RU2525414C1 - Керамическая масса для изготовления строительных изделий и облицовочных плиток - Google Patents

Керамическая масса для изготовления строительных изделий и облицовочных плиток Download PDF

Info

Publication number
RU2525414C1
RU2525414C1 RU2013107113/03A RU2013107113A RU2525414C1 RU 2525414 C1 RU2525414 C1 RU 2525414C1 RU 2013107113/03 A RU2013107113/03 A RU 2013107113/03A RU 2013107113 A RU2013107113 A RU 2013107113A RU 2525414 C1 RU2525414 C1 RU 2525414C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ceramic
wollastonite
clay
tiles
quartz
Prior art date
Application number
RU2013107113/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Сагын Жекишевна Жекишева
Николай Игоревич Кудряшов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева)
Priority to RU2013107113/03A priority Critical patent/RU2525414C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2525414C1 publication Critical patent/RU2525414C1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P40/00Technologies relating to the processing of minerals
    • Y02P40/60Production of ceramic materials or ceramic elements, e.g. substitution of clay or shale by alternative raw materials, e.g. ashes

Landscapes

  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области технологии силикатов и, в частности, к составам керамических масс на основе алюмосиликатной керамики, используемым для изготовления строительных изделий и облицовочных плиток. Техническим результатом изобретения является повышение механической прочности и снижение линейной усадки изделий. Керамическая масса для изготовления строительных изделий и облицовочных плиток содержит глину тугоплавкую, глину легкоплавкую, волластонит, бой керамической плитки и кварц-серицитовый фарфоровый камень при следующем соотношении компонентов мас. %: глина тугоплавкая - 20,0-40,0; глина легкоплавкая - 1,2-4,2; волластонит - 16,0-21,0; бой керамической плитки - 1,0-2,0; кварц-серицитовый фарфоровый камень - остальное. 2 табл.

Description

Изобретение относится к области технологии силикатов и, в частности, к составам керамических масс на основе алюмосиликатной керамики, используемым для изготовления строительных изделий и облицовочных плиток.
Известна керамическая масса, содержащая, мас.%: каолин - 3,0; монтмоиллонит - 16; волластонит - 22; пирофиллит - 20; кварц - 21; слюда - 3,0; кальцит - 5,0; прочее - 10 (Гальперина М.К., Тарантул Н.П. Керамические плитки из сырья Казахстана.// Стекло и керамика. - 1991. - 12. С.22-23.).
Недостатком этой массы является то, что в ее составе содержатся дорогостоящие дефицитные материалы, кроме того, плитки, изготовленные из этой массы, характеризуются небольшой механической прочностью и повышенной огневой усадкой, большой деформацией и имеют красно-кирпичный цвет.
Известна керамическая масса, содержащая в своем составе компоненты в следующем соотношении, мас.%: глина евсинская - 26-59, глина обская - 12-25, каолин - 12-18, полевой шпат - 7-12, череп фарфоровый 3-7, топазовая руда - 7-15. Изделия изготавливают шликерным литьем в гибсовых формах с окончательным обжигом полуфабриката при 1150-1200°C. Предел прочности на изгиб - 50-54 МПа (пат. RU №2161597, кл. С04В 33/24 от 10.01.2001).
Однако данная керамическая масса не обладает достаточной прочностью.
Наиболее близким техническим решением является керамическая масса, содержащая глинистый компонент, плиточный бой и волластонит. Состав керамической массы для изготовления облицовочной плитки, мас.%
Глина 25-60
Волластонит 17-30
Стеклобой 4-10
Зола ТЭЦ 15-25
Плиточный бой 4-10
(см. патент SU №1726438 А1 кл. С04В 33/00 опубл. 15.04.1992 г.), принятый нами за прототип.
К недостаткам прототипа относятся:
а) низкая механическая прочность - 24-29 МПа,
б) высокое водопоглощение, что неприемлемо для керамических изделий,
в) довольно низкая термостойкость (теплосмена).
Данная керамическая масса имеет плохой декоративный вид керамического материала, что лимитирует ее применение для изготовления неглазурированных облицовочных плиток и других изделий
Техническим результатом изобретения является расширение сырьевой базы, повышение механической прочности алюмосиликатных керамических плиток, уменьшение их линейной усадки, увеличение белизны и снижение себестоимости изделий.
Этот технический результат достигается керамической массой для изготовления строительных изделий и облицовочных плиток, содержащей глинистое сырье, волластонит и бой керамической плитки, причем в качестве глинистого сырья она содержит тугоплавкую и легкоплавкую глину и дополнительно кварц-серицитовый фарфоровый камень при следующем соотношении компонентов, мас.%:
глина тугоплавкая 20,0-40,0
глина легкоплавкая 1,2-4,2
волластонит 16,0-21,0
бой плитки 1,0-2,0
кварц-серицитовый
фарфоровый камень остальное
Предлагаемое изобретение позволяет получать строительные керамические изделия, в том числе и облицовочные плитки, с характеристиками, которые соответствуют всем требованиям нормативной документации. Критерием выбора оптимальных составов керамических масс являлись не только высокие технико-эксплуатационные показатели, но и низкая стоимость местного нетрадиционного доступного сырья, декоративность и экологичность.
При этом кварц-серицитовый фарфоровый камень, содержащий 11-15 мас.% серицита, представляет собой природную неметаллическую горную породу Учкуртского месторождения (Кыргызстан), которая включает мелкодисперсный кварц, имеющий зерна округлой формы, в виде сросшихся частиц мелкодисперсного кварца с серицитом, а также небольшое количество полевошпатовых минералов в виде альбита и анортита (не более 10%). При минимальном (менее 0,2%) содержании красящих оксидов железа и титана огневая проба кварц-серицитового фарфорового камня характеризуется высокой белизной (до 90%) и остеклованной молочно-белой поверхностью, что обусловливает при использовании этого материала увеличение белизны керамических изделий. В состав кварц-серицитового фарфорового камня входят все необходимые оксиды для образования кристаллического каркаса керамического материала и алюмосиликатного расплава, из которого при обжиге выкристаллизовываются кристаллы муллита, равномерно распределяющиеся по матрице стеклофазы. Кристаллы таблитчатые моноклинной системы. Спайность по базису весьма совершенная. Мусковит легко расщепляется на тончайшие листочки, что обусловлено его кристаллической структурой, сложенной 3-слойными пакетами из 2 листов кремне - и алюмокислородных тетраэдров, соединенных через слой, составленный из октаэдров, в центре которых расположены ионы А1, окруженные 4 ионами кислорода и 2 группами ОН; 1/3 октаэдров не заполнена ионами А1. Пакеты соединены между собой ионами калия. Такая структура обеспечивает "армирование" иглами муллита стекловидной фазы и способствует увеличению механической прочности и термостойкости керамического материала. При содержании фарфорового камня в керамической массе менее 50% фарфор в указанном интервале температур не спекается, его водопоглощение превышает 0,2%. При содержании фарфорового камня в массе более 66%, керамическая масса обладает низкой пластичностью, высокой чувствительностью к сушке, то есть характеризуется неудовлетворительными технологическими параметрами. Фарфоровый камень существенно отличается от традиционного каолина минеральным составом, содержит большее количество оксидов щелочных и щелочноземельных металлов, интенсифицирующих процесс спекания.
Волластонит месторождения Кара-Корум (Киргызстан) - это силикат кальция CaSiO3, с минимальным содержанием оксидов железа, титана (- 0,3%) и щелочных металлов (- 0,58%), имеющих табличатые или призматические кристаллы, размер зерен которых составляет 50 - 60 - 120 мкм. Для волластонита месторождения Кара-Корум (Киргызстан) характерна игольчатая структура кристаллов, при раскалывании которых образуются зерна игольчатой формы. Игольчатая форма зерна волластонита определяет основное направление его использования в качестве микроармирующего наполнителя основной массы. Волластонит является единственным чисто белым наполнителем, имеющим игольчатую форму кристаллов, с отношением длины волокна к его диаметру в зависимости от марки (L/D) от 3:1 до 20:1. Использование волластонита в качестве исходного компонента позволяет резко улучшить свойства керамических плиток: уменьшить усадку вплоть до нулевых значений, в 1,5 раза уменьшить водопоглощение, значительно увеличить термостойкость, в 2,5 раза увеличить предел прочности при изгибе, повысить ударопробиваемость, в 2 раза увеличить морозостойкость, значительно улучшить розлив глазури и увеличить прочность сцепления глазурного покрытия с основным материалом. Кроме того, введение волластонита в керамическую массу позволяет снизить температуру обжига изделий (экономия на топливе) и обеспечивает уменьшение чувствительности к термовлажностному расширению.
Волластонит, входящий в состав керамической массы, способствует образованию стекловидной фазы с повышенной реакционной способностью, ускоряет процесс структурообразования керамического материала, повышает в составе стеклофазы содержание малоподвижных ионов кальция, что обусловливает повышение электрофизических и механических (гвоздепробиваемость) свойств керамического материала.
Температура обжига фарфора, в состав которого входит кварц-серицитовый ингредиент (с содержанием серицита 11 - 15%) с добавкой волластонита, находится в интервале 1100-1150°С. Одноразмерность плиток может быть достигнута при введении до 20% волластонита в керамическую массу. При этом усадка снижается в 2 раза, резко уменьшается их деформируемость и повышается механическая прочность. Кроме того, введение волластонита в керамическую массу позволяет снизить температуру обжига изделий (экономия на топливе) и обеспечивает уменьшение чувствительности к термовлажностному расширению.
Использование данного компонента в составах масс однократного обжига является весьма перспективным, поскольку позволяет получить керамический материал высокой прочности, обладающий пониженной усадкой, что позволяет повысить сортность продукции на стадии калибровки.
Компоненты дозируют в требуемых количествах в соответствии с рецептурой, приведенной в табл.1.
Приготовление керамической массы осуществляли шликерным способом в шаровой мельнице. Помол осуществляли до остатка на сите 0063 не более 5,5%. В шликер в качестве электролита вводился триполифосфат натрия. Приготовление пресс-порошка осуществлялось в лабораторном сушильном шкафу СНОЛ - 3,5.3,5.3,5/3М при температуре 150-200°С. Прессование производилось на лабораторном гидравлическом прессе, после чего осуществлялось глазурование и ангобирование. Обжиг производился при температуре 1100°С.
Пример 1
Исходные компоненты, содержание, % по массе:
Глина тугоплавкая - 22, Глина легкоплавкая - 1, Фарфоровый камень Учкуртского месторождения (Кыргызстан) - 58, Волластонит месторождения Кара-Корум (Кыргызстан) - 18, Бой плитки дробленый - 1,0.
Приготовление массы осуществлялось шликерным способом, измельчение в шаровой мельнице, залив в мельницу воду и загрузив в нееуралитовые (глиноземистые) шары при соотношении шары: измельчаемый материал; вода, равном 1:1:1,2. Помол проводят в течение 3-5 часов до дисперсности, характеризуемой остатком на сите 10000 отв/см. 2-1%. В шликер в качестве электролита вводился триполифосфат натрия. Приготовление пресс-порошка осуществлялось в лабораторном сушильном шкафу СНОЛ - 3,5.М при температуре 150-250°С. Прессование производилось на лабораторном гидравлическом прессе, после чего осуществлялось глазурование и ангобирование. Обжиг производился при температуре 1100-1150°С.
Таблица 1
Шитховые составы, мас.%
Компоненты 1 3 4 5 6
Глина тугоплавкая 40 25 24 22 20
Глина легкоплавкая 1,2 1 1 1 4,2
Фарфоровый камень 40,8 53 55 58 56,8
Волластонит 16 20 19 18 18
Бой керамической плитки, измельченный 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Физико-механические показатели готовых плиток приведены в табл.2
Таблица 2
Физико-механические показатели готовых плиток
Наименование характеристик Показатели характеристик обожженного материала
1 3 4 5 6 7
Усадка, % 4,52 4,06 4,0 4,22 4,27 4,78
Механическая прочность, σ изгиб, МПа 76,18 80,31 89,14 91,28 88,59 88,48
Водопоглощение, % 2,84 2,87 2,64 2,60 2,78 2,55
Влажностное расширение 0,014 0,018 0,015 0,026 0.026 0,014
Теплосмены, цикл. 23 26 27 29 27 24
Термостойкость, 0С 185 185 190 200 200 190
На основании анализа результатов, приведенных в табл.2, можно сделать вывод о том, что к оптимальным следует отнести состав №5, поскольку он удовлетворяет всем требованиям нормативной документации и характеризуется наилучшим соотношением представленных показателей. Из приведенных примеров (см. табл.2) видно, что керамические изделия, получаемые из керамической массы предложенного состава, по своим физико-технологическим характеристикам превосходят аналогичные изделия, полученные из керамической массы, описанной в качестве прототипа, а по некоторым свойствам, таким как электрическая и механическая прочность, водопоглощение, а также термостойкость, даже превосходят прототип. По своим свойствам полученный керамический материал отвечает основным требованиям, предъявляемым к керамогранитным облицовочным изделиям, и обеспечивает успешную эксплуатацию в различных условиях.
В то же время введение в состав керамической массы принципиально нового сырья позволяет упростить технологию приготовления керамической массы и вовлечь в производство строительной керамики новый вид сырья, решив проблемы, связанные с сырьевой базой.
Расширение сырьевой базы реализуется при изготовлении керамических изделий за счет использования местного нового вида нетрадиционного сырья (фарфорого камня и волластонита), значительно снижается себестоимость керамической массы не только за счет использования дешевого сырья, но и за счет применения технологии однократного обжига, интерес к которой в связи с ростом цен на энергоносители постоянно растет. Введение в массу необогащенного фарфорового камня позволяет снизить себестоимость продукции, так как данный компонент существенно отличается от традиционного каолина минеральным составом, содержит большее количество оксидов щелочных и щелочноземельных металлов, интенсифицирующих процесс спекания (табл.2). Кроме того, местный фарфоровый камень и волластонит обладает достаточно низкой стоимостью, а месторождения этих минералов достаточным запасом.
В заключение отметим, что заявляемое техническое решение соответствует критерию "новизна". Разработан состав керамической массы для строительной керамики различного назначения однократного обжига на основе нетрадиционного нового вида сырья, фарфорового камня, обладающий высокими технико-эксплуатационными показателями. Заявляемая сырьевая смесь для изготовления керамических изделий отвечает также критерию промышленной применимости.
1. Заявляемая сырьевая смесь является промышленно применимой, так как она может быть использована для производства строительных изделий и облицовочных плиток.
2. Примерами, приведенными в описании, подтверждена возможность получения заявляемой сырьевой смеси для изготовления керамических изделий.
3. Заявляемая сырьевая смесь обеспечивает достижение лучшего технического результата по сравнению с прототипом, повышение и механической прочности, и технико-эксплуатационных свойств керамического материала для строительного назначения, а также снижение линейной усадки изделий, водопоглощения, повышение их белизны и экономию энергии.

Claims (1)

  1. Керамическая масса для изготовления строительных изделий и облицовочных плиток, содержащая глинистое сырье, волластонит и бой керамической плитки, отличающаяся тем, что в качестве глинистого сырья она содержит тугоплавкую и легкоплавкую глину и дополнительно кварц-серицитовый фарфоровый камень при следующем соотношении компонентов, мас. %:
    глина тугоплавкая - 20,0-40,0;
    глина легкоплавкая - 1,2-4,2;
    волластонит - 16,0-21,0;
    бой керамической плитки - 1,0-2,0;
    кварц-серицитовый

    фарфоровый камень - остальное.
RU2013107113/03A 2013-02-19 2013-02-19 Керамическая масса для изготовления строительных изделий и облицовочных плиток RU2525414C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013107113/03A RU2525414C1 (ru) 2013-02-19 2013-02-19 Керамическая масса для изготовления строительных изделий и облицовочных плиток

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013107113/03A RU2525414C1 (ru) 2013-02-19 2013-02-19 Керамическая масса для изготовления строительных изделий и облицовочных плиток

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2525414C1 true RU2525414C1 (ru) 2014-08-10

Family

ID=51355348

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013107113/03A RU2525414C1 (ru) 2013-02-19 2013-02-19 Керамическая масса для изготовления строительных изделий и облицовочных плиток

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2525414C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT201800009672A1 (it) * 2018-10-22 2020-04-22 Caolino Panciera Spa Impasto ceramico additivato
RU2768886C1 (ru) * 2020-10-14 2022-03-25 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный экономический университет" Керамическая масса для изготовления керамогранита

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2021224C1 (ru) * 1991-07-15 1994-10-15 Государственный научно-исследовательский институт строительной керамики Керамическая масса для изготовления пробирного камня
RU2103237C1 (ru) * 1996-09-27 1998-01-27 Институт общей и неорганической химии им.Н.С.Курнакова РАН Фарфоровая масса для изготовления электротехнических изделий
US6037288A (en) * 1997-04-30 2000-03-14 Robinson; Sara M. Reinforcement of ceramic bodies with wollastonite
RU2312841C1 (ru) * 2006-07-17 2007-12-20 Юлия Алексеевна Щепочкина Керамическая масса
RU2387615C1 (ru) * 2009-03-30 2010-04-27 Юлия Алексеевна Щепочкина Керамическая масса

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2021224C1 (ru) * 1991-07-15 1994-10-15 Государственный научно-исследовательский институт строительной керамики Керамическая масса для изготовления пробирного камня
RU2103237C1 (ru) * 1996-09-27 1998-01-27 Институт общей и неорганической химии им.Н.С.Курнакова РАН Фарфоровая масса для изготовления электротехнических изделий
US6037288A (en) * 1997-04-30 2000-03-14 Robinson; Sara M. Reinforcement of ceramic bodies with wollastonite
RU2312841C1 (ru) * 2006-07-17 2007-12-20 Юлия Алексеевна Щепочкина Керамическая масса
RU2387615C1 (ru) * 2009-03-30 2010-04-27 Юлия Алексеевна Щепочкина Керамическая масса

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT201800009672A1 (it) * 2018-10-22 2020-04-22 Caolino Panciera Spa Impasto ceramico additivato
RU2768886C1 (ru) * 2020-10-14 2022-03-25 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный экономический университет" Керамическая масса для изготовления керамогранита

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH0656516A (ja) 熔化質素地、その製造方法、それを用いた衛生陶器、及び熔化質素地用の釉薬
CN107098588A (zh) 一种透明微晶玻璃釉及其制备方法和应用
RU2525414C1 (ru) Керамическая масса для изготовления строительных изделий и облицовочных плиток
Bernardo et al. Sintered feldspar glass–ceramics and glass–ceramic matrix composites
CN107892579A (zh) 铝酸钙质玻璃窑炉锡槽吊顶砖及其制备方法
CN114315139A (zh) 一种提高瓷质抛釉砖耐磨度的耐磨釉料及其制备方法
RU2421425C1 (ru) Керамическая масса
RU2420482C1 (ru) Керамическая масса для изготовления изразцов
CN111675534B (zh) 一种高抗热震的耐热瓷
CN107573044A (zh) 具有经纬编织为纹理的超薄瓷纱巾的制作工艺
RU2394787C1 (ru) Керамическая масса
Kunduraci et al. The effect of nepheline syenite addition on the sintering behaviour of sanitaryware bodies
RU2415105C2 (ru) Керамическая масса для изготовления фарфоровых изделий
KR940000727B1 (ko) 시멘트 함유 세라믹제품 및 그 제조방법
Kunduracı et al. The effect of nepheline syenite addition on sanitaryware body
RU2354628C2 (ru) Керамическая масса
RU2430901C1 (ru) Керамическая масса для изготовления кирпича
RU2731323C1 (ru) Керамическая масса
RU2397968C1 (ru) Состав и способ изготовления корундового жаростойкого бетона
CN109133892A (zh) 瓷质砖用锆质增白合成材料及其制备方法和用途
RU2758052C1 (ru) Керамическая масса для получения кирпича
RU2476405C1 (ru) Сырьевая смесь для получения облицовочной керамики
RU2420481C1 (ru) Керамическая масса для изготовления изразцов
RU2698368C1 (ru) Керамическая масса для изготовления фасадной облицовочной и теплоизоляционной керамики
RU2714175C1 (ru) Композиция для изготовления жаростойких поризованных композитов

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170220