一种氧化锆陶瓷刨刀刀头及其制作方法与流程

文档序号:25280625发布日期:2021-06-01 17:27阅读:243来源:国知局
一种氧化锆陶瓷刨刀刀头及其制作方法与流程

本发明涉及氧化锆陶瓷刨刀技术领域,具体为一种氧化锆陶瓷刨刀刀头及其制作方法。



背景技术:

刨刀是日常生活中经常用到的刀具,用于刨削蔬菜瓜果的表皮。目前使用的刨头材质有两种,一种为不锈钢材质,可是不锈钢材质仍然在耐腐蚀上存在缺陷,例如不耐酸碱等,一旦接触酸碱性较强的物品后,如不及时清洗,仍然容易生锈。另一种为陶瓷刀片,但是现有的陶瓷刀片不易清洗,影响食品的安全性,且普通的陶瓷刨刀耐磨性受限,使用范围有限。

氧化锆陶瓷作为陶瓷的一种,因其具有高强度、耐磨损、无氧化、不生锈、耐酸碱、防静电、不会与食物发生反应的特点,近些年来被广泛用于制作刨刀刀头。为了提高氧化锆陶瓷刨刀刀头的使用寿命以及使用安全性能,需要提供一种便于清洁且具有防菌性能的陶瓷刨刀刀头。



技术实现要素:

针对上述情况,为弥补上述现有缺陷,本发明提供了一种便于清洁且具有防菌性能的氧化锆陶瓷刨刀刀头及其制作方法。

本发明提供如下的技术方案:本发明一种氧化锆陶瓷刨刀刀头,包括刨刀刀头本体、固定头和螺栓,所述刨刀刀头本体中部设有切削刀口,所述刀口内设有切削刀刃,所述切削刀刃为倾斜结构设置,所述刨刀刀头本体两端设有衔接柱,所述衔接柱上设有螺纹孔一,所述固定头一端开设有卡合槽,所述固定头上设有螺纹孔二,所述螺纹孔二与卡合槽垂直设置且连通,所述固定头设有两组,所述刨刀刀头本体两端的衔接柱分别通过螺栓与两组固定头相连,所述刨刀刀头本体为氧化锆陶瓷材料,所述氧化锆陶瓷材料包括下列重量份数的组分:氧化锆粉料40~50份、纳米银粉末8~15份、硒粉3~5份、玄武岩粉6~10份、麦饭石粉6~10份、交联剂6~10份和粘结剂4~8份。

作为优选地,所述氧化锆陶瓷材料包括下列重量份数的组分:氧化锆粉料44~46份、纳米银粉末10~13份、硒粉3~5份、玄武岩粉7~9份、麦饭石粉7~9份、交联剂7~9份和粘结剂5~7份。

进一步地,所述切削刀刃的倾斜角度为15~30°。

进一步地,所述交联剂为n,n’-亚甲基双丙烯酰胺、二乙烯三胺或二乙烯基苯中的一种或几种。

一种氧化锆陶瓷刨刀刀头的制作方法,具体包括下列步骤:

(1)称取对应重量份数的氧化锆粉料、纳米银粉末、硒粉、玄武岩粉、麦饭石粉、交联剂和粘结剂,将上述重量份数的各组分混合,搅拌得到均匀的混合浆料;

(2)将混合浆料倒入模具内,加热固化成型,得到生坯;

(3)将生坯置于箱式炉中,400~600℃排胶,30~36h取出,置于烧结炉中烧结,得到毛坯;

(4)将毛坯进行打磨、抛光,得到半成品;

(5)将半成品通过金刚石砂轮开刃,即可得到氧化锆陶瓷刨刀刀头。

进一步地,步骤(1)中所述搅拌速度为1800~3000r/min。

进一步地,步骤(2)中所述加热固化温度为200~300℃。

进一步地,步骤(3)所述烧结温度为1300~1600℃,时间为20~30h。

采用上述结构本发明取得的有益效果如下:本发明一种氧化锆陶瓷刨刀刀头及其制作方法,通过在制作氧化锆陶瓷材料的原材料中添加纳米银粉末、硒粉和玄武岩粉,使制得的氧化锆陶瓷刨刀刀头本身具备抗菌性能,提高了氧化锆陶瓷刨刀刀头的使用安全性,并通过刨刀刀头本体和固定头的分体式设计,实现了刨刀刀头本体的便捷拆卸,便于清理刨刀刀头本体上的污物,提高了刨刀刀头本体的清洁性。

附图说明

附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:

图1为本发明一种氧化锆陶瓷刨刀刀头及其制作方法的整体结构示意图;

图2为本发明一种氧化锆陶瓷刨刀刀头及其制作方法的爆炸图。

其中,1、刨刀刀头本体,2、固定头,3、螺栓,4、切削刀口,5、衔接柱,6、螺纹孔一,7、卡合槽,8、螺纹孔二。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例;基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

需要说明的是,下面描述中使用的词语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”和“下”指的是附图中的方向,词语“内”和“外”分别指的是朝向或远离特定部件几何中心的方向。

实施例1:

一种氧化锆陶瓷刨刀刀头,包括刨刀刀头本体、固定头和螺栓,所述刨刀刀头本体中部设有切削刀口,所述刀口内设有切削刀刃,所述切削刀刃为倾斜结构设置,所述切削刀刃的倾斜角度为15~30°,所述刨刀刀头本体两端设有衔接柱,所述衔接柱上设有螺纹孔一,所述固定头一端开设有卡合槽,所述固定头上设有螺纹孔二,所述螺纹孔二与卡合槽垂直设置且连通,所述固定头设有两组,所述刨刀刀头本体两端的衔接柱分别通过螺栓与两组固定头相连,所述刨刀刀头本体为氧化锆陶瓷材料,所述氧化锆陶瓷材料包括下列重量份数的组分:氧化锆粉料45份、纳米银粉末11.5份、硒粉4份、玄武岩粉8份、麦饭石粉8份、n,n’-亚甲基双丙烯酰胺8份和粘结剂6份。

一种氧化锆陶瓷刨刀刀头的制作方法,具体包括下列步骤:

(1)称取对应重量份数的氧化锆粉料、纳米银粉末、硒粉、玄武岩粉、麦饭石粉、n,n’-亚甲基双丙烯酰胺和粘结剂,将上述重量份数的各组分混合,1800~2000r/min条件下搅拌得到均匀的混合浆料;

(2)将混合浆料倒入模具内,200~300℃温度下加热固化成型,得到生坯;

(3)将生坯置于箱式炉中,400~600℃排胶,30~36h取出,置于烧结炉中烧结,1300~1600℃条件下烧结20~30h,得到毛坯;

(4)将毛坯进行打磨、抛光,得到半成品;

(5)将半成品通过金刚石砂轮开刃,即可得到氧化锆陶瓷刨刀刀头。

实施例2

一种氧化锆陶瓷刨刀刀头,包括刨刀刀头本体、固定头和螺栓,所述刨刀刀头本体中部设有切削刀口,所述刀口内设有切削刀刃,所述切削刀刃为倾斜结构设置,所述切削刀刃的倾斜角度为30°,所述刨刀刀头本体两端设有衔接柱,所述衔接柱上设有螺纹孔一,所述固定头一端开设有卡合槽,所述固定头上设有螺纹孔二,所述螺纹孔二与卡合槽垂直设置且连通,所述固定头设有两组,所述刨刀刀头本体两端的衔接柱分别通过螺栓与两组固定头相连,所述刨刀刀头本体为氧化锆陶瓷材料,所述氧化锆陶瓷材料包括下列重量份数的组分:氧化锆粉料40份、纳米银粉末8~15份、硒粉3~5份、玄武岩粉6~10份、麦饭石粉6~10份、二乙烯三胺6~10份和粘结剂4~8份。

一种氧化锆陶瓷刨刀刀头的制作方法,具体包括下列步骤:

(1)称取对应重量份数的氧化锆粉料、纳米银粉末、硒粉、玄武岩粉、麦饭石粉、二乙烯三胺和粘结剂,将上述重量份数的各组分混合,2000~2500r/min搅拌得到均匀的混合浆料;

(2)将混合浆料倒入模具内,200~300℃温度下加热固化成型,得到生坯;

(3)将生坯置于箱式炉中,400~600℃排胶,30~36h取出,置于烧结炉中烧结,1300~1600℃条件下烧结20~30h,得到毛坯;

(4)将毛坯进行打磨、抛光,得到半成品;

(5)将半成品通过金刚石砂轮开刃,即可得到氧化锆陶瓷刨刀刀头。

实施例3

一种氧化锆陶瓷刨刀刀头,包括刨刀刀头本体、固定头和螺栓,所述刨刀刀头本体中部设有切削刀口,所述刀口内设有切削刀刃,所述切削刀刃为倾斜结构设置,所述切削刀刃的倾斜角度为20°,所述刨刀刀头本体两端设有衔接柱,所述衔接柱上设有螺纹孔一,所述固定头一端开设有卡合槽,所述固定头上设有螺纹孔二,所述螺纹孔二与卡合槽垂直设置且连通,所述固定头设有两组,所述刨刀刀头本体两端的衔接柱分别通过螺栓与两组固定头相连,所述刨刀刀头本体为氧化锆陶瓷材料,所述氧化锆陶瓷材料包括下列重量份数的组分:氧化锆粉料50份、纳米银粉末15份、硒粉5份、玄武岩粉10份、麦饭石粉10份、二乙烯基苯10份和粘结剂8份。

一种氧化锆陶瓷刨刀刀头的制作方法,具体包括下列步骤:

(1)称取对应重量份数的氧化锆粉料、纳米银粉末、硒粉、玄武岩粉、麦饭石粉、二乙烯基苯和粘结剂,将上述重量份数的各组分混合,2500~3000r/min条件下搅拌得到均匀的混合浆料;

(2)将混合浆料倒入模具内,200~300℃温度下加热固化成型,得到生坯;

(3)将生坯置于箱式炉中,400~600℃排胶,30~36h取出,置于烧结炉中烧结,1300~1600℃烧结20~30h,得到毛坯;

(4)将毛坯进行打磨、抛光,得到半成品;

(5)将半成品通过金刚石砂轮开刃,即可得到氧化锆陶瓷刨刀刀头。

具体使用时,将固定头固定安装与手柄上,再通过螺栓将刨刀刀头本体和固定头连接即可,使用一段周期之后,可以同旋拧下螺栓,将刨刀刀头本体拆卸下来进行清洗。

要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物料或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物料或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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