包啟富 董偉霞 周健兒 胡 坤
(景德鎮(zhèn)陶瓷學院材料與工程學院 江西 景德鎮(zhèn) 333001)
高溫冰裂紋釉的研制*
包啟富董偉霞周健兒胡坤
(景德鎮(zhèn)陶瓷學院材料與工程學院江西 景德鎮(zhèn)333001)
摘要以長石、白云石、龍巖高嶺土、方解石和石英等為原料,在1 260 ℃制備中高溫冰裂紋釉。利用單因素試驗通過改變配方組成和工藝條件等影響因素,研究其對冰裂紋釉面的影響。實驗結果表明:當配方組成中硅灰石含量為3%~4%,高嶺土/石英的質(zhì)量比為6∶14,浸釉時間為12 s時,可得到釉面光滑且裂紋呈大開片的冰裂紋效果。其成因是由于釉坯間的熱膨脹系數(shù)不同,導致釉面存在較大應力,使較差的坯釉中間層有效地傳遞了胎釉間的應力導致釉層內(nèi)開裂,裂紋在擴展過程中遇見釉層中氣泡發(fā)生方向偏折,而形成了類似晶花態(tài)的“冰裂紋”形貌。
前言
冰裂紋釉因其紋片像冰破裂,裂片層疊,有較強立體感,所以具有較強的觀賞價值。古代瓷釉的紋片亦稱開片,是指瓷器在燒制過程中由于胎釉膨脹差異所產(chǎn)生的釉層裂紋。開片本是燒成過程中出現(xiàn)的一種缺陷,即胎與釉的膨脹系數(shù)不匹配所導致的釉面開裂,宋代以前絕大部分瓷器的釉都有紋片,窯工力求避免但又難以控制。而在北宋的汝官窯率先開創(chuàng)了以紋片為美的先河,有意識地將開片作為一種天然美來欣賞。北宋官窯、南宋修內(nèi)司官窯、郊壇官窯、哥窯乃至龍泉窯也極力效仿,化缺陷為美觀,燒制出紋片精美的各種青瓷,并使紋片裝飾成為衡量青瓷美觀的主要標志之一[1]。正是在這種歷史條件下,各個窯口的匠師們才燒制出無數(shù)的紋片形態(tài)各異、變化無窮的青瓷器,流傳至今、致臻致美。因此很多的陶瓷科研者對冰裂紋釉進行了廣泛的研究。
筆者利用單因素試驗通過改變配方組成和釉層厚度等工藝條件影響因素,研究了其對冰裂紋釉釉面效果的影響,并制備出大開片的高溫冰裂紋釉。
1實驗過程
實驗所用原料如表1所示。
表1 礦物原料化學組成(質(zhì)量%)Tab.1 The chemical composition of raw material (mass%)
坯體采用景德鎮(zhèn)本產(chǎn)地中高溫泥料。冰裂紋釉的基礎配方(質(zhì)量%)為:鈉長石73、硅灰石3~7、高嶺土4~7、石英13~16、白云石3 。
采用傳統(tǒng)的釉漿制備方法[2],具體工藝參數(shù)如下:
釉漿細度:過250目篩;
球磨時間:20 min;
球磨配比:料∶球∶水=1.0∶2.0∶0.8;
施釉方式:浸釉。
考察配方組成(高嶺土/石英和硅灰石)的燒成氣氛、浸釉時間對冰裂紋釉面效果的影響。
采用KYKY-1000B型掃描電子顯微鏡(SEM)觀察坯釉斷面的顯微結構。采用RPZ-1型的晶體管狀低溫膨脹儀進行測試樣品的熱膨脹系數(shù)。采用J30703型的影像式燒結點試驗儀對其進行了始熔溫度的測試。
2實驗結果討論
裂紋釉的燒成過程較為復雜,是影響裂紋產(chǎn)生的重要因素。在探索性實驗過程中發(fā)現(xiàn),燒成溫度對釉面效果有重要的影響,于是對基礎釉配方進行了熔融特性測試,實驗結果如圖1所示。
從圖1可知,圓柱體的溫度從室溫上升至1 030 ℃時釉料開始熔化;當溫度上升至1 200 ℃時圓柱開始熔融;當溫度升至1 260 ℃時,圓柱已經(jīng)變成半圓柱形,表明釉開始流動,可以形成平整光滑的釉面。所以后續(xù)的實驗樣品都將燒成溫度降至1 260 ℃,保溫時間為20 min。
(a)開始(室溫) (b)始融溫度(1030 ℃) (c)熔融溫度(1 200 ℃) (d) 流動溫度(1 260 ℃)(a) room temperature (b) beginning melting temperature(1 030 ℃) (c) melting temperature(1 200 ℃) (d) flowing temperature(1 260 ℃)圖1 樣品的熔融特性變化過程Fig.1 Melting characteristic process of the sample
考察高嶺土/石英質(zhì)量比對釉面效果的影響。燒成過程在還原氣氛下進行, 實驗結果如圖2所示。
(a)7∶13 (b)6∶14 (c)5∶15 (d)4∶16圖2 高嶺土/石英質(zhì)量比對冰裂紋釉面效果的影響Fig.2 Effects of kaolin/silica contents on crack ice glaze
從圖2可以看出,隨著高嶺土含量的降低,石英含量的增加,釉面隨之逐漸變的透明,由形態(tài)各異的裂紋向紋路簡單的裂紋變化,并且開裂情況越來越不明顯。這是由于石英是形成玻璃相的基質(zhì),隨著石英含量的提高,玻璃相隨之增加,從而提高了釉的透明性,但是隨著二氧化硅含量的增加,高嶺土含量的減少,釉的熱膨脹系數(shù)也會隨著玻璃態(tài)二氧化硅含量的增加而減小,此時,與坯體的熱膨脹相差較小,從而產(chǎn)生的張應力逐漸減小,相應地釉面開裂情況隨之減弱[3]。當實驗中高嶺土/石英質(zhì)量比為6∶14時,所產(chǎn)生的釉面開裂情況類似于冰裂紋釉。因此,在后續(xù)的實驗中均固定高嶺土/石英質(zhì)量比為6∶14。
在其他條件不變的情況下,固定高嶺土/石英含量為6∶14,進行燒成氣氛的探索,如圖3所示。
由圖3可知,樣品在氧化與還原氣氛下燒成的冰裂紋釉面均呈現(xiàn)開裂;在還原氣氛下燒制的樣品,釉面呈現(xiàn)青色,開裂效果清晰可見,如圖3(a)所示;而在氧化氣氛下燒成的釉面呈現(xiàn)乳白色,裂紋開片清晰可見并有立體感,如圖3(b)所示。這是因為燒成氣氛不同,導致氧化鐵相應地所呈現(xiàn)的鐵離子形態(tài)也不同,從而使釉面效果也隨之發(fā)生變化。在還原氣氛中,使釉中的三氧化二鐵被還原成氧化亞鐵,其中二價的鐵離子在釉中呈現(xiàn)青色所致。
(a)還原氣氛 (b) 氧化氣氛圖3 燒成氣氛對冰裂紋釉的影響圖Fig.3 Photos of the firing atmosphere on the ice crack glaze
在高嶺土/石英質(zhì)量比為6∶14,其它實驗條件不
變的情況下,對釉層厚度進行了探索,實驗結果如表2所示。
表2 釉層厚度對冰裂紋釉面效果的影響Tab.2 Effects of glaze thickness on ice cracked glaze
(a)浸釉時間為9 s (b)浸釉時間為12 s (c)浸釉時間為15 s (d)浸釉時間為20 s圖4 釉層厚度對冰裂紋釉面效果的影響Fig.4 Effects of glaze thickness on ice cracked glaze
為了更清晰地反映微裂紋的直觀性,從表2和圖4可以看出,當浸釉時間為9 s時,釉面裂紋清晰可見,但由于釉層太薄雖出現(xiàn)裂紋,但沒有冰裂紋的立體感效果。當浸釉時間延長到12 s,釉面呈現(xiàn)冰裂紋效果。繼續(xù)增加浸釉時間,到15 s時,盡管釉面呈現(xiàn)出冰裂紋效果,但釉面有大量針孔出現(xiàn)。繼續(xù)增加釉面厚度,浸釉時間增加到25 s時, 釉面呈現(xiàn)較大的貫穿裂紋,且有大量的熔洞產(chǎn)生。 因此本實驗中冰裂紋浸釉時間為12 s時效果為佳。這是因為釉層過薄,釉容易被坯體吸收,使釉面干枯而無光,同時釉層太薄,很容易導致釉面顯現(xiàn)不出冰裂紋立體感;當釉層適宜時,會使釉層內(nèi)產(chǎn)生微弱應力,減弱釉的彈性,易使釉層開裂,并且呈現(xiàn)出紋路較細小且交叉的紋路,具有立體感,賦予產(chǎn)品冰裂紋的效果(見圖4(a));但若釉層過厚,會降低釉的彈性,坯釉之間應力過大,容易出現(xiàn)粗大且直貫的紋路,并且坯體中的氣體來不及排放,很容易導致釉面出現(xiàn)針孔或熔洞(見圖4(d))。
表3 硅灰石含量對冰裂紋釉面及其熱膨脹系數(shù)的影響Tab.3 Effects of grammite content on the ice crackle glaze and thermal expansion coefficient
使浸釉時間為12 s,在氧化氣氛下燒成,其樣品的釉面效果如表3所示,并且對其硅灰石含量不同的樣品進行了熱膨脹系數(shù)的測定。硅灰石含量對冰裂紋釉面的影響見圖5。
由表3和圖5可知,隨著硅灰石含量的增加,釉面均呈現(xiàn)開裂,但所產(chǎn)生的裂紋形態(tài)均不同。在硅灰石含量為4%~5%時,釉面呈現(xiàn)清晰可見的冰裂紋效果,繼續(xù)增加硅灰石含量大于5%時,釉面的裂紋清晰度變差。這主要是由于坯和釉的膨脹系數(shù)不同(如表3所示),從而使釉在冷卻過程中承受一種張應力,由于張應力的作用方向不一樣,在釉面上所產(chǎn)生的裂紋形態(tài)不同。
3結論
當鈉長石含量為73%、硅灰石含量為4%、白云石含量為3%、石英含量為14%、高嶺土含量為6%,燒成溫度為1 260 ℃,且浸釉時間控制在12 s時,制得的釉面呈現(xiàn)光滑且裂紋呈大開片的冰裂紋效果。
通過實驗發(fā)現(xiàn),適量的硅灰石可降低裂紋釉的燒成溫度,當硅灰石含量為4%時,釉面開片效果較好。冰裂紋的形成,要求施釉的釉層較厚,當浸釉時間為12 s時, 釉面呈現(xiàn)大片開裂。坯、釉的膨脹系數(shù)差值大,是釉面開裂的重要影響因素。本實驗中當坯體的膨脹系數(shù)為2.6×10-6/℃時,釉的膨脹系數(shù)為5.4×10-6/℃時,造成坯釉間形成較大的應力,裂紋在擴展過程中遇見釉層中氣泡發(fā)生方向偏折,從而導致了冰裂紋更好的形成。
(a)硅灰石含量為3% (b)硅灰石含量為4% (c)硅灰石含量為5% (d)硅灰石含量為6%圖5 硅灰石含量對冰裂紋釉面的影響Fig.5 Effects of wollastonite content on the ice crackle glaze
參考文獻
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2包啟富,董偉霞,周健兒,等.SiO2/Al2O3對仿銅金屬光澤釉面的性能影響[J].中國陶瓷,2012,48(8):43~45
3(日)素木洋一著.釉及色料[M].劉可棟,劉光躍譯.北京:中國建筑工業(yè)出版社,1979
4周健兒,梁鐸,吳雋,等.“冰裂紋”青瓷的研制及形成機理研究[J].人工晶體學報,2011(4):1 076~1 082
關鍵詞冰裂紋釉釉層厚度熱膨脹系數(shù)硅灰石
Development of High Temperature Ice Crackle Glaze
Bao Qifu,Dong Weixia,Zhou Jianer,Hu Kun (School of Material Engineering, Jingdezhen Ceramic Institute,Jiangxi,Jingdezhen,333001)
Abstract:In this paper, the ice crack glaze was prepared at 1 260 ℃ by using feldspar, dolomite, calcite, quartz and Longyan kaolin, etc as raw materials. Effect of composition and processing condition on glaze crack was studied by single factor experiment. The experimental results show that: when the figuretion is such as: grammite 3%~4%, kaolin quartz of 6/14 mass ratio and dipping glaze time of 12 s, the glaze appears smooth and obvious ice crack effect, which is due to the difference of thermal expansion coefficient. Poor glaze layer effective transfer the stress of glaze caused inside craze, crack in propagation process and then air bubble and formed the ice crackled glaze.
Key words:Ice crack glaze; Glaze thickness; Thermal expansion coefficient; Grammite
作者簡介:*包啟富(1978-),碩士,工程師;主要從事色釉料制備、低膨脹材料及日用陶瓷的研究。
中圖分類號:TQ174
文獻標識碼:A
文章編號:1002-2872(2015)05-0025-05