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        激光光散射法測(cè)定粒度在陶瓷行業(yè)中的應(yīng)用

        2011-12-31 00:00:00劉樹王云英區(qū)卓琨王燕民
        佛山陶瓷 2011年7期

        摘要:本文介紹了激光光散射法測(cè)量粒度的原理,以及激光粒度分析儀的特點(diǎn),并探討了激光光散射法測(cè)量粒度在陶瓷生產(chǎn)中的應(yīng)用。

        關(guān)鍵詞:激光光散射 粒度分布 測(cè)試 陶瓷

        1 引言

        在建筑衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)過程中,粘土、石英和長(zhǎng)石類原料都需加工成粉體顆粒,干壓成形的粉料和注漿成形的漿料都有顆粒存在,陶瓷色釉料中也存在粉狀顆粒,顆粒的大小會(huì)直接影響產(chǎn)品的性能。陶瓷粉體的粒度是一項(xiàng)重要的指標(biāo),粒度及其分布狀況與原料的加工時(shí)間、坯體的致密度大小、燒成溫度的高低等有關(guān),對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和性能起著重要的作用。因此,在各類粉體的加工與應(yīng)用領(lǐng)域中,顆粒粒度的測(cè)量相當(dāng)重要。

        2 激光光散射法的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)

        顆粒粒度測(cè)量的方法很多,傳統(tǒng)的方法主要有篩分法、顯微鏡法、沉降法、庫爾特法、透氣法等[1],但這些測(cè)試方法存在操作繁瑣、重復(fù)性差、時(shí)間長(zhǎng)、不能連續(xù)測(cè)量等缺點(diǎn),已越來越不適應(yīng)工業(yè)生產(chǎn)的要求。激光光散射法是目前應(yīng)用最廣泛的一種,其優(yōu)點(diǎn)是一次測(cè)量可得出多種粒度數(shù)據(jù),如體積平均粒徑、比表面積、粒度曲線、區(qū)間粒度分布和累計(jì)粒度分布等。

        激光光散射法是目前發(fā)展較快的一種測(cè)試粒度分布的方法,其主要特點(diǎn)是:

        (1) 測(cè)量的粒徑范圍廣。可進(jìn)行從納米級(jí)到微米量級(jí)范圍的粒度分布測(cè)試,靜態(tài)光散射粒度儀的測(cè)量范圍為0.02~3500μm,動(dòng)態(tài)光散射激光粒度分析儀甚至可以測(cè)出粒徑為納米級(jí)的顆粒;

        (2) 適用范圍廣泛。不僅能測(cè)量固體顆粒,而且還能測(cè)量液體中的粒子;

        (3) 重復(fù)性好。與傳統(tǒng)方法相比,激光粒度分析儀能給出準(zhǔn)確可靠的測(cè)量結(jié)果,且實(shí)驗(yàn)結(jié)果重復(fù)性好;

        (4) 測(cè)量速度快。整個(gè)測(cè)量過程只需l~3min即可完成,某些儀器已實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)檢測(cè)和實(shí)時(shí)顯示,讓用戶在整個(gè)測(cè)量過程中能觀察并監(jiān)視樣品;

        (5) 可實(shí)現(xiàn)在線測(cè)量。激光粒度分析儀配備自動(dòng)取樣系統(tǒng)后,可以實(shí)現(xiàn)粒度分布的在線測(cè)量,能實(shí)時(shí)監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量;

        (6) 操作方便。把測(cè)試樣品準(zhǔn)備好后,激光粒度分析儀能自動(dòng)完成其檢測(cè)。

        3 激光光散射法測(cè)量粒度的原理

        當(dāng)光線通過不均勻介質(zhì)時(shí),會(huì)發(fā)生散射現(xiàn)象,它是由吸收、反射、折射、透射和衍射的共同作用引起的。散射光包含散射體大小、形狀、結(jié)構(gòu)、組成和濃度等形式,因此利用光散射技術(shù)可以測(cè)量顆粒的濃度分布、折射率大小及尺寸分布[2~3]。激光粒度分析儀主要依據(jù)Fraunhofer衍射和Mie散射兩種光學(xué)理論,當(dāng)儀器測(cè)量下限大于3μm或被測(cè)顆粒是吸收型且粒徑大于1μm時(shí),一般采用Fraunhofer衍射理論;當(dāng)儀器測(cè)量下限小于1μm,或用測(cè)量下限小于3μm的儀器去測(cè)量遠(yuǎn)大于lμm的顆粒時(shí),應(yīng)該采用Mie散射理論[4]。

        為了測(cè)量更為微小的納米顆粒,科學(xué)家發(fā)明了動(dòng)態(tài)光散射激光粒度分析儀,其原理是:當(dāng)納米顆粒分散在液體中時(shí),納米顆粒在液體分子布朗運(yùn)動(dòng)的撞擊下進(jìn)行不規(guī)則的運(yùn)動(dòng),顆粒越小,運(yùn)動(dòng)的速度越快,幅度越大;顆粒越大,運(yùn)動(dòng)速度越慢,幅度越小。當(dāng)激光束照射到納米顆粒上時(shí),將產(chǎn)生脈動(dòng)的散射光信號(hào),光信號(hào)強(qiáng)度的變化率與顆粒的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)有關(guān),即與粒徑有關(guān),利用STOkes-Einstein方程,可以計(jì)算出納米顆粒粒徑及其粒度分布。

        4 常用激光粒度分析儀

        1968年,法國CILAS公司研發(fā)了世界首臺(tái)Fraunhofer衍射理論的激光粒度分析儀,英國MALVERN公司率先將激光粒度分析儀投入應(yīng)用。目前應(yīng)用于國內(nèi)外科學(xué)研究和生產(chǎn)實(shí)踐中典型的激光粒度分析儀主要有以下幾種。

        國外:

        (1) 英國MALVERN公司開發(fā)的Mastersizer 2000,可以配置干法和濕法兩種進(jìn)樣裝置,測(cè)量范圍:0.02~2000μm;

        (2) 德國SYMPATEC公司生產(chǎn)的HELOS/OASIS,采用干法和濕法進(jìn)樣。干法測(cè)量范圍:0.1~3500μm,濕法測(cè)量范圍:0.1~875μm;

        (3) 美國MICROTRAC公司的S 3500系列,采用干法和濕法進(jìn)樣,濕法測(cè)量范圍:0.02~2800μm,干法測(cè)量范圍:0.25~2800μm;

        (4) 美國BECKMAN公司生產(chǎn)的LS 13320,測(cè)量范圍:0.04~2000μm;

        (5) 日本HORIBA株式會(huì)社堀場(chǎng)生產(chǎn)的LA-950,采用濕法進(jìn)樣,測(cè)量范圍:0.01~3000μm;

        (6) 法國CILAS公司生產(chǎn)的CILAS-1190,采用干法和濕法進(jìn)樣。干法測(cè)量范圍:0.1~2500μm,濕法測(cè)量范圍:0.04~2500μm;

        (7) 美國BROOKHAVEN公司生產(chǎn)的BI-90Plus,基于動(dòng)態(tài)光散射原理,粒度測(cè)量范圍<1~6μm,可以用于超微顆粒的測(cè)量。

        國內(nèi):

        (1) 珠海歐美克科技有限公司生產(chǎn)的LS系列,主要采用濕法進(jìn)樣,測(cè)量范圍:0.05~500μm;

        (2) 丹東市百特儀器有限公司生產(chǎn)的Bettersize 2000,采用濕法進(jìn)樣,測(cè)量范圍:0.02~2000μm;

        (3) 丹東市百特儀器有限公司生產(chǎn)的BT-90,基于動(dòng)態(tài)光散射原理,采用濕法進(jìn)樣,測(cè)量范圍:1~9500nm;

        (4) 濟(jì)南微納儀器有限公司生產(chǎn)的Winner 2000ZD,采用濕法進(jìn)樣,測(cè)量范圍:0.1~300μm;

        (5) 成都精新粉體測(cè)試設(shè)備有限公司生產(chǎn)的JL-6000,采用干法和濕法進(jìn)樣,測(cè)量范圍:0.02~2000μm;

        (6) 遼寧儀表研究所有限責(zé)任公司生產(chǎn)的GSL-101B系列,采用濕法進(jìn)樣,測(cè)量范圍:0.1~450μm。

        5粒度測(cè)量在建筑衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)中的應(yīng)用

        5.1控制進(jìn)廠原料的質(zhì)量

        在建筑衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)中,很多原料在采購時(shí)就已加工成粉末狀,如硅酸鋯、陶瓷色料和釉料等。陶瓷原料的細(xì)度對(duì)產(chǎn)品的性能影響較大,因此需要對(duì)進(jìn)廠原料的細(xì)度進(jìn)行控制。

        硅酸鋯作為一種優(yōu)質(zhì)乳濁劑,被廣泛用于建筑衛(wèi)生陶瓷的生產(chǎn)中。硅酸鋯具有增白作用,因?yàn)槠錈珊笮纬尚变喪冉Y(jié)構(gòu),能對(duì)入射光形成散射,從而達(dá)到乳濁、增白的效果。硅酸鋯的增白效果與其粒徑大小有關(guān),粒度越細(xì),乳濁效果越好。因此要求硅酸鋯在研磨過程中顆粒分布窄,通常硅酸鋯的平均粒徑在1μm左右時(shí)效果最佳[5]。激光粒度分析儀能快速檢測(cè)原料的粒度,淘汰不符合粒度分布要求的原料,保證產(chǎn)品的質(zhì)量。

        陶瓷色釉料的細(xì)度對(duì)其發(fā)色力有較大的影響[6]。建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)使用的色釉料產(chǎn)品,最細(xì)的釉下色料的粒度分布范圍約為0.5~10μm,最粗的坯用色料粒度為20~45μm。翟新崗[7~8]分別研究了鐠黃色料以及鋯基熔塊釉的粒度分布對(duì)其發(fā)色的影響,當(dāng)粒度<17μm時(shí),鐠黃色料的發(fā)色力強(qiáng)且?guī)黠@紅色調(diào);粒度<7μm時(shí),鐠黃色料的發(fā)色力弱但顏色純正,無紅色調(diào),因此釉料太細(xì)不利于發(fā)色。可見,陶瓷色釉料在生產(chǎn)和使用過程中,粒度分布的測(cè)量對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量控制具有十分重要的意義。

        目前,噴墨打印技術(shù)在陶瓷行業(yè)使用越來越廣,隨著技術(shù)的普及和成本的降低,噴墨打印技術(shù)將成為陶瓷行業(yè)的主流。噴墨打印所采用的陶瓷墨水要求色釉料粒度細(xì)小,最大顆粒尺寸小于1μm,顆粒尺寸分布窄,顆粒之間不能有強(qiáng)團(tuán)聚[9]。要測(cè)量陶瓷墨水中的顆粒大小,激光粒度分析儀是最佳選擇,使用濕法進(jìn)樣,不需要對(duì)樣品進(jìn)行特殊處理,能非常直觀地給出粒度大小和顆粒分布曲線,為產(chǎn)品開發(fā)提供便捷的檢測(cè)手段。

        5.2 確定原料的加工處理參數(shù)

        陶瓷原料球磨加工時(shí)間的長(zhǎng)短,不僅決定粉料的細(xì)度及粒度的分布情況,而且影響生產(chǎn)能耗、成本、效率等。因此,采用激光粒度分布儀測(cè)試分析研磨后的顆粒分布情況,可合理地設(shè)置球磨加工的料球比和球磨時(shí)間等,從而達(dá)到既保證產(chǎn)品質(zhì)量、又降低成本的效果。

        5.3 優(yōu)化產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝參數(shù)

        國內(nèi)外陶瓷墻地磚的生產(chǎn)通常是采用干壓成形的方法,干壓法是將各種原料加水細(xì)磨成含水率低于40%的泥漿,然后采用噴霧干燥的方式將泥漿制成含水率小于6%的粉料(假顆粒),再經(jīng)過壓機(jī)將粉料壓制成片狀的陶瓷磚。經(jīng)噴霧干燥造粒的粒徑一般為0.1~2mm,假顆粒的形狀、大小和級(jí)配影響到粉體的流動(dòng)性、充填密度和氣體含量,從而影響壓制后坯體的強(qiáng)度和氣孔率。因此,可以利用激光粒度分析儀,采用干法進(jìn)樣的方式測(cè)量粉體的粒度及級(jí)配,找到合理的顆粒度及顆粒級(jí)配,制成強(qiáng)度高、氣孔率低的坯體,提高燒成效率。

        衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品由于結(jié)構(gòu)復(fù)雜、形狀不規(guī)則,工業(yè)生產(chǎn)上一般都采用注漿成形的方法。注漿成形是基于石膏模具能夠吸收水分的物理特性,將陶瓷粉料配成具有流動(dòng)性的泥漿(含水率25%~35%),然后注入石膏模具內(nèi),水分被石膏模具吸收后形成具有一定厚度的均勻泥層,在脫水干燥過程中形成具有一定強(qiáng)度的坯體。為了提高生產(chǎn)效率,需泥漿的含水量低且流動(dòng)性好,但顆粒大小及顆粒級(jí)配對(duì)泥漿的流動(dòng)性影響較大[10],這就需要對(duì)泥漿的顆粒度進(jìn)行測(cè)試和控制。利用激光粒度分析儀,采用濕法進(jìn)樣的方式可以直接測(cè)試泥漿的顆粒分布,方便快捷。

        6 結(jié)語

        激光光散射法測(cè)量粒度集成了激光技術(shù)、傳統(tǒng)光學(xué)、現(xiàn)代光電技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、精密機(jī)械和統(tǒng)計(jì)學(xué)等,具有動(dòng)態(tài)測(cè)量范圍寬、檢測(cè)速度快、重復(fù)性好、操作方便等優(yōu)點(diǎn),適合在陶瓷行業(yè)中使用?;诩す夤馍⑸淅碚摰募す饬6确治鰞x既可用作日常生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備,也可用作科學(xué)研究的工具,它的全面推廣將有助于陶瓷行業(yè)技術(shù)水平的進(jìn)一步提高,實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

        參考文獻(xiàn)

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