冉 嵐 ,劉少友 ,2,文正康
(1.貴州省微介孔與納米材料重點實驗室,貴州凱里 556011;2.凱里學院)
隨著經濟發(fā)展和人們消費水平的提高,玻璃材料的使用出現遞增的態(tài)勢,與此同時,日常生活中不可避免地會產生大量的廢玻璃垃圾。據統(tǒng)計,僅以北京為例,每天都會產生800 t左右的廢棄玻璃。就玻璃生產企業(yè)來說,在正常生產條件下,從平板玻璃原片上切裁下來的邊角材料占玻璃生產總量的15%~25%左右[1]。錳是國民經濟中重要的基礎物質,近年來中國每年電解錳產量超過100萬t,占全球總量的98%[2],然而電解錳工業(yè)面臨著資源大量消耗與環(huán)境污染等問題,平均生產1 t的電解錳,會產生6~9 t的固體廢棄物[3-4]。電解錳渣的有害成分和廢玻璃的放置對環(huán)境和人的健康生活造成了極大威脅。吸水率是評價陶瓷磚內在質量優(yōu)劣的重要指標之一,它的大小對陶瓷磚的強度、線性膨脹、抗凍性、抗沖擊等性能有著重要的影響。吸水率大表明陶瓷磚內部空隙多、結構疏松、強度低,反之表明燒結程度好、內部空隙少、結構致密、強度高[5]。筆者利用電解錳渣和廢玻璃制備陶瓷磚,通過調整兩者的比例,研究電解錳渣及廢玻璃對陶瓷磚吸水率和體積密度的影響規(guī)律,得到最佳的錳渣和廢玻璃的配比,以最大程度地提高廢棄物的利用率。
電解錳渣(51 μm):w(SiO2)=24.2%,w(MnO2)=1%,w(Al2O3)=7.1%,w(CaSO4·H2O)=67.7%;廢玻璃(77 μm):普通玻璃。
將40 g原料烘干后過篩,加入15 mL水混均后利用44 MPa壓力濕成型,含水率為15%以下。然后放入烘箱中,在100℃下使含水率降為3%以下,按照設定溫度進行煅燒,保溫30 min即可。
計算每塊試樣的吸水率 E(b,v),用干磚的質量分數表示。計算公式如下:
式中:m1為干磚的質量,g;m2為濕磚的質量,g;Eb為用m2b測定的吸水率,%;Ev為用m2v測定的吸水率,%;Eb代表水僅注入容易進入的氣孔,而Ev代表水最大可能地注入所有的氣孔。
試樣的體積密度(又稱為表觀密度,單位為g/cm3)的計算公式為:
式中:m1為干磚的質量,g;m2v為吸水后飽和磚的表觀質量,g;m3為飽和磚在空氣中質量,g;ρ為水的密度,g/cm3;V 為表觀體積,cm3;B 為體積密度,g/cm3。
圖1是錳渣含量逐漸增加時陶瓷含水率的變化曲線,3條曲線玻璃質量分別為4、6、10 g。由圖1可以看出,隨著錳渣含量的增加,陶瓷含水率逐漸增大。當玻璃質量為10 g時,錳渣質量分數從24%增加到32%時,吸水率變化很小。圖2是錳渣含量逐漸增加時陶瓷體積密度的變化曲線,兩條曲線玻璃質量分別為4 g和6 g。由圖2可以看出,隨著錳渣含量的增加,陶瓷的體積密度逐漸減小。當錳渣質量分數從28%增加至32%時,曲線變化趨于平緩。從圖1和圖2可明顯看出,吸水率越低,證明燒結程度越高,致密性越好。
圖1 錳渣含量對吸水率的影響
圖2 錳渣含量對體積密度的影響
圖3和圖4分別是玻璃含量對陶瓷吸水率和體積密度的影響。兩條曲線錳渣質量分數分別為20%和32%。由圖3和圖4可以看出,陶瓷磚的吸水率隨著玻璃含量的增加而降低,體積密度則隨著玻璃含量的增加而增加。因為,經過高溫燒結后,玻璃熔融轉化為體積較小的熔體,熔體充填坯體的孔隙,使固相顆粒相互靠攏,使制品燒成后致密度升高[7]。
圖3 玻璃含量對吸水率的影響
圖4 玻璃含量對體積密度的影響
圖5和圖6分別是溫度對陶瓷吸水率和體積密度的影響。兩條曲線分別為20%錳渣加6 g玻璃和32%錳渣加10 g玻璃。由圖5可以看出,當溫度為900℃時,陶瓷的吸水率最低。由圖6可以看出,32%錳渣加10 g玻璃時,當溫度為900℃時,體積密度最大。而20%錳渣加6 g玻璃時,當溫度為800℃時,體積密度最大,可能是由于溫度較低時,錳渣和玻璃的含量同時增加,導致反應沒有進行完全,所以體積密度較大;反應完全后,體積密度在900℃時最大。綜上所述,從圖5和圖6可以看出,當反應完全后,溫度為900℃時,吸水率最小,體積密度最大。
圖5 溫度對陶瓷吸水率的影響
圖6 溫度對陶瓷體積密度的影響
1)利用錳渣-廢玻璃制備陶瓷磚,可以直接降低陶瓷磚的燒結溫度,而且當溫度在900℃時,其吸水率最低,體積密度最大。2)隨著錳渣含量的增加,陶瓷磚的吸水率增大,體積密度減小;隨著玻璃含量的增加,陶瓷磚的吸水率減小,體積密度增大。3)錳渣和玻璃對陶瓷的影響是相反的,因此,綜合其性能,40 g陶瓷原料,當錳渣質量分數為32%、玻璃質量為10 g時,陶瓷磚的性能最佳。
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