陶瓷減水劑,亦稱解凝劑、分散劑、稀釋劑或解膠劑,是目前應(yīng)用非常廣泛的一種陶瓷添加劑。陶瓷減水劑的作用是通過系統(tǒng)的電動電位,改善釉料的流動性,使其在水分含量減少的情況下,黏度適當(dāng),流動性好,避免出現(xiàn)縮釉等現(xiàn)象,提高產(chǎn)品的質(zhì)量;同時,還能減少油層的干燥時間,降低干燥能耗,降低生產(chǎn)成本。因此,使用優(yōu)良的減水劑,能促進(jìn)陶瓷生產(chǎn)向高效益、高質(zhì)量、低能耗的方向發(fā)展。
一、陶瓷減水劑的分類
根據(jù)組成不同,可將陶瓷減水劑分為無機(jī)減水劑、有機(jī)減水劑和高分子減水劑。
1 、無機(jī)減水劑
主要是無機(jī)電解質(zhì),一般為含有鈉離子的無機(jī)鹽,如氯化鈉、硅酸鈉、偏硅酸鈉、六偏磷酸鈉、碳酸鈉、三聚磷酸鈉等,適用于氧化鋁和氧化鋯等漿料。其中應(yīng)用最多的是三聚磷酸鈉,其價格低,綜合性能相對較好。無機(jī)減水劑在水中可電離起調(diào)節(jié)電荷作用,如與表面活性劑復(fù)配,可幫助降低表面活性劑的臨界膠束濃度,改善分散效果。但是無機(jī)減水劑由于受分子結(jié)構(gòu)、相對分子質(zhì)量等因素的影響,其分散作用十分有限,而且用量較大。
2 、有機(jī)減水劑
主要是低分子有機(jī)電解質(zhì)類分散劑和表面活性劑分散劑,前者主要有檸檬酸鈉、腐殖酸鈉、乙二胺四
乙酸鈉、亞氨基三乙酸鈉、羥乙基乙二胺三乙酸鈉等。后者作為分散劑的多為陰離子表面活性劑和非離子表面活性劑,陽離子表面活性劑和兩性表面活性劑使用較少。陰離子表面活性劑較多使用的有主要羧酸鹽、磺酸鹽、硫酸鹽等。非離子表面活性劑可分為聚氧乙烯型、多元醇型和聚醚型 3 類。
3 、高分子減水劑
主要是水溶性高分子,如聚丙烯酰胺、聚丙烯酸及其鈉鹽、羥甲基纖維素等。在陶瓷漿料中添加的高分子分散劑一般分為兩類,一類是聚電解質(zhì),在水中可電離,呈現(xiàn)不同的離子狀態(tài),如聚丙烯酸鈉;另一類是非離子型高分子表面活性劑,如聚乙烯醇。高分子陶瓷減水劑由于疏水基、親水基的位置和大小可調(diào),分子結(jié)構(gòu)可呈梳狀,又可呈現(xiàn)多支鏈化,因而對分散微粒表面覆蓋及包封效果要比前者強(qiáng)得多,加之其分散體系更易趨于穩(wěn)定、流動,高分子陶瓷減水劑已經(jīng)成為很有前途的一類高效減水劑。
二、國內(nèi)外陶瓷減水劑的發(fā)展?fàn)顩r
國外對新型陶瓷添加劑的研究起步較早,一些大型新型陶瓷添加劑公司如德國 Zschimmer & Schwarz 公司、 Bad 公司、意大利 Lamberti 公司等,對陶瓷添加劑的研究處于世界領(lǐng)先地位。德國 Zschimmer&Schwarz 公司的 PC-67 減水劑在佛陶公司不少廠家實驗表明,加入 0.1%~ 0.2% ,釉漿流動性有明顯的改善,但因價格高且供應(yīng)不便,因而在我國推廣使用受到限制。
與發(fā)達(dá)國家相比,我國陶瓷減水劑的總體研究水平不高。 1993 年以前,我國常用的減水劑有水玻璃、碳酸鈉、三聚磷酸鈉、腐殖酸鈉、焦磷酸鈉液等,以單一或復(fù)合形式加入。 1993 年以后,取而代之的新型減水劑包括腐殖酸鹽—硅酸鹽合成物,腐殖酸鹽—磷酸鹽合成物,磷酸鹽—硅酸鹽合成物,合成聚合電解質(zhì)等。新型解凝劑一般以單一形式加入,效果良好。隨著對陶瓷減水劑重要作用的進(jìn)一步認(rèn)識,國內(nèi)科研工作者已經(jīng)開始了對新型高效陶瓷減水劑尤其是聚羧酸系減水劑的初步研究。
孫曉然、樊麗華等采用溶液聚合法合成了聚丙烯酸鈉陶瓷減水劑,加入量在 0.05%~ 0.5%較寬范圍內(nèi)均可獲得良好的減水效果;胡建華、汪長春等在氧化還原的引發(fā)體系中,合成出了直鏈含羧基、羥基、磺酸基等官能團(tuán),支鏈含醚基的多官能團(tuán)共聚物,取得了良好的分散效果;趙石林、岳陽、黃小彬等在水溶液體系合成低坍落度損失的聚羧酸鹽高效減水劑,研究了影響分子量、聚合率的因素,研究了羧酸鹽共聚物單體組成變化對分散性能的影響,以及復(fù)配對高效減水劑性能的影響;公瑞煜、李建蓉、肖傳健等以聚氧乙烯甲基烯丙基二醚( APEO — n )、順丁烯二酸酐( Man )、苯乙烯( St )等為共聚單體合成了一系列聚羧酸型梳狀共聚物,其結(jié)果表明,接枝鏈的長度和密度影響分散劑的性能,當(dāng)接枝鏈長度為 20 ~ 60、St 摩爾分?jǐn)?shù)為 5%~ 20%時分散性能良好。
三、高效減水劑研究的發(fā)展趨勢
隨著陶瓷工業(yè)的迅速發(fā)展,傳統(tǒng)的陶瓷添加劑已不能適應(yīng)需求。世界各國都在積極研究和應(yīng)用新型高效陶瓷減水劑。作為代表的聚羧酸系減水劑的研究發(fā)展很快,目前對聚羧酸系減水劑的合成、作用機(jī)理探討等方面只是建立在合理推測階段,存在很多無法預(yù)測的因素,不少理論尚待深入研究論證,深入研究新型高性能減水劑仍具有重要的理論意義和實用價值。盡管系統(tǒng)研究新型高性能減水劑仍存在很多困難,但其發(fā)展前景是相當(dāng)廣闊的。
一、陶瓷減水劑的分類
根據(jù)組成不同,可將陶瓷減水劑分為無機(jī)減水劑、有機(jī)減水劑和高分子減水劑。
1 、無機(jī)減水劑
主要是無機(jī)電解質(zhì),一般為含有鈉離子的無機(jī)鹽,如氯化鈉、硅酸鈉、偏硅酸鈉、六偏磷酸鈉、碳酸鈉、三聚磷酸鈉等,適用于氧化鋁和氧化鋯等漿料。其中應(yīng)用最多的是三聚磷酸鈉,其價格低,綜合性能相對較好。無機(jī)減水劑在水中可電離起調(diào)節(jié)電荷作用,如與表面活性劑復(fù)配,可幫助降低表面活性劑的臨界膠束濃度,改善分散效果。但是無機(jī)減水劑由于受分子結(jié)構(gòu)、相對分子質(zhì)量等因素的影響,其分散作用十分有限,而且用量較大。
2 、有機(jī)減水劑
主要是低分子有機(jī)電解質(zhì)類分散劑和表面活性劑分散劑,前者主要有檸檬酸鈉、腐殖酸鈉、乙二胺四
乙酸鈉、亞氨基三乙酸鈉、羥乙基乙二胺三乙酸鈉等。后者作為分散劑的多為陰離子表面活性劑和非離子表面活性劑,陽離子表面活性劑和兩性表面活性劑使用較少。陰離子表面活性劑較多使用的有主要羧酸鹽、磺酸鹽、硫酸鹽等。非離子表面活性劑可分為聚氧乙烯型、多元醇型和聚醚型 3 類。
3 、高分子減水劑
主要是水溶性高分子,如聚丙烯酰胺、聚丙烯酸及其鈉鹽、羥甲基纖維素等。在陶瓷漿料中添加的高分子分散劑一般分為兩類,一類是聚電解質(zhì),在水中可電離,呈現(xiàn)不同的離子狀態(tài),如聚丙烯酸鈉;另一類是非離子型高分子表面活性劑,如聚乙烯醇。高分子陶瓷減水劑由于疏水基、親水基的位置和大小可調(diào),分子結(jié)構(gòu)可呈梳狀,又可呈現(xiàn)多支鏈化,因而對分散微粒表面覆蓋及包封效果要比前者強(qiáng)得多,加之其分散體系更易趨于穩(wěn)定、流動,高分子陶瓷減水劑已經(jīng)成為很有前途的一類高效減水劑。
二、國內(nèi)外陶瓷減水劑的發(fā)展?fàn)顩r
國外對新型陶瓷添加劑的研究起步較早,一些大型新型陶瓷添加劑公司如德國 Zschimmer & Schwarz 公司、 Bad 公司、意大利 Lamberti 公司等,對陶瓷添加劑的研究處于世界領(lǐng)先地位。德國 Zschimmer&Schwarz 公司的 PC-67 減水劑在佛陶公司不少廠家實驗表明,加入 0.1%~ 0.2% ,釉漿流動性有明顯的改善,但因價格高且供應(yīng)不便,因而在我國推廣使用受到限制。
與發(fā)達(dá)國家相比,我國陶瓷減水劑的總體研究水平不高。 1993 年以前,我國常用的減水劑有水玻璃、碳酸鈉、三聚磷酸鈉、腐殖酸鈉、焦磷酸鈉液等,以單一或復(fù)合形式加入。 1993 年以后,取而代之的新型減水劑包括腐殖酸鹽—硅酸鹽合成物,腐殖酸鹽—磷酸鹽合成物,磷酸鹽—硅酸鹽合成物,合成聚合電解質(zhì)等。新型解凝劑一般以單一形式加入,效果良好。隨著對陶瓷減水劑重要作用的進(jìn)一步認(rèn)識,國內(nèi)科研工作者已經(jīng)開始了對新型高效陶瓷減水劑尤其是聚羧酸系減水劑的初步研究。
孫曉然、樊麗華等采用溶液聚合法合成了聚丙烯酸鈉陶瓷減水劑,加入量在 0.05%~ 0.5%較寬范圍內(nèi)均可獲得良好的減水效果;胡建華、汪長春等在氧化還原的引發(fā)體系中,合成出了直鏈含羧基、羥基、磺酸基等官能團(tuán),支鏈含醚基的多官能團(tuán)共聚物,取得了良好的分散效果;趙石林、岳陽、黃小彬等在水溶液體系合成低坍落度損失的聚羧酸鹽高效減水劑,研究了影響分子量、聚合率的因素,研究了羧酸鹽共聚物單體組成變化對分散性能的影響,以及復(fù)配對高效減水劑性能的影響;公瑞煜、李建蓉、肖傳健等以聚氧乙烯甲基烯丙基二醚( APEO — n )、順丁烯二酸酐( Man )、苯乙烯( St )等為共聚單體合成了一系列聚羧酸型梳狀共聚物,其結(jié)果表明,接枝鏈的長度和密度影響分散劑的性能,當(dāng)接枝鏈長度為 20 ~ 60、St 摩爾分?jǐn)?shù)為 5%~ 20%時分散性能良好。
三、高效減水劑研究的發(fā)展趨勢
隨著陶瓷工業(yè)的迅速發(fā)展,傳統(tǒng)的陶瓷添加劑已不能適應(yīng)需求。世界各國都在積極研究和應(yīng)用新型高效陶瓷減水劑。作為代表的聚羧酸系減水劑的研究發(fā)展很快,目前對聚羧酸系減水劑的合成、作用機(jī)理探討等方面只是建立在合理推測階段,存在很多無法預(yù)測的因素,不少理論尚待深入研究論證,深入研究新型高性能減水劑仍具有重要的理論意義和實用價值。盡管系統(tǒng)研究新型高性能減水劑仍存在很多困難,但其發(fā)展前景是相當(dāng)廣闊的。