一种砭石陶瓷制品及其制备方法与流程

文档序号:17978191发布日期:2019-06-21 23:55阅读:870来源:国知局
本发明属于陶瓷制品
技术领域
,具体涉及一种砭石陶瓷制品及其制备方法。
背景技术
:砭石主要产自山东省中南部古泗水流域,也称为泗滨浮石,是一种不含有毒元素、放射性核素含量极低、有机碳含量也非常低的微晶石灰岩。中国科学院地质研究所对泗滨浮石的成分分析表明:泗滨浮石含有锶、钛、铬、锰、锌等三十几种对人体有益的稀土和微量元素。此外,泗滨浮石具有天然长期辐射太赫兹电磁波的功能。太赫兹电磁波是一种频率在0.1thz到10thz,波长在3~1000μm之间的电磁波,也属于远红外线的一种,对水具有活化、清除杂质、提高水的保健价值等作用,而太赫兹电磁波作用于人体,可以促进血液微循环、调理新陈代谢,对人体具有多种保健效果。因此,开发砭石陶瓷制品对水处理以及人体医疗保健均具有重要的意义。技术实现要素:本发明的目的在于提供一种砭石陶瓷制品,以解决上述技术问题中的至少一个。根据本发明的一个方面,提供了一种砭石陶瓷制品,其由以下重量份数的原料制成:砭石70~95份和无机粘结材料5~30份,其中,所述无机粘结材料包括以下重量份数的原料:硅酸钠25~50份、凹凸棒土5~15份、纳米高岭土5~15份、贝壳粉10~20份和水60~80份。本发明提供的砭石陶瓷制品,可以长期辐射远红外线,且远红外发射率高。本发明的砭石陶瓷制品应用于水处理,对水具有活化作用,可以破坏水分子之间的氢键,从而提高水的渗透力,同时还具有抑菌、消除水的异味等作用,此外,将砭石陶瓷制品置于生活饮用水中,可以使饮用水呈弱碱性,提高饮用水的饮用口感,同时还可以缓慢向水中释放钙、镁、锌、铬、锶、硒等多种人体必需的微量元素。此外,本发明提供的砭石陶瓷制品硬度高、韧性强、耐摔性好,可以制成挂件长期佩戴在身上,在远红外的长期辐射作用下,可以促进人体血液微循环、调理新陈代谢,具有良好的保健作用。优选地,砭石的粒度不小于1000目。由此,有利于陶瓷制品成型,以及提高砭石陶瓷制品的远红外发射率。优选地,砭石陶瓷制品为砭石陶瓷球或砭石陶瓷片。砭石陶瓷球可以应用于净水器,装在净水器的滤芯中,从而可以改善饮用水的口感、抑菌、活化水分子以及提高饮用水的保健价值;砭石陶瓷片可以做成挂件长期佩戴在身上,起促进人体血液微循环、调理新陈代谢的保健作用。优选地,按重量份数计,无机粘结材料的原料还包括:二氧化硅1~10份。由此,可以提高砭石陶瓷制品的远红外发射率和促进砭石陶瓷制品微量元素的渗出。优选地,本发明砭石陶瓷制品由以下重量份数的原料制成:砭石85份和无机粘结材料15份。进一步优选地,无机粘结材料包括以下重量份数的原料:硅酸钠35份、凹凸棒土8份、纳米高岭土10份、贝壳粉15份、二氧化硅5份和水65份。由此,制得的砭石陶瓷制品远红外发射率高,且耐摔性好。根据本发明的另一个方面,提供了一种上述砭石陶瓷制品的制备方法,包括如下步骤:(1)取无机粘结材料原料中除水和纳米高岭土以外的原料,分别粉碎,过不小于200目的筛网,然后将所有原料混匀,制得无机粘结材料;(2)取砭石,粉碎过筛,加入无机粘结材料,混匀后得混合材料,将混合材料制坯、烘干、烧结,即得砭石陶瓷制品。优选地,步骤(2)所述制坯包括将所述混合材料制成球型颗粒或压制成片。优选地,步骤(2)所述烧结包括在温度为1150~1350℃的条件下烧结36~50小时。具体实施方式下面结合具体实施例对本发明作进一步详细的说明。本发明实施例中,所用原料,如无特殊说明,均为常规市售产品。实施例1砭石陶瓷制品按重量份数计,由下述原料制成:砭石70份和无机粘结材料12份。其中,无机粘结材料包括以下重量份数的原料:硅酸钠25份、凹凸棒土5份、纳米高岭土15份、贝壳粉10份和水60份。制备方法包括如下步骤:(1)取硅酸钠、凹凸棒土和贝壳粉,分别粉碎,过200目筛,然后将硅酸钠、凹凸棒土、纳米高岭土、贝壳粉和水混合均匀,制得无机粘结材料;(2)取砭石,粉碎过1000目筛,然后加入无机粘结材料中,混匀后的混合材料,将混合材料放入成球机进行造粒,制的球型颗粒,将球型颗粒烘干后,在温度为1150℃的条件下烧结50小时,制得砭石陶瓷球。或者,将混合材料用压片机压制成片,烘干后在温度为1150℃的条件下烧结50小时,制备成砭石陶瓷片。实施例2砭石陶瓷制品按重量份数计,由下述原料制成:砭石85份和无机粘结材料15份。其中,无机粘结材料包括以下重量份数的原料:硅酸钠35份、凹凸棒土8份、纳米高岭土10份、贝壳粉15份和水65份。制备方法同实施例1类似,不同的是,烧结时,烧结温度为1250℃,烧结时间为48小时。实施例3砭石陶瓷制品按重量份数计,由下述原料制成:砭石70份和无机粘结材料10份。其中,无机粘结材料包括以下重量份数的原料:硅酸钠40份、凹凸棒土5份、纳米高岭土10份、贝壳粉17份、二氧化硅8和水70份。制备方法包括如下步骤:(1)取硅酸钠、凹凸棒土、贝壳粉和二氧化硅,分别粉碎,过200目筛,然后将硅酸钠、凹凸棒土、纳米高岭土、贝壳粉、二氧化硅和水混合均匀,制得无机粘结材料;(2)取砭石,粉碎过1000目筛,然后加入无机粘结材料中,混匀后的混合材料,将混合材料放入成球机进行造粒,制的球型颗粒,将球型颗粒烘干后,在温度为1250℃的条件下烧结48小时,制得砭石陶瓷球。或者,将混合材料用压片机压制成片,烘干后在温度为1250℃的条件下烧结48小时,制备成砭石陶瓷片。实施例4砭石陶瓷制品按重量份数计,由下述原料制成:砭石85份和无机粘结材料15份。其中,无机粘结材料包括以下重量份数的原料:硅酸钠35份、凹凸棒土8份、纳米高岭土10份、贝壳粉15份、二氧化硅5份和水65份。制备方法同实施例3。实施例5砭石陶瓷制品按重量份数计,由下述原料制成:砭石90份和无机粘结材料30份。其中,无机粘结材料包括以下重量份数的原料:硅酸钠50份、凹凸棒土5份、纳米高岭土5份、贝壳粉20份、二氧化硅2份和水80份。制备方法同实施例3。对比例1与实施例4不同的是,对比例1无机粘结材料不含贝壳粉。对比例2与实施例不同的是,对比例2无机粘结材料中所用的高岭土为过200目筛的普通市售高岭土。试验例1用远红外检测仪检测实施例1~5、对比例1、对比例2制备的尺寸相同的砭石陶瓷球的远红外法向发射率,检测范围为7~15μm,检测温度为25℃,检测结果见表1。表1砭石陶瓷制品的远红外法向发射率远红外法向发射率实施例10.78实施例20.80实施例30.84实施例40.88实施例50.85对比例10.81对比例20.79由表1的检测结果可知,本发明提供的砭石陶瓷制品远红外法向发射率高。试验例2检测实施例1~5、对比例1、对比例2制备的尺寸相同的砭石陶瓷片的莫氏硬度以及耐摔性,砭石陶瓷片的尺寸为:长12cm,宽5cm,厚0.8mm,检测结果见表2。耐摔性检测方法为:每组取10个样品,每个样品分别从高度为1.3m的处自由下落至平整的地面,砭石陶瓷片表面积较大的面与地面接触,反复进行多次,直至砭石陶瓷片完全断裂(裂纹大小不论),计算各组砭石陶瓷片摔落次数的平均值。表2砭石陶瓷制品的硬度与耐摔性莫氏硬度摔落次数实施例16.918实施例27.220实施例37.524实施例47.426实施例57.424对比例17.820对比例26.717由表1的结果可知,本发明提供的砭石陶瓷片硬度高,耐摔性好,做成挂件,不容易摔坏,可以长期佩戴在身上,有利于远红外的长期作用,促进血液微循环、调理新陈代谢。试验例3取实施例1~5、对比例1、对比例2制备的尺寸相同的砭石陶瓷球,放入装有1l超纯水的容器中,盖上容器的盖子,常温下静置24h,然后开盖,搅拌5min,取水测量其ph以及水中ca的含量,结果见表3。表3ph值ca含量(μg/ml)实施例17.623.88实施例27.825.57实施例38.128.64实施例48.030.72实施例57.827.43对比例17.216.66对比例27.826.32由表3的结果可知,本发明提供的砭石陶瓷制品浸泡后,可以使水呈弱碱性,浸泡后的水饮用时的口感较好,且ph值没有超出《生活饮用水卫生标准》规定的6.5~8.5的范围。此外,由对比例1的结果可知,二氧化硅的条件,有利于促进砭石陶瓷制品中微量元素的溶出。以上所述的仅是本发明的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。当前第1页12
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