临床研究证据表明,2%的氢气可以减少氧化损伤和炎症损伤,对许多急性和慢性炎症等相关疾病具有治疗作用。在富氢水中,氢气在水中的溶解度大约为0.8mM,这个浓度符合产生生物学作用的剂量。理论上成年人每次饮用300~500mL富氢水就相当于呼吸2%氢气半小时的氢气摄取量。富氢水中的水都是呈现小分子活水团,可净化血液,使血液畅通,代谢旺盛,预防多种疾病,增进人体健康。
现有技术中,也有关于坭兴陶产生富氢水或者弱碱性水的相关技术,但都是通过在原料中加入其他组分的方式。例如,中国专利201510213691.8,公开了一种生态养生坭兴陶泥料及用其制作生态养生水杯的工艺,其坯料组成为:东泥35~45、西泥15~25、麦饭石8~12、木鱼石8~12、钾长石4~8、钠长石4~8;采用二次烧制工艺,使原料中有利于人体健康的微量元素在用该杯体盛装水时释出对人体健康有利的元微量素析出至水体中,并使水自动改善为弱碱性水。该技术中虽然可以产生弱碱性水,但其是通过加入麦饭石、木鱼石、钾长石、钠长石等原料,依靠加入性原料带入的矿物质成分才能产生弱碱性水,在制备过程中容易产生不利于身体健康的杂性物质。
又如,中国专利202010679808.2,公开了一种可控释放负氧离子及产生富氢水的坭兴陶及其制备方法,,是以风化坭兴陶土为基材,加入电气石、光催化材料、含C、N有机物助剂,采用机械活化技术使各物质充分混合、活化,处理后的混合物料再高温烧制即得到成品坭兴陶。该技术中控释放负氧离子和产生富氢水的主要原因是加入了电气石、光催化材料及含C、N有机物助剂等,该技术中同样存在引入杂质的问题,并且该成品坭兴陶需要通过调节光照强度、温度的方式来控释放负氧离子。
目前的现有技术中还未见有不需要加入其它物质,且能同时产生小分子团水、富氢水和弱碱性水的陶瓷产品。因此,本发明研发一种不需要加入其它物质,操作简单,健康环保的具有生态功能的坭兴陶。
发明内容
为解决上述问题,本发明提供一种生态功能坭兴陶及其制备方法,以坭兴陶土为泥料,不需要加入其它物质,采用固相法、湿法相结合的机械活化反应体系对坭兴陶土进行活化,同时激活原泥中的矿物组分和有机质,通过三段式生物矿化法调控矿化生成环形结构的硅酸盐矿物,经高温烧制得到含有三方晶系环状结构硅酸盐的坭兴陶。该坭兴陶可以发射远红外线和产生直流静电,促进普通水形成小分子团水、富氢水、弱碱性水,是一种操作简单、健康环保、具有生态功能的坭兴陶,具有实际应用价值。
为实现上述目的,本发明提供的方案如下:
一种生态功能坭兴陶,是以坭兴陶土为泥料,加入球磨介质,放入机械活化反应器中进行固相法研磨活化,然后再加入水进行湿法研磨,使其进一步活化;将活化后的物料与球磨介质分离,得到泥浆进行静置分层,下层泥浆压滤脱水,得到泥料;将泥料放入生物矿化器中,通过控制湿度、温度,使泥料中生成环状结构的硅酸盐矿物,即为坯料;将坯料拉坯成型,再经高温烧制,即可得到生态功能坭兴陶。
具体的,所述的坭兴陶土为东泥和西泥,东泥、西泥的质量比为1:0.7~1.3;所述坭兴陶土中的有机质含量为3~8%。
本发明所述的坭兴陶土也可以是含有有机质的沿海矿泥。
优选的,所述的球磨介质由直径分别为3~5cm、5~7cm、7~10cm的球磨介质按照质量比1:0.4~1:0.5~1组成。
优选的,所述的泥料与球磨介质的质量比为1:4~10。
优选的,所述水和泥料的质量比为1:0.5~1.3。
进一步的,本发明还提供了上述生态功能坭兴陶的制备方法,包括以下步骤:
(1)原料混合:将风化、粉碎的西泥与粉碎的东泥混合均匀,得到泥料;
(2)固相法机械活化:将泥料和球磨介质加入机械活化反应器中,在转速为200~500rpm的条件下进行研磨、活化,固相法机械活化时间为2~5h;
(3)湿法机械活化:加入水,在转速为200~400rpm的条件下进行研磨、活化,湿法机械活化时间为6~12h,将泥浆和球磨介质筛分分离,得到泥浆;
(4)压滤脱水:将泥浆静置分层,除去上层的水,将下层压滤脱水得到泥料;
(5)真空练泥:将泥料放进真空练泥机中练泥4~24h;
(6)三段式生物矿化:经练泥后的泥料放入生物矿化器中,进行三段式生物矿化,使泥料中生成环状结构的硅酸盐矿物,即为坯料;
(7)拉胚成型:将矿化后的泥料拉坯成型,得到胚体后阴干;
(8)高温烧制:将阴干后的胚体放入950~1250℃窑炉中烧制12~24h,自然冷却后得到坭兴陶器。
具体的,步骤(2)和步骤(3)中所述的活化是指将坭兴陶土中的海洋生物有机质和矿物组分激活。
优选的,步骤(6)中所述的三段式生物矿化具体为:第一阶段在温度为30~40℃、湿度为80~95%的恒温恒湿条件下矿化3~10天,第二阶段在温度为20~30℃、湿度为60~80%的恒温恒湿条件下矿化5~15天,第三阶段在温度为25~35℃、湿度为70~95%的恒温恒湿条件下矿化5~10天。
本发明所述的生态功能坭兴陶可以发射远红外线和产生直流静电,促进普通水形成小分子团水、富氢水、弱碱性水。在30分钟内可形成小分子团水半幅宽为40~105Hz,形成富氢水的氢含量为0.1~0.8ppm,形成弱碱性水的pH为6.5~8.5。
本发明的原理如下:
矿物在机械力作用下会产生晶格畸变和局部破坏,并形成各种缺陷,导致其内能增大,反应活性增强,这一效应或现象又称为“机械活化”。
本发明在机械活化的过程中,可以将坭兴陶土中的海洋生物有机质和矿物组分激活,再经过三段式生物矿化,使泥料中生成环状结构的硅酸盐矿物。环状结构的硅酸盐矿物具有自极化性、热电性和压电性,可产生直流静电,对水具有电解作用,即硅酸盐矿物晶体自发极化效应产生的电极使其周围的水分子发生电解,水被分解为氢氧根离子和氢离子,氢氧根离子和空气中的分子结合形成负离子团,而氢离子与硅酸盐矿物电极之间弱电流提供的电子结合形成氢气。此外,具有环状结构的硅酸盐矿物晶体不仅可以电解水产生氢气,氢气溶解在水中形成富氢水,而且可以吸附利用水中的氢离子产生氢气,使水的pH值升高,成为弱碱性水。
本发明所述的生态功能坭兴陶可以发射远红外线。远红外线是指波长在4~400μm之间的红外光,它是一种电磁波,具有热效应和其它生物效应。生物大分子的功能基团、水等吸收远红外辐射的能量,使分子的振动能级产生变化,使本身温度升高,也就是远红外辐射的热效应。水分子间氢键的振动频率在远红外区,当此波长范围内的远红外线作用于水时,根据振频相近快速传能原理,远红外线与水分子产生共振,把缔合水分子的氢键打开而变成小的水分子团。因此,在远红外辐射能量的作用下,水的缔合大分子团发生裂解分离,由原来的数十个或更多分子组成的水分子团簇变成由5~8个水分子组成的小团簇,即为小分子团水。研究发现,环状结构的硅酸盐矿物具有发射远红外线的功能,既对生物体有益无害,且能将大的水分子团簇打开,成为小分子团水。
根据坭兴陶沿海矿泥原料以及含有特殊的海洋生物有机质和矿物组分的特点,本发明采用机械活化反应体系对坭兴陶矿泥原料进行活化,改变矿物组分的晶型结构,形成无定型结构和晶格缺陷使其活化,并同时激活有机质,然后将活化的矿物原泥进行生物矿化以重整其物相和晶型结构,在生物矿化器中以有机质为模板剂,通过控制湿度、温度等因素调控矿化生成特定晶体结构的硅酸盐矿物,在高温烧制过程中通过高温固化、类质同象发育作用,形成三方晶系环状结构的硅酸盐矿物相,使成品坭兴陶器具有热释电性、自极化性、压电性、发射远红外线等特性。
将水装入本发明的生态功能坭兴陶器中,环状结构的硅酸盐矿物晶体自发极化效应产生的静电场使其周围的水分子发生电解产生氢气,或是吸附利用水中的氢离子产生氢气,氢气溶解在水中形成富氢水,同时水的pH值升高,成为弱碱性水。此外,坭兴陶器中特定晶型结构的硅酸盐矿物具有发射远红外线的功能,可打断水分子氢键使大的水分子团簇变小,成为小分子团水。
因此,本发明所制备的坭兴陶具有发射远红外线和产生直流静电的功能,可促进普通水形成小分子团水、富氢水、弱碱性水,是一种具有生态功能的坭兴陶。
本发明具有以下有益效果:
1、本发明采用机械活化反应体系对坭兴陶矿泥原料进行活化,同时激活原泥中的矿物组分和有机质,通过生物矿化法调控矿化生成环形结构的硅酸盐矿物,经高温烧制得到含有三方晶系环状结构硅酸盐的坭兴陶器。该坭兴陶器具有发射远红外线和产生直流静电的功能,可促进普通水形成小分子团水、富氢水、弱碱性水,是一种生态功能坭兴陶,具有重要的实际应用价值。
2、本发明的生态功能坭兴陶的原泥来源于沿海矿泥,含有特殊的海洋生物有机质和矿物组分,通过调配的方式控制泥料中有机质含量,不需要加入其它物质,可以避免引入其它组分,操作简单,健康环保。
3、本发明通过固相法、湿法相结合的方式对泥料进行机械活化,使矿物组分在固相法机械活化中形成无定型结构和晶格缺陷、在固相法机械活化中被充分细化,有机质在固相法机械活化中被激活,在湿法机械活化中均匀分散掺杂在矿物组分中,有利于有机质在生物矿化过程中充分发挥调控矿物晶型结构的作用。
4、本发明通过三段式生物矿化的方法以有机质为模板剂调控矿泥中矿物组分的物相和晶型结构,经高温烧制形成三方晶系环状结构的硅酸盐矿物相,使坭兴陶器具有自极化性、热电性、压电性、发射远红外线等特性,可促进普通水形成小分子团水、富氢水、弱碱性水,是一种具有生态功能的坭兴陶,安全健康,具有重要的实际应用价值。
5、本发明在传统制陶工艺的基础上引入新的加工技术,以强化坭兴陶土形成具有特定晶型结构,使制备的坭兴陶能够发射远红外线及产生直流静电,促进普通水形成小分子团水、氢水、弱碱性水,从而强化坭兴陶的生态功能和应用性能。
附图说明
图1是本发明的工艺流程图。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步的描述,但不作为对本发明的限制。
实施例1
一种生态功能坭兴陶,其制备方法如下:
西泥风化后粉碎,与粉碎的东泥混合,东泥、西泥的质量比为1:1,混合均匀后得到混合泥料,混合泥料中有机质含量为5.5%。将混合泥料、球磨介质按1:6的质量比加入机械活化反应器中,其中直径4cm、6cm、9cm的球磨介质的质量比为1:0.8:0.7,在500rpm的常温条件下进行固相法研磨、活化,2h后停止球磨,然后按水、泥料为1:1的质量比将水加入机械活化反应器中,在转速为350rpm的常温条件下进行湿法机械活化10h。湿法机械活化结束后,通过振动筛将泥浆和球磨介质分离,泥浆静置分层,下层压滤脱水得到泥料。将泥料放入真空练泥机中练泥6h排除泥料中的残留空气,然后将泥料放入生物矿化器中。第一阶段在温度为35℃、湿度为90%的恒温恒湿条件下矿化5天,第二阶段在温度为20℃、湿度为70%的恒温恒湿条件下矿化15天,第三阶段在温度为30℃、湿度为90%的恒温恒湿条件下矿化8天。通过三段式生物矿化法调控矿化使泥料中生成特定晶体结构的硅酸盐矿物,且泥料中的水分均匀分布,生物矿化后的泥料即为可塑坯料。将坯料拉坯成型,成型修整好的坯体进行阴干将水分排出,然后放入1000℃窑炉中烧制24h,自然冷却后得到生态功能坭兴陶。
实施例2
一种生态功能坭兴陶,其制备方法如下:
西泥风化后粉碎,与粉碎的东泥混合,东泥、西泥的质量比为1:0.7,混合均匀后得到混合泥料,混合泥料中有机质含量为7.8%。将混合泥料、球磨介质按1:8的质量比加入机械活化反应器中,其中直径5cm、7cm、10cm的球磨介质的质量比为1:0.4:1,在300rpm的常温条件下进行固相法研磨、活化,5h后停止球磨,然后按水、泥料为1:1.3的质量比将水加入机械活化反应器中,在转速为400rpm的常温条件下进行湿法机械活化6h。湿法机械活化结束后,通过振动筛将泥浆和球磨介质分离,泥浆静置分层,下层压滤脱水得到泥料。将泥料放入真空练泥机中练泥12h排除泥料中的残留空气,然后将泥料放入生物矿化器中。第一阶段在温度为40℃、湿度为80%的恒温恒湿条件下矿化3天,第二阶段在温度为25℃、湿度为80%的恒温恒湿条件下矿化12天,第三阶段在温度为25℃、湿度为95%的恒温恒湿条件下矿化10天。通过三段式生物矿化法调控矿化使泥料中生成特定晶体结构的硅酸盐矿物,且泥料中的水分均匀分布,生物矿化后的泥料即为可塑坯料。将坯料拉坯成型,成型修整好的坯体进行阴干将水分排出,然后放入1050℃窑炉中烧制20h,自然冷却后得到生态功能坭兴陶。
实施例3
一种生态功能坭兴陶,其制备方法如下:
西泥风化后粉碎,与粉碎的东泥混合,东泥、西泥的质量比为1:1.3,混合均匀后得到混合泥料,混合泥料中有机质含量为3.7%。将混合泥料、球磨介质按1:10的质量比加入机械活化反应器中,其中直径4cm、6cm、8cm的球磨介质的质量比为1:0.4:1,在200rpm的常温条件下进行固相法研磨、活化,5h后停止球磨,然后按水、泥料为1:0.5的质量比将水加入机械活化反应器中,在转速为300rpm的常温条件下进行湿法机械活化8h。湿法机械活化结束后,通过振动筛将泥浆和球磨介质分离,泥浆静置分层,下层压滤脱水得到泥料。将泥料放入真空练泥机中练泥24h排除泥料中的残留空气,然后将泥料放入生物矿化器中。第一阶段在温度为30℃、湿度为95%的恒温恒湿条件下矿化10天,第二阶段在温度为30℃、湿度为75%的恒温恒湿条件下矿化10天,第三阶段在温度为35℃、湿度为80%的恒温恒湿条件下矿化5天。通过三段式生物矿化法调控矿化使泥料中生成特定晶体结构的硅酸盐矿物,且泥料中的水分均匀分布,生物矿化后的泥料即为可塑坯料。将坯料拉坯成型,成型修整好的坯体进行阴干将水分排出,然后放入1150℃窑炉中烧制18h,自然冷却后得到生态功能坭兴陶。
实施例4
一种生态功能坭兴陶,其制备方法如下:
西泥风化后粉碎,与粉碎的东泥混合,东泥、西泥的质量比为1:0.9,混合均匀后得到混合泥料,混合泥料中有机质含量为6.2%。将混合泥料、球磨介质按1:4的质量比加入机械活化反应器中,其中直径3cm、5cm、7cm的球磨介质的质量比为1:1:0.5,在450rpm的常温条件下进行固相法研磨、活化,4h后停止球磨,然后按水、泥料为1:0.8的质量比将水加入机械活化反应器中,在转速为200rpm的常温条件下进行湿法机械活化12h。湿法机械活化结束后,通过振动筛将泥浆和球磨介质分离,泥浆静置分层,下层压滤脱水得到泥料。将泥料放入真空练泥机中练泥4h排除泥料中的残留空气,然后将泥料放入生物矿化器中。第一阶段在温度为35℃、湿度为85%的恒温恒湿条件下矿化8天,第二阶段在温度为25℃、湿度为60%的恒温恒湿条件下矿化5天,第三阶段在温度为30℃、湿度为70%的恒温恒湿条件下矿化10天。通过三段式生物矿化法调控矿化使泥料中生成特定晶体结构的硅酸盐矿物,且泥料中的水分均匀分布,生物矿化后的泥料即为可塑坯料。将坯料拉坯成型,成型修整好的坯体进行阴干将水分排出,然后放入1250℃窑炉中烧制12h,自然冷却后得到生态功能坭兴陶。
应用实施例1
将实施例1~4中制备得到的生态功能坭兴陶进行检测其红外线发射率,检测结果如表1所示。其中,红外线发射率是指发射出的红外能与理论上在没有损失时的完全值的比例。
表1生态功能坭兴陶的8~14μm红外发射率
8~14μm红外发射率
实施例1 0.895
实施例2 0.882
实施例3 0.914
实施例4 0.905
应用实施例2
将半幅宽为125Hz、pH=6.1的自来水,分别加热至98、80、60、40℃,然后加入实施例1~4制备的坭兴陶器中,放置一定时间后取样检测水的半幅宽、pH值和氢含量。通过测定水的振动频率的半幅宽来测定水分子团的大小。半幅宽的Hz值越大表示水分子团越大,Hz值越小说明水分子团越小,半幅宽小于100Hz称为小分子团水,60Hz以下则为较高层次的小分子团水。检测结果见表2~5。
表2实施例1应用检测效果
Figure BDA0003246388360000081
Figure BDA0003246388360000091
表3实施例2应用检测效果
Figure BDA0003246388360000092
Figure BDA0003246388360000101
表4实施例3应用检测效果
Figure BDA0003246388360000102
表5实施例4应用检测效果
Figure BDA0003246388360000103
Figure BDA0003246388360000111
由表2~5可知,实施例1~4制备的坭兴陶器就能形成小分子团水、富氢水、弱碱性水。加入坭兴陶器中的水温度越高,形成的水分子团越小;在24小时之内,随着水的放置时间越长,形成的水分子团也越小。水的pH值随着水温的升高而略有升高,同时随着放置时间增长而升高。水中的氢含量也随着水温的升高而略有升高,同时随着放置时间增长而升高。
上述虽然结合附图对本发明的具体实施方式进行了描述,但并非对发明保护范围的限制,所属领域技术人员应该明白,在本发明的技术方案的基础上,本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本发明的保护范围内。

Claims (10)

1.一种生态功能坭兴陶,其特征在于:是以坭兴陶土为泥料,加入球磨介质,放入机械活化反应器中进行固相法研磨活化,然后再加入水进行湿法研磨,使其进一步活化;将活化后的物料与球磨介质分离,得到泥浆进行静置分层,下层泥浆压滤脱水,得到泥料;将泥料放入生物矿化器中,通过控制湿度、温度,使泥料中生成环状结构的硅酸盐矿物,即为坯料;将坯料拉坯成型,再经高温烧制,即可得到生态功能坭兴陶。
2.根据权利要求1所述的生态功能坭兴陶,其特征在于:所述的坭兴陶土为东泥和西泥,东泥、西泥的质量比为1:0.7~1.3;所述坭兴陶土中的有机质含量为3~8%。
3.根据权利要求1所述的生态功能坭兴陶,其特征在于:所述的球磨介质由直径分别为3~5cm、5~7cm、7~10cm的球磨介质按照质量比1:0.4~1:0.5~1组成。
4.根据权利要求1所述的生态功能坭兴陶,其特征在于:所述的泥料与球磨介质的质量比为1:4~10。
5.根据权利要求1所述的生态功能坭兴陶,其特征在于:所述水和泥料的质量比为1:0.5~1.3。
6.一种如权利要求1~5任一项所述的生态功能坭兴陶的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:
(1)原料混合:将风化、粉碎的西泥与粉碎的东泥混合均匀,得到泥料;
(2)固相法机械活化:将泥料和球磨介质加入机械活化反应器中,在转速为200~500rpm的条件下进行研磨、活化,固相法机械活化时间为2~5h;
(3)湿法机械活化:加入水,在转速为200~400rpm的条件下进行研磨、活化,湿法机械活化时间为6~12h,将泥浆和球磨介质筛分分离,得到泥浆;
(4)压滤脱水:将泥浆静置分层,除去上层的水,将下层压滤脱水得到泥料;
(5)真空练泥:将泥料放进真空练泥机中练泥4~24h;
(6)三段式生物矿化:经练泥后的泥料放入生物矿化器中,进行三段式生物矿化,使泥料中生成特定晶体结构的硅酸盐矿物,即为坯料;
(7)拉胚成型:将矿化后的泥料拉坯成型,得到胚体后阴干;
(8)高温烧制:将阴干后的胚体放入950~1250℃窑炉中烧制12~24h,自然冷却后得到坭兴陶器。
7.根据权利要求1所述的生态功能坭兴陶的制备方法,其特征在于:步骤(2)和步骤(3)中所述的活化是指将坭兴陶土中的海洋生物有机质和矿物组分激活。
8.根据权利要求1所述的生态功能坭兴陶的制备方法,其特征在于:步骤(6)中所述的三段式生物矿化具体为:第一阶段在温度为30~40℃、湿度为80~95%的恒温恒湿条件下矿化3~10天,第二阶段在温度为20~30℃、湿度为60~80%的恒温恒湿条件下矿化5~15天,第三阶段在温度为25~35℃、湿度为70~95%的恒温恒湿条件下矿化5~10天。
9.根据权利要求6所述的生态功能坭兴陶的制备方法,其特征在于:所述的生态功能坭兴陶可以发射远红外线和产生直流静电,促进普通水形成小分子团水、富氢水、弱碱性水。
10.根据权利要求7~8任一项所述的生态功能坭兴陶,其特征在于:所述的生态功能坭兴陶可以发射远红外线和产生直流静电,促进普通水形成小分子团水、富氢水、弱碱性水。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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Non-Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
徐周庆,桑雅丽,所艳华: "《无机化学与元素理论及发展》", 30 April 2018 *
李亚美,严寿鹤: "《地质学基础》", 30 March 1984 *
杨华明: "《硅酸盐矿物精细化加工基础与技术》", 30 April 2012 *
董焕俊: "坭兴陶土配比对烧结性能影响的初步研究", 《陶瓷》 *
陈凯仁: "类电气石结构材料的合成及热释电性能研究", 《硕士论文》 *
韩炜: "超细纳米化电气石的性质研究及其应用意义", 《博士论文》 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112007642A (zh) * 2020-07-15 2020-12-01 广西大学 一种生产富氢活性水的复合材料及其制备方法和应用
CN112007642B (zh) * 2020-07-15 2022-12-06 广西大学 一种生产富氢活性水的复合材料及其制备方法和应用

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