《陶瓷工艺学》读书报告

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第一篇:《陶瓷工艺学》读书报告

《纳米材料与技术》读书报告

——《陶瓷工艺学》

《纳米材料与技术》读书报告——《陶瓷工艺学》

摘要:本文是基于化学工业出版社出版,张锐主编的《陶瓷工艺学》的读书报告,其中内容为本书以及文尾的参考文献内容的整理与引用。可以认为是对陶瓷材料科学的一个概述,包括六项内容。关键词:陶瓷材料;结构;成型;烧结;增韧;

前言

陶瓷材料作为材料业的三大支柱之一,在日常生活及工业生产中起着举足轻重的作用。陶瓷材料是人类应用最早的材料之一,它是一种天然或人工合成的粉状化合物,经过成型或高温烧结,由金属元素和非金属的无机化合物构成的多相固体材料。陶瓷材料具有耐高温、耐腐蚀、耐磨损、原料丰富、成本低廉等诸多优点而被人一直关注。

一、陶瓷的原料

从陶瓷工业发展的历史上看,人们最初使用的主要是天然的矿物原料或岩石原料。这些天然原料多为硅酸盐矿物,且种类繁多,资源蕴藏丰富,分布广泛。但是,由于地质成矿条件复杂多变,天然原料很少以单一的,纯净的矿物产出,往往伴生有不同种类、含量的杂质矿物,使其化学组成、矿物组成和工艺性能产生波动。因此,随着陶瓷工业的发展,对陶瓷工业性能日益增高的要求,对其原料的要求也越来越高。

事实上,陶瓷制品的性能和品质,既取决于所选用的原料,也有赖于所采用的生产工艺过程。不同的陶瓷制品,需要不同的原料。对于某些陶瓷制品来说,选用一般品质的原料即可满足陶瓷生产及制品性能的要求。下面就是几种常见的陶瓷原料:

1、黏土类原料:

黏土是一种颜色多样、细分散的多种含水铝硅酸盐矿物的混合体,为一种层状结构,具有一定的可塑性以及较高的耐火度、良好的吸水性、膨胀性和吸附性。

2、石英类原料:

结晶态的二氧化硅统称为石英,其在地壳中丰度为60%,由于经历的地质作用及成矿条件不同,石英呈多种状态:水晶、脉石英、砂岩、石英岩、石英砂等。

3、长石类原料:

长石是陶瓷生产中的主要熔剂型原料,一般用作坯料、釉料、色料熔剂等的基本成分。其矿物是架状结构的碱金属或碱土金属的硅酸铝盐,常见有钠长石,钾长石,钙长石和钡长石。所有类的长石都由这四种长石组合而成。

4、其他原料:

瓷石、叶腊石、高铝质矿物原料、碳酸盐类矿物原料等,以及新型的氧化物类原料,如氧化铝,氧化镁;碳化物类原料,如碳化硅、碳化硼;和氮化物类原料,如氮化硅、氮化铝。

二、陶瓷的结构

陶瓷材料是由离子键或共价键结合的含有金属和非金属元素的复杂化合物和固溶体。陶瓷是硬的、脆的、高熔点的材料,具有低的导电性和导热性、良好的化学稳定性和热稳定性以及高的压缩强度。

陶瓷材料的相结构主要有三种:晶相,玻璃相和气相。晶相:晶相是体现陶瓷材料性质的主要组成相,大多数陶瓷材料是由离子键和共价键为主要结合键。晶体中非金属元素的原子直径大,可排列成不同的晶系,形成晶体“骨架”,金属原子的直径小,处于骨架的间隙中。

玻璃相:玻璃是非晶态材料,由熔融的液体凝固得到。陶瓷中玻璃相的作用是将分散的晶相粘结在一起,降低烧成温度,抑制晶体长大以及填充气孔空隙。但玻璃相的机械强度比晶相低,热稳定性差,在较低的温度下就开始软化。而且往往因带有一些金属离子而降低陶瓷的绝缘性能。工业陶瓷要控制玻璃相的数量,一般约为20%-40%。

气相:陶瓷材料中往往存在许多气孔,体积约占5%-10%,这主要是由于原材料和生产工艺方面的原因造成的。较大的气孔往往是裂纹形成的原因,因此会降低材料的机械性能。另外,陶瓷材料的介电损耗也因之增大,并造成击穿强度下降,故一般应尽量降低材料的孔隙率。但在某些情况下,如用作保温的陶瓷材料和化工用的过滤陶瓷等,则需要有控制的增加气孔量。

在陶瓷中,其晶体结构比金属中的晶体结构要复杂的多,其中立方晶系、四方晶系与六方仍是最重要的。在陶瓷材料中,某些晶体结构用典型的化合物的名字表示,如NaCl结构,CaF2结构等。这些典型化合物的化学制品本身在陶瓷材料中并非很重要,但他们代表一大批结构群。

总体来说可以分为氧化物结构与硅酸盐结构。

氧化物结构的结合键以离子键为主,通常以AmXn表示其分子式。大多是氧化物中氧离子的半径大于阳离子半径。其结构特点是以大直径离子密堆排列组成面心立方点阵或六方点阵,小直径的离子排入点阵的间隙处。NaCl结构,CaF2结构,刚玉结构,尖晶石结构均属于此种结构。

硅酸盐结构属于最复杂的结构之一,他们是由硅氧四面体为基本结构单元的各种硅氧集团组成的。按硅氧四面体在空间的不同组合,可形成四大类不同结构特征的材料:岛状硅酸盐、链状硅酸盐、层状硅酸盐和骨架状硅酸盐。

三、陶瓷的成型方法

陶瓷的成型技术对于制品的性能具有重要影响,其成型方法的选择,应当根据制品的性能要求、形状、尺寸、产量和经济效益等综合确定。

根据坯料含水量的不同,成型方法可以分为:注浆成型法,可塑成型法,干压成型法和等静压成型法。

在选择成型方法时,需要从以下几个方面来考虑:

1、产品形状、大小、厚薄等。一般形状复杂、大件、薄壁产品,可采用注浆成型法;而具有简单回转体形状的器皿则可采用旋压或滚压成型法。

2、坯料的工艺性能。可塑性较好的坯料适用于可塑成型法,可塑性较差的坯料可适用于注浆或干压成型法。

3、产品的产量和质量要求。产量大的产品可以采用可塑成型法,产量小的产品可采用注浆成型法。有的产品外商指定要求手工成型法,则只好采用这种方法。

4、成型设备要简单,劳动强度要小,劳动条件要好。

5、技术指标要高,经济效益要好。

在选择成型方法时,一方面要根据以上几个条件来选择成型方法,另一方面,从理论上难以确定成型方法时,需通过实践才能确定具体的成型方法。

下面是几种常用的成型方法:

1、注浆成型:

注浆成型时由物理脱水和化学凝聚共同作用所形成的过程,其中,前者是主要的,后者是次要的。

注浆成型是把泥浆浇注在石膏模中使之成为制品的一种成型方法。花瓶、品锅、茶壶、糖缸等形状较复杂的制品多用注浆法成型。注浆成型法较为简单,即将坯料制成的泥浆注入石膏模型中,因石膏模具有吸水性,所以,靠近模型内壁的部分泥浆中的水,被多孔质的石膏吸收,而在石膏模内壁形成与模型内壁同样形状的泥层,这个泥层随着时间的增加而加厚。停一段时间后,倾去其中的多余泥浆,而靠近石膏模型内壁的泥料层则留在模型内;再过一段时间,泥层自然地收缩而与模型脱离,即可把形成的粗坯取出。可分为空心注浆(单面注浆)和实心注浆(双面注浆)。为提高注浆速度和坯体的质量,又出现了压力注浆、离心注浆等方法。

在注浆时,所用的浆料需具备以下性能:流动性、稳定性好;触变性要小;其含水量尽可能小,渗透性要好;脱模性要好;尽可能不含气泡。在生产过程中,固相的含量、颗粒大小、泥浆温度和PH值的高低等因素均会影响到泥浆的流动性。

注浆成型工艺简单,但劳动强度大,生产周期长,不易实现自动化;且坯料烧结后密度小,机械性能差,收缩变形大。对机械强度、几何尺寸、电气性能要求高的新型陶瓷产品,一般不用此种方法。

2、干压成型:

使用陶瓷粉末,通过加入一定量的表面活性剂,改变粉体表面性质,包括改变颗粒表面吸附性能,改变粉体颗粒形状,从而减少超细粉的团聚效应,使之均匀分布;加入润滑剂减少颗粒之间及颗粒与模具表面的摩擦;加入黏合剂增强粉料的粘结强度。将粉体进行上述预处理后装入模具,用压机或专用干压成型机以一定压力和压制方式使粉料成为致密坯体。

干压成型坯体性能的影响因素:1.粉体的性质,包括粒度、粒度分布、形状、含水率等。2.添加剂特性及使用效果。好的添加剂可以提高粉体的流动性、填充密度和分布的均匀程度,从而提高坯体的成型性能。3.压制过程中的压力、加压方式和加压速度,一般地说,压力越大坯体密度越大,双向加压性能优于单向加压,同时加压速度、保压时间、卸压速度等都对坯体性能也有较大影响。

干压成型的特点:干压成型的优点是生产效率高,人工少、废品率低,生产周期短,生产的制品密度大、强度高,适合大批量工业化生产;缺点是成型产品的形状有较大限制,模具造价高,坯体强度低,坯体内部致密性不一致,组织结构的均匀性相对较差等。

3、可塑成型:

可塑成型主要是通过胶态原料制备、加工,从而获得一定形状的陶瓷坯体。雕塑、雕削、拉坯、印坯等都属于传统的可塑成型方法。在工业陶瓷生产上应用可塑成型的尚有挤压、湿压、车坯、轧膜等成型方法。常用的有挤压成型,热压铸成型。

挤压成型即坯料在三向不均匀压应力作用下,从模具的孔口或缝隙挤出使之横截面积减小长度增加,成为所需制品的加工方法。

挤压成型时,要注意对挤制的压力,挤出速率和管壁的厚度进行合理的控制。

热压铸法是在压力作用下,把熔化的含蜡浆料注满金属模中,等到坯体冷却凝固后,在进行脱模。这种方法所成型的产品尺寸较准确、粗糙度较低、结构紧密,现已广泛应用于制造形状复杂、尺寸和质量要求高的工业陶瓷产品。

热压铸成型时,要注意控制浆料温度,注模温度,压力制度。其缺点在于工序较繁,耗能大,工期长。对薄壁、大而长的制品不宜采用。

4、其他成型方法:

除了以上三种成型方法外,还有纸带成型,滚压成型,印刷成型,喷涂成型和爆炸成型等成型方法。

5、坯体的干燥:

在成型后,需要对坯体进行干燥,目的在于提高其机械强度,有利于装窑操作并保证烧成初期能够顺利进行。干燥制度是砖坯进行干燥时的条件的综合。它包括干燥时间,进入和排出干燥剂的温度和相对湿度,砖坯干燥前的水分和干燥终了后的残余水分等。需根据实际数据进行定量确定。

四、陶瓷材料的烧结

烧结是一种利用热能使粉末坯体致密化的技术。其具体的定义是指多孔状陶瓷坯体在高温条件下,表面积减小、孔隙率降低、力学性能提高的致密化过程。

坯体在烧结过程中要发生一系列的物理化学变化,如膨胀、收缩、气体的产生、液相的出现、旧晶相的消失、新晶相的生成等。在不同的温度,气氛条件下,所发生的变化的内容与程度也不同,从而形成不同的矿物组成和显微结构,决定了陶瓷制品不同的质量和性能。坯体表面的釉层在烧结过程中也发生各种物理化学变化,最终形成玻璃态物质,从而具有各种物理化学性能和装饰效果。

烧结一般在工业窑炉中进行,根据烧结样品的组成和性能不同,制定相应的烧结制度,包括温度制度、压力制度和气氛制度。今年来,一些新的烧结工艺被应用到了制备先进陶瓷及其复合材料上,如,热压烧结,热等静压烧结,放电等离子体烧结,微波烧结等。以上工艺过程和原理各有区别,其对烧结样品的性能影响也不一样,在实际生产中,需要结合产品性能要求和经济效益选择合适的烧结工艺。

影响烧成的因素有很多,在烧成过程中如果控制不当,不但浪费燃料,而且将直接影响产品质量,造成大量废品,带来巨大的损失。因此,只有掌握坯体在高温烧结过程中的变化规律,正确选择和设计窑炉,科学制定和执行烧成制度,严格执行装烧操作规程,才能提高产品质量,获得良好的经济效益。这里,我们首先简单介绍烧结的参数:

决定样品烧结性的主要参数有两大体系:材料参数和工艺参数。

与材料有关的参数有:粉体本身的化学组成、粉体粒度、粉体形状、粉体粒度分布、粉体团聚程度等。上述参数对于粉体的致密化和晶粒长大、烧结制品的显微结构等有着很大的影响。理想的颗粒品质是:尺寸小、无团聚、等轴颗粒形状、尺寸分布范围小、纯度高。除此之外,如果烧结坯体中包含两种以上的粉体,影响其烧结性能的首要因素是粉体的混合均匀性。提高均匀性不但靠机械混合,一些化学混合方法对于提高粉体的混合均匀性也非常有帮助,如溶胶-凝胶法和共沉淀法。

工艺参数则主要是一些热力学参数,如烧结温度、保温时间、烧结气氛、压力、升温和降温速度。通常认为,烧结温度和保温时间对烧结样品的性能有着重要的影响,实际烧结过程中,烧结气氛和烧结压力对其性能的影响也不容忽视。

烧结工艺从广义上来说,可以分为固相烧结和液相烧结。在烧结温度下,粉末坯体在固态情况下达到致密化的烧结过程称为固相烧结;而在烧结包含多种粉末的坯体时,烧结温度至少高于其中一种粉末的熔融温度,从而在烧结过程中出现液相的烧结过程称为液相烧结。

固相烧结可以分为三个阶段:初始阶段颗粒形状改变,中间阶段气孔形状改变,最终阶段气孔尺寸减小,致密化。

液相烧结也可以分为三个阶段:在过渡阶段产生可忽略的致密化后,随着密度的增加,致密化机理逐渐从重排阶段变为溶解-沉淀阶段,到最后的气孔排出阶段,形成致密的陶瓷制品。

下面则简单介绍几种特色烧结方法的工艺原理和特色:

1、热压烧结:

热压烧结采用专门的热压机,在高温下单相或双相施压完成。温度与压力的交互作用使颗粒的粘性和塑性流动加强,有利于坯件的致密化,可获得几乎无孔隙的制品,因此热压烧结也被称为“全致密工艺”,同时烧结时间短,温度低,晶粒长大受到抑制,产品性能得到提高。

2、热等静压烧结:

其将粉末压坯或是装入包套的粉料装入高压容器中,使粉料经受高温和均衡压力的作用,被烧结成致密件。其相较与热压烧结,可以使烧结温度降低,精确控制产品尺寸和形状,且通过后处理工艺,可以减少乃至消除烧结体中的剩余气孔,愈合表面裂纹,从而提高陶瓷材料的密度和强度。但由于热等静压烧结技术对包套材料及技术要求较高,因此通常用于制造形状简单的产品且生产效率低。

3、放电等离子体烧结:

该技术是一种新型的材料制备方法,主要特点是利用体加热和表面活化,实现材料的超快速致密化烧结。因其具有非常高的热效率,可在相当短的时间内使被烧结体达到致密,对于烧结难烧结材料有独特的优势。

4、微波烧结:

微波烧结是一种利用电解质在高频电场中的介质损耗,将微波能转变为热能而进行烧结。微波烧结具有许多常规烧结无法实现的优点,如高能效、无污染、整体快速加热、烧结温度低、材料的显微结构均匀,能获得特殊结构或性能的材料等。具有良好的发展前景。

五、结构陶瓷材料材料的传统韧化方式

陶瓷材料具有高强度、高硬度、耐高温、耐磨损和重量轻等一系列优良的特性,因此在工业领域中得到了广泛的应用。但陶瓷材料却有一个共同的致命弱点——脆性大,而限制其优良性能的发挥,因此也限制了它的实际应用。自增韧方法和第二相增韧是陶瓷材料增韧的传统方法:

1、自增韧(原位增韧):

原位增韧是一种较为理想的陶瓷增韧方法。主要通过工艺因素的控制,在材料的烧结制备过程中自生出类似于晶须的棒状晶粒而使材料得以韧化。原位增韧的韧化机理主要是借助于自增强体的拔出、桥连与裂纹的偏转机制。

2、第二相增韧:

为了改善陶瓷的韧性,可以在陶瓷基体中加入第二相纤维制成陶瓷基复合材料。

下面陶瓷材料的增韧机理,主要机理包括相变增韧、纤维及晶须增韧、颗粒增韧和裂纹增韧。

1、相变增韧:

相变增韧通常是通过ZrO2相变时伴随的体积效应来对结构陶瓷进行增韧。ZrO2存在三种晶型:单斜型(常温相)、四方型(中温相)和立方型(高温相)。当介稳相四方型ZrO2发生马氏体相变时会引起3%—5%的体积效应,吸收能量,此外在体积效应发生时,陶瓷基体已有裂纹尖端产生小裂纹,从而提高材料的韧性。

相变韧化陶瓷的机理主要有:应力诱导相变增韧、相变又发微裂纹增韧、残余应力增韧等。几种韧化机理可同时存在,起主导作用的可能是其中的一种或多种。

2、纤维及晶须增韧:

纤维和晶须增韧能改善陶瓷的韧性,提高其强度。较多应用于纤维增韧的有 C纤维、SiC纤维、B 纤维等,应用最广的是 SiC 纤维。纤维增韧机制有:因模量不同引起的载荷转移、微裂纹增韧、裂纹偏转、纤维脱粘和纤维拔出等。

晶须增韧机理有:裂纹桥联、裂纹偏转和拔出效应。桥联作用是指晶须受外力作用时,在断开的裂纹面之间桥联。晶须所产生使裂纹闭合的应力消耗了外力所做的功,从而起到韧化目的。裂纹偏转指裂纹沿结合力较弱的纤维或基体界面弯折,增加裂纹扩展路径,消耗了能量,达到韧化效果。晶须拔出是指晶须在外界载荷作用下从基体中拔出,因摩擦做功消耗外界载荷的能量,从而使陶瓷韧化。

3、颗粒增韧:

颗粒增韧陶瓷基复合材料是结构陶瓷增韧的另一种有效途径。在过去,微米级颗粒应用较多。前人实验研究表明:经200MPa冷等静压成型,1300℃(保温3h)空气中无压烧结制备的 5 % LiTaO3/Al2O3陶瓷复合材料,基体晶粒均匀细小,增韧效果较好,断裂韧性由未增韧的 2.5MPa·m1/2提高到 5.2MPa·m1/2。近年来人们发现:纳米颗粒增韧比微米增韧效果更好。颗粒增韧的韧化机理主要有非相变第二项颗粒增韧、延性颗粒增韧、纳米颗粒增韧等。

4、裂纹增韧:

裂纹增韧可涵盖多种复杂增韧补强机理,例如微裂纹、裂纹偏转、裂纹弯曲、裂纹分岔、裂纹桥联和裂纹钉扎等多种形式。增韧的根本原因是裂纹扩展的路径呈现锯齿状,表面积增多,应力场的分布发生变化。而纳米复合材料中微裂纹尺寸的减小是材料强度提高的另一个原因。当添加的第二相与基体的弹性模量存在差异、界面效应或热失配产生的内应力施加影响,特别是内应力的不均匀性和界面等与裂纹的相互作用,均容易导致裂纹成核和扩展[3]-[6]。

六、陶瓷材料的韧化进展及纳米材料在其韧化中的作用

较新的陶瓷材料韧化机理有:畴转和孪晶增韧,以及纳米颗粒增韧。畴转和孪晶增韧是一种正在研究的新的陶瓷增韧方法,如将压电陶瓷作为第二相加入结构陶瓷,达到强韧化目的。压电第二相不止对裂纹有桥联和偏折作用,还有由于压电效应和电畴转动所引起的增韧作用。在PZT压电陶瓷中发现极化后陶瓷的断裂韧性呈现各向异性,这与压电陶瓷的电畴和PZT陶瓷的准同相界处的四方相—菱方相孪晶相界的各向异性有关。当裂纹扩展方向与极化同向时,在裂纹尖端应力驰豫,电畴转向垂直于裂纹扩展方向;裂纹扩展方向与极化方向垂直时,裂纹更易于扩展。这对研究新型增韧陶瓷有很好的借鉴作用。氧化铝/钛酸钡是其中的代表性研究。钛酸钡晶粒不仅对裂纹有桥联、残余应力的偏折作用,比非铁电相增韧颗粒多了电畴转动对增韧的形成。在钛酸钡含量较高的样品中发现增韧相与基体应生成大量的杂相,使断裂韧性反而降低,因此这种增韧机理实现的关键是确保铁电第二相与基体的共存。

纳米技术一出现,便在改善传统材料性能方面显示出极大的优势,该方面的研究可能使陶瓷增韧技术获得革命性的突破。纳米陶瓷由于晶粒的细化,晶界数量会极大增加,同时纳米陶瓷的气孔和缺陷尺寸减小到一定尺寸就不会影响到材料的宏观强度,结果可使材料的强度、韧性显著增加。

目前对纳米SiC或Si3N4增韧结构陶瓷的研究是断裂力学和材料研究的一个热点。Al2O3/SiC纳米复合材料研究最早,研究成果也最为成熟。当纳米SiC颗粒含量为5%时材料的断裂韧性值达到最大,深入的研究发现:纳米SiC颗粒含量小于5%时,在Al2O3/SiC陶瓷材料中发现部分Al2O3基体呈压应力,其它部分呈张应力;大于5%时,Al2O3基体全部为张应力。裂纹扩展至压应力区附近即会偏折,从而提高断裂韧性。也有学者发现:材料断裂韧性随着纳米SiC含量的增加而增加;纳米SiC颗粒与Al2O3晶粒的界面结合强度要大于Al2O3晶界结合强度;Al2O3/SiC陶瓷的断裂模式随着SiC含量的增加由沿晶断裂向穿晶断裂转变,是材料断裂韧性增加的主要原因。

有关纳米陶瓷复合材料的增韧强化机理目前还不很清楚,说法不一,归纳起来大致有以下几种:

1、“细化理论”。该理论认为纳米相的引入能抑制基体晶粒的异常长大,使基体结构均匀细化,是纳米陶瓷复合材料强度韧性提高的一个原因。

2、“穿晶理论”。该理论认为由于纳米颗粒与基体颗粒粒径存在着数量级的差异以及纳米相的烧结活性温度通常高于基体,在一定温度下基体颗粒以纳米颗粒为核发生致密化而将纳米颗粒包裹在基体晶粒内部,因此在纳米复合材料中,存在“晶内型”结构,而纳米复合 材料性能的提高与“晶内型”结构的形成及由此产生的次界面效应有关。“晶内型”结构能减弱主晶界的作用,诱发穿晶断裂,使材料断裂时产生穿晶断裂而不是沿晶断裂。

3、“钉扎”理论。该理论认为存在于基体晶界的纳米颗粒产生“钉扎”效应,从而限制了晶界滑移和孔穴、蠕变的发生。氧化物陶瓷高温强度衰减主要是由于晶界的滑移、孔穴的形成和扩散蠕变造成的,因此“钉扎”效应是纳米颗粒改善氧化物高温强度的主要原因[3]-[6]。

结束语

陶瓷材料是材料领域中的一种较新的材料,有着特定的使用领域。近些年来,陶瓷纳米化、纳米陶瓷、纳米器件是陶瓷进一步发展的必然趋势,也正成为国际研究的一个新的热点。正因为纳米陶瓷具有优良力学性能和某些特殊的功能,使纳米陶瓷在多方面都有广泛的应用,并在许多超高温、强腐蚀等苛刻的环境下起着其他材料不可替代的作用,具有广阔的应用前景。但关于其成型和烧结方法,与上文中所述的相关内容有着很大不同,还有待于我们去解决,使其能够真正应用在日常生活中。

参考文献

[1] 张锐.陶瓷工艺学.北京:化学工业出版社,2007.[2] 张金升,王美婷,许凤秀.先进陶瓷导论.北京:化学工业出版社,2007.[3]王瑞凤,孙志平,邹丽艳,等.陶瓷材料增韧机理的研究进展[J].陶瓷学报,2011,32(4):596-601 [4]李婷.谈工程陶瓷材料的结构功能及其运用[J].现代技术陶瓷,2012,1:19-24 [5]王柏昆.结构陶瓷韧化机理的研究进展[J].中国科技信息,2007,19:264-273 [6]邹东利,路学成.陶瓷材料增韧技术及其韧化机理[J].陶瓷,2007,6:5-11

第二篇:陶瓷工艺学综合实习报告

景德镇高等专科学校

学生实习报告

实习名称:陶瓷工艺学综合实习

实习单位:景德镇市陶瓷股份有限公司 实习时间:2012年06月15日上午 实习人员: 10材料全体同学 指导老师: 刘文茂、王炳山、邵庄 校外指导老师:

涛 报告人:彭永平学号: 201003080107

201003080107 10光伏材料 彭永平

目录

1.前言..................................................................................1 2.实习流程安排..................................................................2 3.实习目的..........................................................................2 4.实习过程内容..................................................................3 5.实习心得体会..................................................................8

前言

古语有云“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”古人告诉我们要真正理解书中的深刻道理,就必须亲身去躬行实践。对于每个在校大学生来说“实习”是必不可少的一种经历,它使得我们置身于社会,在实践中了解社会,在巩固课堂知识的同时,学会对知识的充分运用。实习又是每个在校生对课堂知识转换为实际操作的一种体验,它让我们学到了很多不同于课堂上的知识,既开阔了视野,又增长了见识,为我们真正走向社会打下了坚实的基础,也是我们走向工作岗位的第一步。首先要感谢老师的精心安排给我们带来了这样一次具有特殊意义的社会实践,让我们能够提早走进企业,了解企业。让我们更加清楚的认识到理论知识是实际的基础,时刻鞭策我们要学习掌握好课堂上的知识。其次要感谢景德镇陶瓷股份有限公司的工作人员热情的接待,给了我们良好的学习环境,开阔我们的视野。

201003080107 10光伏材料 彭永平

实习流程安排

1.6月15日上午8:00光伏班全体同学在校内图书馆门前集合。

2.8:30由刘文茂老师清算统计到场人数,并作相关讲话,随后出发。

3.由刘文茂老师统一带领乘坐103路公交至景德镇市陶瓷股份有限公司。

4.在瓷厂门口集中听取校外指导老师陈涛对该厂的简单介绍以及注意事项。

5.由企业工作人员带领进入红叶陶瓷制品展厅参观。

6.由陈涛老师带领进入陶瓷生产车间,参观了解陶瓷产品的生产工艺流程。

7.听取陈涛老师的讲解,更加清晰的了解陶瓷生产的设备、流程以及工艺特。

8.结束实习,指导老师讲话后,回校撰写实习报告。

实习目的

1.以理论为基础以实际为参照,更加有效的掌握课本《陶瓷工艺学》内的课程内容,在巩固课本知识的同时,提高对理论知识在实际中的运用;

2.通过参观、实践、调查、实测,提高学生的实际动手能力,以及发现问题、分析问题和解决问题的能力;

3.以社会实践的形式开阔学生视野,增进学生对陶瓷材料专业的热爱,弥补课堂知识与实际应用中的缺陷;

4.进一步认识了解掌握日用陶瓷的生产设备,生产方法,生产流程,以及生产工艺。5. 进一步了解释提高对陶瓷生产企业的认识,以及对我国现今陶瓷发展的认识。

201003080107 10光伏材料 彭永平

实习过程内容

景德镇陶瓷股份有限公司,右图中同学们正在认真听取工作人员讲解

陶瓷在我国源远流长,自古以来就被当做优良的装饰材料。陶瓷艺术是火与土凝结的艺术,中国的陶瓷工艺具有精湛的制作艺术和悠久的历史传统,在世界上都是少见的,永远值得我们后人敬佩、学习和引以自豪,很荣欣老师能给予我们这次学习的机会。

6月15上午八点,我班在校图书馆门口集合后由刘文茂老师带队统一乘坐103路公交,前往景德镇红叶陶瓷股份有限公司(江西省景德镇市朝阳路558号)参观学习。

来到红叶瓷厂后,我们受到了瓷厂陈涛老师的热情接待,很快的我们就来到了红叶陶瓷的成品展区,在解说员的带领下我们首先了解到,景德镇陶瓷股份有限公司是一个极具文化底蕴、极具发展内涵、极具投资价值的大型企业。是江西省工业旅游示范点、全国重要的高档瓷日用瓷、礼品瓷、陈设艺术瓷的出口基地。“红叶”,以其历史的文化积淀,精湛的陶瓷工艺,国际最先进的生产设备和科学规模的生产管理,定位一流卓越的品质以及优雅雍容的审美,成就国内陶瓷界跻身中南海、人民大会堂、APEC会议等国家重要场合的专用陶瓷的知名品牌。在工作人员的讲解下我们又了解到红叶陶瓷的特色所在,随着近代科学技术的发展和人民生活水平的提高,特别是近年来由于陶瓷的各种优良性能越来越突出的表现出来,陶瓷这种材料越来越受到人们的重视,对陶瓷的研究也越来越多,陶瓷的应用更加广泛,其品种也发生了很大变化,经过几代“红叶人”的努力打造出了特有的品牌,有“会唱歌的餐具”之称的陶瓷饭碗每个都可以发出和谐美

201003080107 10光伏材料 彭永平

妙的声音;专利打造的双层杯,简单的杯子里面却包含令人不简单的意义,其青花、粉彩、玲珑、颜色釉特色茶具,更是光彩夺目,在展厅流光溢彩。

展厅里陈列的部分陶瓷制品

随着工作人员的脚步,我们越走越远,了解的越来越多,在她详细的讲解中我们了解到各类日用陶瓷的基本制作手法及工艺,认识到陶瓷原料的多样性包括高岭土、粘土、瓷石、瓷土、着色剂、青花料、石灰釉、石灰碱釉等等。学到很多书本中没有的知识,比如说陶瓷原料中一些日用名称。随后工作人又员给我介绍了釉上彩、釉中彩及釉下彩的区别和各自优缺点以及如何从瓷器的色彩,花

201003080107 10光伏材料 彭永平

样,色泽上,简单的区分出陶瓷制品的优劣,以及如何辨别手绘和贴花。从中了解到,白如玉,明如镜,声如罄,薄如纸是优质陶瓷制品的通性。

全国陶瓷创新设计大赛优秀作品

参观中了解到陶瓷的种类分为:美术陶瓷,卫生卫浴陶瓷,建筑陶瓷,园林陶瓷,日用陶瓷以及机械陶瓷,根据其材料的特性已经成品的性能,陶瓷在我们的生活中起到了相当大的左右。从古至今应用依旧十分的广泛,从汤勺饭碗锅瓶到大型的航天器材,足以说明我们的生活已经离不开陶瓷制品。从中又凹显出,陶瓷制作工艺的重要性,由于有限的资源,陶瓷材料的开发利用以及改良显得格外的重要。对于我们材料工程专业的学子来说无疑是一种学习的责任所在。

201003080107 10光伏材料 彭永平

讲解员也是不断的提醒我们要好好的学习,为我国的陶瓷产业发展作贡献。

左图为等静压成型 右图为滚压成型

随后我们在陈涛老师的带领下进入了陶瓷生产车间,了解了一般的日用陶的生产工艺。观看了等静压成型以及滚压成型两种成型方法。

等静压成型是将待压试样置于高压容器中,利用液体介质不可压缩的性质和均匀传递压力的性质从各个方向对试样进行均匀加压,当液体介质通过压力泵注入压力容器时,根据流体力学原理,其压强大小不变且均匀地传递到各个方向。此时高压容器中的粉料在各个方向上受到的压力是均匀的和大小一致的。通过上述方法使瘠性粉料成型致密坯体的方法称为等静压法。滚压成型工艺主要是靠材料的塑性移动滚压加工成各种形状复杂的轴杆、阀门芯和特殊紧固件等产品。滚压成形是线接触,连续逐步地进行,所需变形力较小,一个行程可生产一个或几个工件。滚压成型工艺和切削、磨削工艺相比,它不仅生产效率高、节约材料,而且产品强度高、质量稳定,这种工艺特别适于加工的特长短难于切削的工件,尤其对年产上百万件大批量的产品,采用滚压成型工艺最为有利,经济效益也最为可观。

201003080107 10光伏材料 彭永平

左贴花

中素烧

右浸釉

在取得白坯后,入窑素烧,经过精修、施釉,进行釉烧,对出窑后的白瓷检选,得到合格白瓷。对合格白瓷进行贴花、镶金等步骤后,入烤花窑烧烤,开窑后进行花瓷的检选,得到合格花瓷成品。

最后我们了解到,由于每一种土因烧成温度不同收缩率的关系,所雕塑出来的产品原型要比最终出来的产品大。

高温产品的收缩率是: 1.16-1.17

(烧成温度为1350 左右)

中温产品的收缩率是:

1.15

(烧成温度在1250左右)

白云土的收缩率大约是: 1.05

(烧成温度在1050 左右)

一个大货模具大约只可以生产50-80 个产品(根据产品的纹路来定)

大货模具的烘干: 根据模具的大小来定,1-3天不等

成型的方式主要有三种:

a 注浆 : 主要多用于不规则产品

b 压力:

主要多用于盘,碟等平面产品 C 滚压: 主要用于杯,碗等圆形产品

窑炉目前主要有三种:

a 立方窑(也叫梭式窑)

b 隧道窑

c 电窑(这一种用得很少)

一般在窑炉里需要烧10小时左右(不含退温在内),温度按以上烧成的温度 烤花: 以上三种窑炉都可以烤花,温度在800度左右。

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实习心得体会

时间总是太匆匆,短暂的实习很快便结束,我想首相应该感谢指导老师给予我们的这次学习机会,让我们在实践中充实了自己的专业知识,其次感谢景德镇陶瓷股份有限公司给我们提供了这样一个良好的学习环境。

在实习参观中我进一步了解认识到了陶瓷制作的工艺流程:

学习巩固了等静压成型,和滚压成型的基本原理和操作。通过实际、直观的参观,进一步强化了课堂知识,了解了陶瓷厂进行实际生产的设备、工艺等操作技术问题,在与厂外指导老师的交谈中对陶瓷生产的各个环节和主要设备都有了一定的认识。

在实习过程中我也感受到了陶瓷生产工人的艰辛,了解到厂房内存在的一些不足之处,比如说粉体的污染会直接或间接的给陶瓷工人身体带来伤害。这让我认识到在几千年的陶瓷发展中陶瓷生产环境是至关重要的。对于未来机械化的工业发展来说大型的陶瓷生产设备取代人工劳动力是很有必要的。

在这半天的实习中,我感觉到陶瓷行业并不是人们想象的那样,所谓的三高一低的问题:高能耗、高污染、高耗资源和低产出,正随着科技的不断发展,新工艺,新技术的发明和引进被解决,因此陶瓷行业还存在着很大的机遇。作为一名工科大学生,应该更多地得到这方面的锻炼,培养吃苦耐劳的品质和创新精神,为祖国的强大作出自己的努力!

在与厂内指导老师的交谈中他们能够热情地为我们解答疑问,这给我留下了很深的印象,由于他们的耐心讲解,我对生产实践又有了更新、更深的认识。通过这次实习我相信在以后的生活中我将体会到更多的东西,也相信自己在下一次实习中将会认知的更多,所获得的实践经验让我受益终生,在我毕业后的实际工作中将不断的得到验证,我会不断的理解和体会实习中所学到的知识,在未来的工作中我将把我所学到的理论知识和实践经验不断的应用到实际工作来,充分展示自我的个人价值和人生价值。

我认识到课堂知识的重要性,理论知识是实际的基础,只有学习好了课堂知识才能更好的在实际中进行操作。最后感谢指导老师的指导。

第三篇:陶瓷工艺学试题1

2010-201

1(一)

陶瓷工艺学

试卷B

纸(1-5)

本试卷5种类型由填空题、选择题、名词解释、简答题、论述题组成共100分,考试时间120分钟。

一、填空题,共5题、每题1分(5分)

⑴、景德镇被誉为我国的瓷都,它主要生产四大名瓷最为特点,这四大名瓷是颜色釉、青花、()薄胎瓷。⑵、根注浆坯料的含水率一般控制在()。

⑶、坯体在烧成过程中出现一系列的物理化学变化,那么化学变化的时候石英的晶型转变是()温度

⑷、陶瓷制品有铅和镉的问题那么解决铅镉的问题温度要控制在()以上。

⑸、瓷胎显微结构的相组成是由()莫来石、残余石英、气孔组成。

二、单项选择题,共10题、每题2.5分(25分)

⑴、影响粘土可塑性的因素有()。

A颗粒的分散度、颗粒的形状、粘土的化学组成 B粘土的粘性、颗粒的形状、水的用量C颗粒的分散度、颗粒的形状、水的用量 D粘土的粘性、粘土的矿物组成、粘土的化学组成。

⑵、磷酸盐类坯料的烧成范围是()。

A 1200℃——1300℃ B 1200℃——1250℃ C 1150℃——1200℃

D 1150℃——1250℃

⑶、陶瓷坯料的主要类型有()等。

A石英质坯料、长石质坯料、绢云母质坯料B长石质坯料、绢云母质坯料、磷酸盐质坯料、镁质坯料C 粘土质坯料、绢云母质坯料、磷酸盐质坯料D碳酸盐质坯料、磷酸盐质坯料、镁质坯料 ⑷、黏土的风化正常情况下()月。

A 2——3

B 3——5

C 4——6

D 6——7 ⑸、影响注浆成形的主要因素是()。

A 泥浆的性能、泥浆的压力、模具的吸水率

B 泥浆的流动性、泥浆的触变性、泥浆的稳定性

C模具的渗透性、泥浆的粘稠性、泥浆的搅拌性D泥浆的渗透性、模具的科学合理、模具的工艺性

⑹、坯体中的水分有很多,按照结合形式可以分为()。.A 蒸发水、、化学结合水、自由水

B 多余水、自由水、吸附水

C 残余水、吸附水、化学结合水 D自由水、吸附水、化学结合水 ⑺、坯体在烧成过程中出现一系列物理变化列如()。

A 体积收缩

B各氧化物的分解

C铁的还原于分解

D吸碳反应

⑻、陶瓷彩绘装饰有()。

A艺术釉、釉上彩、釉下彩

B花釉、釉下彩、釉中彩

C釉上彩、釉下彩、釉中彩

D结晶釉、釉上彩、釉中彩 ⑼、陶瓷釉料的分类按制备方法分可分为()。

A生料釉、颜色釉、矿物釉

B生料釉、熔块釉、盐釉

C长石釉、石灰釉、镁质釉

D透明釉、无光釉、裂纹釉 ⑽、日用精陶可以分为()。

A石灰质精陶、长石质精陶 B镁质精陶、长石质精陶陶、石灰质精陶

D黏土质精陶、长石质精陶

三、名词解释,共2题,每题5分(10分)

⑴氧化焰:

⑵颜色釉:

四、简答题,共3题、每题10分(30分)

⑴简述陶瓷釉料的分类。

⑵简述黏土的工艺性能有哪些及对他们的要求是什么?

⑶简述陶瓷装饰的意义和目的。

五、论述题,共2题、每题15分(30分)

⑴论述烧成制度

⑵论述各氧化物在坯体中的作用。

C石英质精

第四篇:陶瓷工艺学习题

1.粘土的成因,一次粘土和二次粘土的性能比较; 2.粘土按耐火度分类方法; 3.高岭土的由来和化学组成; 4.膨润土的特点;

5.什么是粘土的可塑性和可塑性指数?

6.粘土泥浆和泥团的触变性、粘土颗粒的离子交换性; 7.粘土的烧结性能;

8.钾长石和钠长石的性能比较;

9.各种石英类原料的共性和区别,指出它们不同的应用领域; 10.粘土在陶瓷生产中的作用

11.长石在陶瓷生产中的作用

12.石英在陶瓷生产中的作用 由化学组成计算矿物组成[例3]后

某原料化学分析如下:求此原料得矿物组成

成分

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

Na2O

K2O

H2O

合计 %

63.36 23.76

0.52

0.69

0.97

1.63

9.07

100.00 由矿物组成计算配方 [例6 ]后

以粘土、长石、石英三种原料配合成含有粘土矿物35%,长石3.%及石英35% 的瓷坯。粘土由化学分析计算其矿物组成为:粘土矿物:39.5%,长石:25%,石英:35%,长石与石英均为纯料。试计算该瓷坯的配方组成。由实验公式计算配方[例7]后 已知所用原料的实验式为: 钾长石:K2O·Al2O3·6SiO2 ; 钠长石:Na2O·Al2O3·6SiO2 ;钙长石:CaO·Al2O3·6SiO2

高岭土:Al2O3·2SiO2·2H2O ;滑石:

3MgO·4SiO2·2H2O ;石英:

SiO2

′瓷坯的化学组成如下:

SiO2

Al2O3

TiO2

Fe2O3

CaO

MgO

K2O

Na2O

IL

合计 % 63.18 25.54 0.15

0.33

0.48 0.46

1.94 1.24 7.09 100.41 试用上述原料进行配方计算

4.更换原料时的配方计算[例9后] 三种炻器坯料的配方组成是:粘土甲 83.0公斤,石英 9.6公斤,长石7.4公斤 现要用粘土乙代替粘土甲。粘土甲和粘土乙的示性分析如下: 粘土甲粘土乙

粘土质

66.3%

90.7% 石英

33.0%

8.2% 长石

0.7%

1.1% 试求新配方组成

利用相图求解:

某厂坯料和所用原料的化学组成如下表:

SiO2

Al2O3

Fe2O3

MgO

CaO

K2O

NaO

I L

合计 坯料 67.52 22.41 0.35

0.28

0.17

3.74 0.60

5.50 100.57 粘土 59.05 29.42 0.51

0.22

0.18

0.32 0.08 10.45 100.22 长石 63.41 19.18 0.17

0.28

0.36 13.79 2.36

0.46 100.41 石英 97.31 1.93

0.26

0.40

0.39

---

100.29 试利用K2O-Al2O3-SiO2系统的相图进行配方计算。何为烧成制度,包括哪些内容?

长石质坯体在加热过程中的物理化学变化? v3、何为还原焰烧成? v4、瓷坯中的二次莫来石?

1、分别说明可塑成型、注浆成型和干压成型对泥料成形水分的要求。

2、常见的可塑成型方法和注浆成型方法分别适用于哪些产品。

3、滚压成型?滚压成型常见的缺陷?

4、方石英晶相的形成过程。

5、瓷相中莫来石如何转化来的。

6、玻璃相的存在形式及形成过程。

7、粘土在陶瓷坯料中的作用。

8、粘土在陶瓷釉料中的作用。

9、如何提高陶瓷产品的白度。

10、粘土在釉料中的作用?

11、影响泥浆流变性的因素

12、泥浆流动性与哪些因素有关

13、泥浆的浇注性能包括哪些内容?

14、干压粉料的工艺性能要求?

15、调节坯料流动性性能常用的添加剂及其作用机理。

16、可塑性坯料生产过程中,干法生产和湿法生产的优缺点比较。

17、举可塑性坯料制备一工艺流程的实例,并对其进行论证。

18、蒙脱石,叶腊石,伊利石同属TOT结构,但其可塑性具有很大差异,其不同的原因。

19、分析粘土的组成和性能,通常从哪三方面来分析,为什么? 20、影响可塑性和触变性的原因。

21、结合性与可塑性的关系

22、粘土在加热过程中的物理和化学变化

23、钾长石和钠长石的熔融特性?它们存在差异的原因。

24、长石在陶瓷坯料中的作用。

25、长石在陶瓷釉料中的作用及常见的长石替代原料有哪些?

26、石英的理论晶型转化情况?一级转变的特点?二级转变的特点?一级转变和二级转变相比体积效应的特点。

27、在普通陶瓷生产过程中石英实际转变情况?

28、石英的晶型转变在实际生产中有利与有害之处?如何应用与避免?

29、石英在陶瓷坯料中的作用? 30、石英在陶瓷釉料中的作用?

31、简述传统陶瓷和现代陶瓷的概念。

32、陶瓷分类常用的依据及分类情况。

33、陶瓷发展史上的四个时期,三大飞跃

34、宋代五大名窑及产地。

35、瓷坯中方石英晶相的形成过程。

36、瓷坯中莫来石的种类及由来。

37、瓷坯中玻璃相的存在形式及形成过程。

38、何为长石质瓷。

39、何为绢云母质瓷。

40、色釉按其呈色机理如何分类,各举一例。

41、影响精陶制品后期龟裂的主要因素。

42、影响瓷器透光度的主要因素。

43、简述泥浆的稀释机理。

44、坯釉之间如何形成良好的中间层?

45、乳浊釉与化妆土的区别?

46、远红外干燥的特点。

47、简述瓷坯在氧化焰烧成过程中各阶段(四个)发生的主要物理、化学变化?

48、简述热空气干燥和微波干燥的机理,比较两种方法的优缺点。

49、简述烧结法制备陶瓷颜料的工艺过程及各环节的要求? 50、影响干燥速度的因素?

1、如何提高传统陶瓷制品的强度?

2、长石质瓷、滑石质瓷、骨灰瓷都具有半透明性,高白度的特点,试从组成、结构和工艺性能对比其半透明性,高白度的不同的原因。

3、从坯釉料化学组成的特征出发,论述我国南方和北方陶瓷生产工艺的特点以及产品特色。

4、制定瓷器烧成制度的依据。

5、陶瓷的强度与其显微结构的关系?如何控制生产工艺过程保证制品有较高的强度?

6、试比较在传统陶瓷烧成过程中气氛对烧成质量的影响?

7、我国南北方瓷器生产原料和烧成制度的特点以及产品风格的异同。

8、试述陶瓷材料的相组成特点及其对材料性能的影响。

9、试述粘土、长石和石英三大原料在陶瓷生产中的作用。

10、一次烧成工艺是我国陶瓷烧成常用的工艺,试述在烧成过程中坯釉发生的物理化学变化。

第五篇:陶瓷工艺学结课有感

陶瓷工艺学结课有感

短短三周的陶瓷工艺学课程已经告一段落,真心的说,给我最大最直观的感受就是中国陶瓷工艺的博大精深,回望这几周的课堂内容,可以说有太多的东西值得自己慢慢的沉淀与体会,但想要全面深入的参悟出中国陶瓷工艺精湛的技艺,仅仅凭这几周的学习肯定是远远不够的,自己在课下还要付出更多的努力和毅力。

毫无疑问,作为一名陶瓷系的学生,我感到无比自豪。我们所学习的知识,都是几千年文化积淀下来的结晶,工艺学可以说是其中精华中的精华。中国的瓷器在世界上的地位是无可比拟,远在数千年前,我们的祖先就已经制出了彩陶和黑白陶器。魏晋时代更进一步制成了半陶半瓷的制品。到了唐宋时期已能制出非常精美的瓷器,并逐步趋于高峰。至明清两代在瓷质和瓷饰上更加精细,使陶瓷工艺的成就超越了历代的水平,并先后把制造技术传播到了世界各国,在世界文化史上留下了极其光辉的一页,从此博得了“瓷国”的美誉。但是,由于近代受到一些帝国主义侵略和国内动荡时局的影响,使我们具有优良传统的陶瓷工业倍受打击,不仅各地的著名窑厂纷纷倒闭,而且陶瓷器的艺术风格也一落千丈,最为可惜的是:我们祖先留下来的优秀的古陶瓷技术也大多失传,反而国外的少数陶瓷工作者对此进行一些研究。至于我们的陶瓷专家和工人,却处在双重的剥削与压榨之下,既缺乏良好的研究设备,有没有安定的生活环境,终日迫于衣食而奔命,根本无暇顾及继承和发扬这笔丰厚的文化遗产,因而使得我国的陶瓷工艺一度低迷,濒于消亡。。

在解放以后,如同其他事业一样,陶瓷工业得到了复苏,经过十几年的提高和改进,无论在谁制造技术还是美术加工方面,都有了飞跃性的进步。不仅现代化用瓷有着广阔的前途,而且许多著名的古窑场也陆续恢复。在老一辈的陶瓷工作者和老艺人的通力合作下,许多著名的彩色釉得到了恢复。陶瓷工艺在新时代又翻开了崭新的一页。在中国陶瓷工艺漫长的发展历史当中,可以说对我印象最为深刻的发展阶段就是宋代。因为宋代的陶瓷工艺成就在我国历史上的地位十分突出。先就客观原因来讲,当时火药,罗盘,活字印刷等发明乃至采煤业的巨大发展,在科学技术,燃料上给陶瓷工业提供了颇为有利的条件。各地方窑如雨后春笋,各具风格,无论在数量还是质量上都超过了历史上的任何一个时期。驰名中外的五大名窑,以及磁州,耀州,龙泉,景德镇等窑争奇斗艳。首创在釉中加入适当铜金属的钧窑瓷器瑰丽如朝霞,以铁元素还原烧成的汝窑瓷器色如天青,“紫口铁足”的官窑瓷器釉汁如羊脂,釉面能光泽如肤之微汗的哥窑以裂纹见长,釉色润泽如玉的定窑瓷器以印,刻花取胜。北方的一些民窑出产的瓷器也独有一风,釉色黑白为主,或施加化妆土,采用划,刻等技法,图样清新活泼,线条简洁自然,透露出一派豪迈之风。

钧窑

汝窑

官窑

哥窑

定窑

北方民窑磁州窑

与此同时,南方的龙泉窑青瓷和景德镇影青瓷器也极为有名。龙泉窑中“梅子青”以铁为主要着色,釉色葱翠,色调淡雅,可谓青瓷的上品。而影青同样以铁来着色,釉如碧玉,迎光透视,早在罩青的《竹园陶说》中就有载:“近来出土之器甚多,有一种碗碟,质薄而色白,微以定,市肆人呼为影青,以其釉色微带青色也。”后人又给予它“青如天,明如镜,薄如纸,声如磬”的高度评价,可见影青的魅力是有多么的深入人心。龙泉青瓷和影青瓷器当时也大量输出国外,如东南亚,日本以及中亚一带,甚至在南亚,西亚,欧洲的有些国家的古遗址里,都曾发现这类瓷器残片。尤其是磁州窑白底黑花的装饰技法,对于朝鲜,日本,泰国影响颇大。如“绘高丽”的朝鲜陶瓷,“雕三岛”的日本陶瓷,以及所谓“宋胡录”的泰国,越南瓷器等,都是吸取了磁州窑技法而具有各自民族风格的代表作品。南宋时期,日本人加藤四郎曾来我国学习陶瓷技术,而被称为日本的“陶祖”。泰国也曾招聘我国的磁州窑的陶工前去传教,为中外陶瓷文化的交流起到了很大的作用。

梅子青

影青

此外,唐宋时期的绞胎绞釉的技法千变万化,磁州窑的刻花青瓷,纹饰生动,线条有力,流行一时,驰名后世。南北方当时普遍生产的黑釉瓷,如建阳窑的兔毫,油滴釉,吉州窑的玳瑁釉,都是我们课堂实验中最为感兴趣的结晶釉的精品(宋代结晶釉为铁系结晶釉),都具有很高的艺术水平,展现了我国广大地区陶瓷工匠们卓越的才华和精炼的技术。

磁州窑的刻花青瓷

兔毫釉

钧瓷结晶釉 两宋时期,我国北方曾被两个少数民族,辽(契丹族)金(女真族)两个封建王朝统治,受到汉族文化影响,在陶瓷工艺上出现了模仿唐三彩的低温铅釉的“辽三彩”,仿定窑的白瓷等。其中以鸡腿瓶和马镫壶为代表,在造型上仍保留了少数民族的生活特征。一些北方名窑如钧窑,定窑等虽然仍在继续生产,但与之前的作品相比风格也有所变化,有些在工艺上不免会相对粗糙,不过也有不少精致之作。如所谓的“宋加彩”就是金代出现的新品种,也是最早的釉上彩装饰技法。这类包含少数民族工匠特色的作品,也为我国的陶瓷多样化贡献了一份力量。

辽三彩

鸡腿瓶

马镫壶

宋加彩

以上就是我粗略的简释了一下宋代的陶瓷工艺的特点。我们要知道,宋瓷仅仅是我们中国陶瓷文化发展历程中的一个“节点”而已,正是历朝历代陶瓷工艺的进步与创新,不断的丰富这些“节点”,使之串联起一个巨大而恢弘的中国陶瓷工艺文化。陶瓷工艺文化不仅是我国重要的文化遗产,而且至今仍然以鲜活的形态和浓厚的文化意味丰富着我们现代人的精神生活。一件形制美、品味高的陶瓷作品,不仅凝聚着时代技术与工艺的成果,记录着历史发展的点点滴滴,而且往往以方寸之地集绘画、诗文、书法、雕塑于一体,将古与今、整体与细节、科学与美学融为一体,产生了极其绝妙的审美价值和文化价值,正如宗白华老先生所言:“使形下之器启示形上之道”。所以,对于我们来说,陶瓷工艺学的课程仅仅是我们初步了解陶瓷工艺的一个开端,可以说,学习陶瓷工艺学只有起点,没有终点。我们也是继承与发扬陶瓷工艺文化的中间人,我们的目标就是让中国陶瓷文化能够继续宽广的流传下去,造福后人。做一个真正无愧于历史,无愧于陶瓷艺术的陶瓷工作者。

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