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《陶瓷添加剂 配方·性能·应用》_李文旭,宋英编著_12688566_9787122094988

【书名】:《陶瓷添加剂 配方·性能·应用》
【作者】:李文旭,宋英编著
【出版社】:北京:化学工业出版社
【时间】:2011
【页数】:238
【ISBN】:9787122094988
【SS码】:12688566

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内容简介

绪论

0.1陶瓷添加剂的定义和分类

0.1.1陶瓷添加剂的定义

0.1.2陶瓷添加剂的分类

0.2陶瓷添加剂的功能与作用机理

0.2.1分散作用

0.2.2悬浮稳定作用

0.2.3助磨作用

0.2.4增强作用

0.2.5黏结作用

0.2.6助烧作用

0.2.7减水作用

0.2.8消泡作用

0.2.9着色作用

0.2.10偶联作用

0.2.11润滑作用

0.3陶瓷添加剂的使用原则

0.4陶瓷添加剂的研究现状和主要产品

0.4.1陶瓷添加剂的研究现状

0.4.2陶瓷添加剂主要产品

0.5陶瓷添加剂的发展前景

第一篇传统陶瓷添加剂

第1章分散剂

1.1概述

1.2分散剂的分类

1.2.1按分散介质分

1.2.2按荷电性质分类

1.2.3按化学组成分类

1.3分散剂的作用

1.3.1分散纳米粉体的作用

1.3.2在坯体制备中的作用

1.3.3在喷雾干燥泥浆中的应用

1.3.4在釉料制备中的应用

1.4分散剂分散效果的影响因素

1.4.1分散剂的种类

1.4.2聚合物分子量

1.4.3分散剂的用量

1.4.4料浆的pH值

1.4.5其他影响因素

1.5分散剂分散效果的评价方法

1.5.1沉降法

1.5.2粒度观测法

1.5.3Zeta电位法

1.5.4透光率法

1.5.5分散稳定性评价方法的比较及展望

1.6分散剂选择和使用原则

1.6.1不同料浆选择不同的分散剂

1.6.2使用水化能力大且能与有害离子形成配合物的分散剂

1.6.3选择合适分子量的高分子分散剂

1.6.4适当加入助溶剂

1.6.5使用复配型分散剂

1.7典型分散剂简介及配方

1.7.1传统陶瓷分散剂

1.7.2新型陶瓷分散剂——高分子分散剂

1.7.3新型陶瓷分散剂的高性能化

1.7.4新型分散剂的合成

1.8陶瓷分散剂的研究发展趋势

第2章助滤剂

2.1概述

2.2助滤剂的分类

2.2.1按物质种类分类

2.2.2按作用性质分类

2.3助滤剂助滤效果的影响因素

2.3.1黏土的组分与性质的影响

2.3.2杂质离子的影响

2.3.3固相颗粒形状与大小的影响

2.3.4泥浆pH值的影响

2.4陶瓷常用助滤剂

2.4.1聚丙烯酰胺

2.4.2聚乙烯亚胺

2.4.3阳离子丙烯酸树脂

2.4.4聚氧化乙烯

2.4.5胶体二氧化硅加阳离子聚合物

2.4.6减水剂UFN-2

2.4.7减水剂AF

2.4.8减水剂MY

2.4.9木质素磺酸钙

2.4.10单宁酸钠

2.5助滤剂配方

2.5.1轻度交联壳聚糖改性聚丙烯酰胺助滤剂

2.5.2聚酰胺多胺环氧氯丙烷改性聚丙烯酰胺助滤剂

2.5.3阳离子淀粉改性阳离子聚丙烯酰胺助滤剂

2.6新型助滤剂的合成及性质研究

2.6.1新型聚羧酸系高效减水剂的合成

2.6.2腐殖酸钠-丙烯酸铵-丙烯酸钠复合减水剂的合成

2.6.3磺化三聚氰胺-甲醛树脂复合减水剂的合成

2.6.4水玻璃-三聚磷酸钠复合型陶瓷减水剂的合成

2.6.5高效能减水剂的减水机理

2.7高效减水剂的研究发展趋势

第3章助磨剂

3.1概述

3.2助磨剂的分类

3.2.1按成分组成分类

3.2.2按物理状态分类

3.2.3按助磨剂的性能分类

3.3助磨剂助磨效果的影响因素

3.3.1助磨剂种类的影响

3.3.2助磨剂用量的影响

3.3.3被粉磨物料的性质的影响

3.3.4粉磨设备的工艺条件的影响

3.4使用助磨剂的技术要点及注意事项

3.4.1明确加入助磨剂的目的

3.4.2选择合适的掺加量

3.4.3准确计量,稳定加入

3.4.4采用必要的配套工艺措施,合理调节工艺参数

3.4.5选择优质高效的助磨剂,严把质量关

3.5常用助磨剂主要品种

3.5.1低级醇

3.5.2烷基醇胺类

3.5.3脂肪酸及其酯类

3.5.4长链脂肪酸乙醇酰胺

3.5.5羊毛脂

3.5.6高分子助磨剂

3.5.7腐殖酸钠

3.5.8其他

3.6新型助磨剂的开发与研究

3.6.1助磨剂发展近况

3.6.2新型助磨剂的研究发展趋势

第4章塑化剂

4.1概述

4.2塑化剂的分类

4.2.1无机塑化剂

4.2.2有机塑化剂

4.3塑化剂在陶瓷成型工艺中的应用

4.3.1塑化剂在干压成型中的应用

4.3.2塑化剂在注射成型中的应用

4.3.3塑化剂在挤制成型中的应用

4.3.4塑化剂在热压铸成型中的应用

4.3.5塑化剂在轧膜成型中的应用

4.3.6塑化剂在流延成型中的应用

第5章助烧剂

5.1概述

5.2助烧剂的分类

5.2.1锂盐

5.2.2氧化物

5.2.3低熔点玻璃

5.3烧结助剂的加入方式

5.4助烧剂在新型陶瓷中的应用

5.4.1助烧剂在多层陶瓷电容器基材料中的应用

5.4.2助烧剂在微波介质陶瓷中的应用

5.4.3助烧剂在高温陶瓷中的应用

5.5助烧剂的研究发展趋势

第6章着色剂

6.1概述

6.2颜色的测试与控制方法

6.2.11931CIEXYZ表色系

6.2.2CIE1976(1L*a*b*)Lab表色系

6.2.3陶瓷颜色测定方法

6.3常用陶瓷着色剂的分类

6.3.1按着色方法分类

6.3.2按着色机理分类

6.3.3按照所呈颜色分类

6.4陶瓷色料的性质

6.4.1陶瓷色料的共性

6.4.2陶瓷色料的特性

6.5陶瓷着色剂配方

6.6氧化铝瓷的着色

6.6.1黑色氧化铝瓷

6.6.2紫红色氧化铝瓷

6.7羟基磷灰石牙科陶瓷的着色

6.7.1着色羟基磷灰石陶瓷的制备

6.7.2着色羟基磷灰石陶瓷的颜色表征

6.8氧化锆纳米牙科陶瓷的着色

6.8.1着色氧化锆纳米陶瓷的制备

6.8.2着色氧化锆纳米陶瓷的颜色表征

6.9陶瓷着色剂的发展趋势

第7章消泡剂

7.1概述

7.2消泡剂的分类

7.2.1按来源分类

7.2.2按作用分类

7.2.3按物质种类分类

7.3消泡剂消泡效果的评价方法

7.3.1消泡速度

7.3.2抑泡性能

7.3.3贮藏稳定性

7.3.4动态稳定性

7.4常用消泡剂

7.5使用消泡剂的注意事项

7.6消泡剂的应用

7.7消泡剂的研究发展趋势

第8章其他坯釉料添加剂

8.1概述

8.2防腐剂

8.3杀菌剂

8.4釉料黏结剂

8.5解凝剂

8.6悬浮稳定剂

8.7润湿剂

8.8釉浆保护剂

8.9有机染料

8.10负离子陶瓷添加剂

8.11脱模剂

8.11.1油、石蜡系列脱模剂

8.11.2乳化硅油脱模剂

第二篇新型陶瓷添加剂

第9章稀土添加剂

9.1概述

9.2氧化钇稀土添加剂

9.2.1氧化钇对氧化锆纳米粉物相的影响

9.2.2氧化钇对氧化锆纳米粉粒径的影响

9.3氧化铈稀土添加剂

9.3.1氧化铈对陶瓷致密度的影响

9.3.2氧化铈对陶瓷物相的影响

9.3.3氧化铈对陶瓷晶胞参数的影响

9.3.4氧化铈对陶瓷显微结构的影响

9.4氧化镧稀土添加剂

9.4.1氧化镧对陶瓷致密度的影响

9.4.2氧化镧对陶瓷物相的影响

9.4.3氧化镧对陶瓷晶胞参数的影响

9.4.4氧化镧对陶瓷显微结构的影响

9.5稀土添加剂的应用

9.5.1稀土添加剂在电子陶瓷领域中的应用

9.5.2稀土添加剂在发光材料中的应用

9.5.3稀土添加剂在激光材料中的应用

9.5.4稀土添加剂在材料表面改性中的应用

9.5.5稀土添加剂在汽车尾气净化催化剂中的应用

第10章纳米添加剂

10.1概述

10.2纳米添加剂的特殊物理效应

10.2.1体积效应

10.2.2表面效应

10.2.3量子尺寸效应

10.2.4宏观量子隧道效应

10.3纳米添加剂的奇异特性

10.3.1纳米材料特殊的热学性质

10.3.2纳米微粒奇异的磁特性

10.3.3纳米粒子特殊的光学特性

10.3.4纳米材料优异的力学特性

10.3.5纳米材料特殊的电性能

10.4纳米添加剂在氧化锆陶瓷中的应用

10.4.1氧化锆纳米复合陶瓷的制备

10.4.2纳米添加剂对陶瓷显微结构的影响

10.4.3纳米添加剂对陶瓷晶粒尺寸的影响

10.4.4纳米添加剂对氧化锆复合陶瓷致密度的影响

10.4.5纳米添加剂对陶瓷烧结温度的影响

10.4.6纳米添加剂对陶瓷物相组成和晶胞参数的影响

10.4.7纳米添加剂对陶瓷力学性能的影响

10.5纳米添加剂的应用现状及研究发展前景

第11章偶联剂

11.1概述

11.2偶联剂的主要类型和化学结构

11.2.1硅烷偶联剂

11.2.2钛酸酯偶联剂

11.2.3其他类型偶联剂

11.3偶联剂的使用方法

11.3.1硅烷偶联剂的使用方法

11.3.2钛酸酯偶联剂的使用方法

11.4偶联效果的评价方法和常用的测试手段

11.4.1偶联效果的评价方法

11.4.2分析和测试手段

11.5偶联剂偶联效果的影响因素

11.5.1偶联剂种类的影响

11.5.2反应介质的影响

11.5.3偶联剂添加量的影响

11.5.4反应时间的影响

11.5.5表面改性氧化锆的表征

11.5.6选用硅烷偶联剂的一般原则

11.6偶联剂的合成

11.6.1硅烷偶联剂的合成

11.6.2钛酸酯偶联剂的合成

11.7偶联剂的应用现状和研究发展趋势

第12章增韧剂

12.1概述

12.2氧化锆增韧剂的基本物理性能和化学性能

12.2.1四方多晶氧化锆

12.2.2部分稳定氧化锆

12.3氧化锆增韧剂的制备

12.4氧化锆增韧剂的增韧原理

12.4.1微裂纹增韧机理

12.4.2应力引发相转变机理

12.4.3表面层压缩机理

12.5ZrO2增韧陶瓷复合材料的研究

12.5.1ZrO2增韧Al2O3复合陶瓷

12.5.2ZrO2增韧效果的影响因素

12.5.3氧化锆增韧陶瓷的应用

12.6氧化锆增韧磷酸钙复合生物材料的研究

12.6.1复合生物材料的制备

12.6.2氧化锆增韧剂对复合陶瓷显微形貌的影响

12.6.3氧化锆增韧剂对复合陶瓷物相组成的影响

12.6.4氧化锆增韧剂对复合陶瓷力学性能的影响

第13章造孔剂

13.1概述

13.2多孔陶瓷性能的表征

13.2.1气孔率

13.2.2平均孔径、最大孔径和孔道长度

13.2.3渗透能力

13.3造孔剂的分类

13.3.1按物质种类分类

13.3.2按造孔机理分类

13.3.3按来源分类

13.4添加造孔剂制备多孔陶瓷的工艺

13.4.1多孔陶瓷的配方设计

13.4.2造孔剂的用量

13.4.3造孔剂的形状和大小

13.4.4造孔剂与原料的混合方式

13.4.5烧结制度

13.4.6造孔剂梯度排列法

13.5造孔剂在制备多孔陶瓷方面的应用

13.5.1多孔氧化铝陶瓷管

13.5.2耐碱多孔陶瓷

13.5.3羟基磷灰石多孔生物陶瓷

13.5.4添加造孔剂法的其他应用

参考文献


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