автореферат диссертации по химической технологии, 05.17.11, диссертация на тему:Использование отходов ферритового производства в качестве пигментов и красителей керамических глазурей
Автореферат диссертации по теме "Использование отходов ферритового производства в качестве пигментов и красителей керамических глазурей"
Санкт-Петербургский технологи четкий инсгтут
На правах рукописи
КОВНЕР И ШХШСЕНА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПСДОВ ФЕРРИТОВОГО ПРОИЗВОДСТВА В КАЧЕСТВЕ ПИГМЕНТОВ И КРАСИШЕЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРЕЙ " '
Специальность C5.I7.II - технология силикатных п
' ' тугоплавких неметаллпчгсяпх иамряэгез
АВТОРЕФЕРАТ
диссертация на сеискаяяо ученой степени копдадата техничоских науя
Сапкт-Потербург 1993.
Работа выполнена а Саикт-Еегврбургскои технологическом лист«туте-
Наушшй руководитель
Научный консультант
Официальные оппоненты
- доктор твхккческюс наук, профессор КУЗНЕЦОВ Александр Иванович
- кандидат технических наук, старший научный сотрудник ТОШЬЦЕВ Евгений Алексеевич
- доктор технических наук, профессор КОЗЛОВСКИЙ
, > 1ев Васильевич
Ведущая организация
- доктор фюкко-катематяяеехях кау] : ведущий научный сотрудккк
СЁРШШ Павел Павлове?
- НИИ "Домой" (г.С.-Петербург)
Занята состоится ^¿и^^ШЗр. в часов-
«а заседании специализированного Совета К0&3.25.06 в Санкт-Петербургской технологическом институте по адресу: 196013,г.С.-Петербург,Московский пр.,д,26. ¿¿^р.
С диссертыи;еЯ можно ознакомится в библиотеке янствтутй.
Отзывы на автореферат я гаютакм (в одной экземпляре» ■ аавареюо» гербовой печать») проса» направлять по адресу: 198013,г.С.-Петербург,Московский пр,,д.26,Саякт-Пе*ербургский технологический институт,Ученый совет.
Автореферат разослан щЛв* 1993г.
Ученый секретарь специализированного
Советь,кандидат технических паук,доцент
—И.АЛУркиа
ОВД ХАРАКТЕРИСТИКА г.АМТЫ
Актуальность тепы.В настоящее время перед керамичеохой про-шшлекностыо наряду с задачей расширения в обновления 10с0отиу«и-та в особой остро;ой возникает задача наиболее полного использования сырьевых рпвурсов» снижения энергоемкости производств!, & э» счет этого я снижения себестоимости готовой продухцнн. И:пользование вторнчяых ресурсов является в настоящее время наиболее перспективным направлением в технология строительных материалов.
Большинство применявшее в промышленности керамических пкг~ (актов представляют собой целенаправленно ояитмируемые при высоких температурах твердые растворы оксидов переходных металлов. Нередко в состав этих пигментов входят дорогостоящие я остродефицитные материалы, а тагае токсичные соединения. Предггркнимаянпь попытке синтеза фряттовашмх глазурей, а которых при об,тяге пен прытня происходят выделение красящей кристаллической ф«ы соответствующих керачических пигментов (например, шпинель).
Отхода феррктового производства, некондиционные изделия ие ферритов представляя* собой смесь выеокочистах беспрямеоных оксидов переходных металлов или хх твердые раотворы е различимых кристаллическим* структурам*, подвергшиеся высокотемпературной обработке.
В связи с вышеизложенным изучение возможности использования отходов производства магнитной кераыякя (ферритов)в качества пяг-шнтов и красителей керамнчеохих глазурей представляет практический янтерео. Научный интерес составляет изучение взаимодействия феррктового компонента со отехлообразной матрицей я его влияние на свойства я качество получаемых покрытий.
Цель*) работы являлось изучение возможности использования обходов ферритового производства в технология облицовочных ма~ тарнавов. В связя с этим были поставлены следующие задачи:
изучение влияния химического состава и структуры ферритов в химического состава глазурей на качество глазурного покрытия; изучение природы взаимодействия в системе глазурь-фврри*; исследование влияния используемых а качестве сырьевых мате* риалов ферритов на магнитные характеристики стеклоферрнтовых покрытий, а также цветных глазурных фритт и покрытий иэндх;
мучение химической устойчивости цветных глазурных стекол и покрытий;
разработка соогмоа стеклоферритовнх композиций и цветных фритт, режимов термообработки для прлк-гичвского применения при лромаодотае керамических облицовочных материалов,
{куц км но »мни. Шучвно влияние химичеокого состава гла-вурлЯ и условий термообработки на. преобразовали* кристаллической структуры ферритов, и, как следствие, на качество а цв»т глазурных покрытий.
Установлено, что некоторые стеклоф«рритовыв композиции, цветные фритты к покрытия иа них характеризуются сильиомагмит-никщ свойствами, появление которых зависит от химического состава глазури, состава к структура феррита и условий термообработки.
Изучена химическая устойчивость цветных глазурных фритт в глазурных покрытий. Показало, что кислотное травление исоледуе-дых образцов с более полярными связями происходит интенсивнее к полярных растворителях. Показано, что несмотря на рекомеида-' ции ГОСТ 473.I—81 м ГОСТ 473.10-81 20 &-ныЯ. раствор Htt и коы-цеитрированмал H^SQ* не являются взаимозаменяемыми и идеитичны-мн по харахтеру воздействия на образцы глазурных стекол реагентами. Установлено, что травление исследуемых глазурных стекол в кислотах происходит во всем объеме образца е образованием гранит цы окрашивания (в случае цветных стекол), обладающей свойствами ювеиильиой поверхности.
Практическая ценность. В работе показана к экспериментально обоснована возможность применения отходов фсррктового производства з качестве пигментов и красителей керамических глазурей.Определены опткмалыше комбинации рассматриваемых глазурей к ферритов и технологические режимы формировав« глазурных покрытий. ' Керамические плитки, покрытые глазурями из стеклофврритовых композиций и цветных окрашенных ферритами фритт, характеризуется высокими эксплуатационными свойствами.
Реализация работы. Лерамическне плитки размером 150x150 мм, покрнтые глазурями из стеклоферритовых композиций и цветши окрашенных ферритами фритт, прошли опытно-промышленную проверку иа Ленинградской заводе керамических изделий и соответствуют ГОСТ 6143-31«
Публикации. Основные положен.'.;; диссертационной работы наложены в двух статьях, опубликована в печати.
Объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 разделов, общих выводов, списка литературы 106 наименований, приложения, изложена на 126 страницах машинописного теиста, включая 32 таблицы и 13 рисунков.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первом разделе рассмотрены и проанализированы содераа-циося в отечественной и зарубежной литературе сведения о составах и требованиях к глазурям для керамических изделий, способах получения цветных гд&зуркых покрытий, влиянии на цвет покрытия состава глазури, природы красящего переходного элемента, состава и структуры керамического пигмента.
На основе гчитичэсксго анализа литературных данных показана целесообразность использования отходов ферритового производства в качестве пигментов и красителей керамических глазурей и определены цэли и задачи исследования.
Во втором разделе диссертации описаны методики синтеза я исследования глазурных стекол и покрытий мэ них. Для варки глазурных фритт использовали реактивы технической степени очистки. Для репення поставленных задач использовали комплекс современных методов анализа, позволяющий определить фиэико-хкмичзсино характеристики исследуемых материалов, в том числе дилатометрический анализ, анализ гранулометрического состава порошка, дкф-ферекциально-термичоскйй, рвнтгенофазовнй, металлографический анализ, инфракрасную спектроскоп«®, иагнетохимичоскиб исследования, определение электрофизических свойств, химической устойчивости, потенцяометрив, иинрорентгеноспзктр&льный анализ.
В третьем раздела приведена общая характеристика ферритов н глазурей, используемых в работе. Рассмотрены три типа феррито-вьгх отходов с различна* химическим составом и структурой (табл. I). Выбор этих ферритов обусловлен их нассовны производством.
Таблица I
Химический состав и структура ферритов
Феррит. Кристаллическая еннгония Структурный аналог Содержание компонентов, мае. %
вд М„0 1*0 N¡0 ВаО
КуОмчэск&я Шпинель 71 19 10 - *•
Кубичаскал Шпинель 66 - 22 12 -
Гексагональная Нагнето-плюыбит 85 - - - 15
В качество стеклообразной матрицы в работе обоснован выбор четырех глазурей, используемых в промышленности при производство облицовочной я фасгцдаой плитки (табл.2).
Таблица 2
Оксидный состав фритт
Оксиды
Содержанке оксидов, мае. %
ЛП-13 ВМ-2 33-СК 33-ВК
$¡0, 57,3 47,4 42,1 44,4
АЕД 3,8 3,0 7,4 8,2 '
СаО 4,3 5.4 20,9 12,5
И ¡0 - 0.1 0,1 1.0
%о 8,2 7,8 1,9 4,0
кго - - 0,3 С,1
гпо - <■• Р1 е.9
ЬаО 5,С 3,6 £.7 с.7
Продолжение табл.2
Оксиды Содержание оксидов, мае. %
ЛП-13 ВМ-2 зз-ск 33-БК
21,4 24,3 20,9 22,2
- 4,0 - -
¡отпертый раздел посвящен изучению возможности использования отходов ферритового производства в качестве пигментов керамических глазурей при содержании пигмента 5 и 1Э ыас. %. При концентрации пигмента 5 мае. % покрытия слабоокрашены,полупрозрачны. Более результативным оказалось введение в глазурный аликер 10 мае. % пигмента. В этом случае глазури на основе ЛП-13 и ВМ-2 с применением ферритов в качестве пигментов образуют качественные покрытия бордово-коричневого и зеленого тонов соответственно при теыпера-• туре обжига 900-1000 °С. Глазурь ВЯ-2 проявляет тенденцию к изменению цвета покрытия от remoro до светлого при повышении температуры обжига от 900 до 1000 °С, что не отмечается в случав глазури ЛП-13. Вероятно, это объясняется присутствием в составе глазури 3:4-2 ионов фтора, активно взаимодействующих о жвлезосодерзсвг-щим ферритовыы пигментом.
Магнетохико*чвским методом, ДГА, MJ, РФА, МРСА, микроскопией изучено взаимодействие между расплавом глазури и ферритовыы пигментом при обжиге. С помощью рентгенофазового анализа показано» что пигменты со структурой шпинели более устойчивы к воздействию высоких температур и расплава глазури при обжиге, чем гексаферрит бария, а также, что расплав глазури ВЙ-2 более активно разрушает кристаллическую структуру пигмента, -чем расплав ЛП-13.
Определены магнитны» свойства и юс взаимосвязь в изменение« цвета покрытий (табл.3). Глазурные покрытия на основе ЛП-13 в сочетании о ферритами со структурой шпинели характеризуются высокими значениями магнитной восприимчивости, причем значения ее
Влияние температуры обжига на магнитные свойства ствклоферриговьа покрытий
Марка глазури Тип пигмента 900 °с Ю00 °С
Цвет погры- тия ЛгЧ сы3/г /V , acuf. Ы.Б. Цвет покрытия Ч1^ :м8/г А. *<пр. Ы.Б.
ЛП-13 (M„,z ФА Черный 413,1 8,8 Чорный 430,4 9,1
(tf¡,Zn)FiA Черный 528,0 9,9 Черный 544,7 10.1
Бордо-во-ко-ричнев. 66,4 3,6 Вордо- во-ко-рично-вый 131,6 5.1
ВЫ-2 Чврно- зелэ- кый 185,5 5,8 Светло-30л8н0- вато-коричневый 52,6 3,1 •
(/ШьД Темно-зеленый 206,3 6.1 Гороховый 33,1 2,5
B«Fc«019 Коричневый 43,9 2.9 Зеленоват о-корнч-иевый 24,9 2,2
практически не меняются при погашении температуры обжига от 900 до 1000 "С и неизменном цвете покрытие» При использования в качестве пигмента гаксе4«зррята бария покрытие на основе ЛП-13 поело обалга при 900 °С парамагнитно, что согласуется с данными КА, свидвтельствучцини о разрутаении исходной структуры феррита. Значительный рост магнитной восприимчлвос-ти пэхрития из данной композиции при увеличении температурь обжига сг 900 р~ 1000 °С связан, по-видиисму, с образованием в ровульгате химического взаимодействия при обжиге микронеод-
иородностей, характеризующихся магнитным обменам взакмодейетви-еы, наличие которых фиксируется таким методом, как измерение магнитной восприимчивости.
Величина магнитной восприимчивости и зависимость ее от температура обжига покрытий на основе Ва*-2 отличается от композиций на основе ЛП-13. Значительное уменьшение магнитной восприимчивости и одновременно изменение цвета с увеличением температуры обжига покрытий на основе ВМ-2 подтверждали? высказанное предположение о раз рушащем действии расплава 81.1-2 на кристаллическую структуру ферритовых пигментов.
Таким образом, магнитные характеристики стеклоферрктовых •покрытий существенно завися? от температуры обжига, химического состава глазури, состава и структуры ферритовах пигментов.
Микрорентгенмупектрлльный анализ покрытия ЪА-2 показал, что взаимодействие расплава глазури с ферритовым пигментом при обжиге протекает с образованней переходной зоны меаду ферритом и глазурьо и сопровождается взаимной диффузией компонентов глазури и феррита, которая интенсифицируется с повышением температуры обжига.
Пятый раздел посвящен изучения возможности применения отходов производства ферритов (Мм," , и ВаРг<г019 в качества красителей цветнчх глазурныд фритт. На основе двух глазурей ЛП-13 и ВМ-£, окрашенных введением ферритов при синтезе в количестве 6-12 мае. %, удается полупить качественные покрытия зеленогс, коричневого и красно-коричневого цветов при оптимальной температуре обжига 930-960 °С в течение 20 мин. Для дальнейшего исследования были выбраны цветные глазурные стекла о содержанием красителя 12 нас. поскольку в данном случав следует ожидать большего изменения свойств стекол по сравнению с базовыми, чек при введении б мае. $ красителя.
Для оценки характера взаимодействия компонентов вахты при синтезе и влияния на него состава глазури и фарритового красителя были определены магнитные характеристики цветных глазурных стекол (табл.4).
Стекла на основе В14-2, окрашенные феррита«! )Ргх0/, и ЬаГц^О,) . характеризуются большими значениями удельной магнитной восприимчивости ^ , зависимостью ^ от налргкзнноити маг-
Магнитные характеристики отожженных глазурных стекол
Парка глазури . Тип красителя V0' смэ/г /1,20* }**.> М.В.
_ -0,4 0
ПЛ-13 (Hn.ZrjfeA +16,4 1,8
♦17,0 1,9
bafea0i9 +15,3 1,7
ВМ-2 • +17,8 1,7
(Ми,г»)ГеД +79,4 " 3,9
(М1,Нп)ГеД ' +387,8 8,5
baFe)20|9 , . +262,1 - .7,2
нитного пода Н . .в гистерезисйой зависимостью намагничен» м 3 от И » что свидетельствует о ферромагнетизме исс, дуемых материалов. Стекла на основе JLB-I3 но характеризуютс ферромагнитными свойствами, что, вероятно, связано с нознач тельным различием химического состава базовых стекол Bii-2 и ЛП-13, а'именно, наличием г составе ВМ-2 фторид-ионов.
Изучено влияние термообработки на магнитные характерис ей исследуемых стекол на основе ВМ-2 (табл.5). Приведенные , иио свидетельствуют, что на магнитные характеристики исслед *шх цветных стекол влияют как структура и состав ферритов, иический состав глазурей, таг и характер термообработки, ко рыв при определенных условиях приводят, ло-видимому, к вояв в исследуемых материалах стружтурноупорядоченных образован« наличие которых »9 фиксируется RSA, по обнаружено магнатохи чес*» вотодом.
Влияние териоообработки на магнитные свойства цветных стекол на основе ВМ-2
Характер термообработки
Закалка Отжиг
1вт*=560 °С Т.- I ч
Обжяг покрытия,
X » 20 мин
Тип красителя
(Мп^ГеД
7- -хо?
сы3/г
150.4 79,4
437.5
л/У
ы.в.
5,3 3,9
9,0
Юб, см3/г
89,1
387,8
1746,0
¡"зр.
и.Б.
4,1
8,5
■17,8
ВаРа^О,,
у. -т*
си3/г 41,5
262,1
165,8
¡и10' Ы.В.
2,9
8,5
5,7
Введение в состав стекол ферритов существенно не изменило электрические свойства цветных стекол по сравнение с базовыми ЯП-13 и ВМ-2. Зерновым методом" изучена химическая устойчивость цветных и базовых глазурных стекол по отношений к.различным химическим реагентам (табл.6).
Тенденция к взаимодействию с раздичнымн кислотами н водой идентична для всех исследуемых стекол. Химическая устойчивость глазурных стекол зависит как ог полярности растворителя, так и от полярности связей исследуемого образца. Следует отнзтэть, что при травлении полярными кислотными растворами набладаотся частичное или даже полное обесцвечивание образцов цвотних стекол в отличив от травления в щелочном растворе. Характер траз^эння исследуемых стекол в кислотах и целочах различен: в кислоте разру-
Химическая устойчивость глазурных стокол X = ' % 5 различных травящих реагентах
Марка
Травящие реагенты
Н£0 ад каки>. 20 5ВД 2056 НС£ 35% ну
ЛП-13 99,8 99,5 92,7 64,4 81,3
99,4 99,8 92,7 58,7 82,6
ХЛ-13 + Ва^О,» 99,7 99,0 88,4 53,0 81,0
лп-13 - - 73,1 56,1 70,4
БЫ-2 99,6 96,7 76,8 63,4 26.5
ва-2 + ОйДЙВД 99,5 94*0 57,5 46,7 51,9
Е0Ш18 ИДОТ-В ОСНОВНОЕ ОО ШЯЭЗрСОДОрх&ЩЗЙ Красящей КОУПОН0НТО, а в щелочи.-но матрице стекла, в которув вводится вшаук&зан-ная компонента. >
Чтобы получить представление о химической устойчивости гл зури в виде покрытия, было проведено испытаний в 4 £~ноы росте ре уксусной кислоты в тачание 24 часов. Получеиныо результаты показали, что покрытия соответствует требованиям ГОСТ 24970-88 внеиипЯ вид, цвет, блеск до изменились.
Посволысу норроаия цветных глазурных стекол в 20 %-тхх растворах серной и соляной кислот протекает с обесцвечиванием образцов, цэлесообравно было изучить магнитные свойства стекол окрашенных форритамя, до я после травления в различных средах.
Влияние коррозии на магнитные свойства стекол
Условия травления
До травления
Поело трав-
йти
После травления в
го.* нее
Удельная магнитная восприимчивость f. "10^, сы3/г
-0,4
-0,6 -0.8
+17,8
+0,9 -0,9
+16,4
+ 0,9 •5.1.9
+17,8
+ О,В + 0,5
ВМ-2 +
+387,8
+ 15,8 + 0,7
Тенденция к снижен те магнитных свойств поело травления стекол как на основе JUl-IS", так я на основе ВМ-2 подтверждает предположение о преимущественном удалении toa исследуемых стекол железосодержащей красящей компоненты 8 процессе кислотной коррозии.
С помощью потенциоыетрических измерений показано, что образующаяся при травлении, сопровождающемся обесцвечиванием исследуемых стекол, гранкца измененая цвета (квазиповерхность внутри стекла) обладает свойствами ювонкльной поверхности и взаимодействует с водным раствором с образованием молекулярного кислорода по реакции
ОНаа + ОН«» — НаЭ + Н«э + 02 гр .
Чтобы полнить информации о возможных структурных неодно-родностях исследуемых стекол и влиянии на свойства хкиячзского состава глазури, проведен микрорентгеноспектральшЗ анализ стекол на основе ЛП-13 и ВМ-2, окрашенных (PJ:,Hn)Fe20i, . Однако, с помощью ИР CA в пределах его разрешающей способности не обнаружены какие-либо структурные неоднородности иссяздугт сто-
кол как на основе ЛП-13, так и на основе ВМ-2.
Таким образом, в результате данного исследования установлено, что отходы фврритового производства могут быть использованы в технологии керамических облицовочных материалов и изучено влияние химического состава глазури, состава и структуры феррита и условий термообработки на взаимодействие в системе глазурь-феррит и на качество покрытий.
ВЫВОДЫ
1. Показан«, возможность использования отходов производства магнитной керамики (М,, ВаРёа01Я
в качестве керамических пигментов для окрашивания боросиликатннх глазурей при производстве облицовочной и фасадной плитки.
2. Установлено, Что химический состав глазури влияет на качество покрытий. Из рассмотренных четырех промышленных составов глазурей два. - ЛП-13 и В'А-2 обеспечивают формирование качественных глазурных покрытий на облицовочной плитке при содержании пигмента 10 мае. %. Определен режим'обжига покрытий - температура обжига 900-1000 °С, время обжига 20-30 минут. Дня покрытий на основе ЛП-13 характерны бордово-жоричневые цветовые оттенки,которые практически не изменяются с повышением температуры обжига, а для покрытий нк основе ВМ-2 - зеленые цветовые тона, которые изменяются при повышении температуры обжига от 900 до 1000 °С.
3. Установлено, что некоторые стеклоферритовые покрытия характеризуются сильномагнитными свойствами.' Показано, что удельная магнитная восприимчивость стеклоферритовых покрытий зависит как от химического соотава и структуры феррита, так и от состава глазури. Наибольшей удельной магнитной восприимчивостью характе-. ризуется покрытие, сформированное иэ композиции ЛП-13 +
4. (¿агнетохимичаским методом, РФА, ДТА, ИКС, «!РСА, микроскопией изучено взаимодействие в системе глазурь - ферритовый пигмент Показано, что ферриты со структурой шпинели (Ми
более устойчивы к действию выеоких температур и расплава глагури при обжиге, чем гексаферрит бария со структурой магнетоплембита. Наиболее устойчивым к действии высоких темпе-
ратур и расплава глазури из всех рассматриваемых ферритов ив- -ляется (^¡.И^РсдО^ . Взаимодействие в системе глазурь-фар- * рит при обжиге протекает с образованием переходкой зоны между : глазурью и пигментом, сопровождается частичным или полным разрушением кристаллической структуры феррита и взаимной диффузией компонентов глазури и феррита. Все происходящее при обжиге процессы интенсифицируются с повышением температуры обжига покрытия и зависят от химического состава глазури и состава и структуры феррита.
5. Показана возможность использования рассматриваемых в работе ферритов (Ми,Кп)Ге20д,, (^;,2п)Г«20м , Вар±п0и
в качество красителей при синтезе глазурных стекол. На основе окрашенных ферритами при синтезе глазурей ЛП-13 и 8М-2 получены качественные глазурные покрытия зеленого, коричневого и красно-коричневого цветов при оптимальной температуре обжига 930-960°С в течение 20 минут .
6. Установлено, что при добавления ферритов в шихту глазури ВИ-2 получены ферромагнитные матерная» с высокими значениями удельной магнитной восприимчивости.' Показано, что на значение удельной магнитной восприимчивости существенно» влияние оказывает как химический состав базовой глазуря, так я состав я структура используемого в качестве красителя феррита, а также условия' термообработки образца:'значение рс отожженного образца стекла ВН-2 ♦ (кМпЖД в 5,5 раз больше, а ;£ покрытия из этого стекла в ».0 раз больше значения ^ закаленного образца, того ж» состава.
7. Изучена химическая устойчивость цветных глазурных стекол на основе ЛП-13 и ВМ-2 по отноагенио к различным травяда* реагентам. Показано, что характер травления в кислой и щелочной средах различен. Установлено, что химическая устойчивость исследуемых стекол в кислых средах зависит как от полярности растворителя,так к от полярности связей исследуемого образца.
8. Обнаружено, что травление в кислотах протекает с обесцвечиванием образцов, образованием границы окрашивания (квазиповерхности) внутри образца. Показано, что травление с обесцвечиванием сопровождается значительным уменьшением удельной магнитной восприимчивости стекол, что свидетельствует об удалении из исследуемых стеков железосодержащей красящей компоненты ярн кислотно*, корро-
зяк. Кислотное травланкэ как цветных, стекол, так и босцвотных базовых глазурей протекает но с поверхности, а объемно с образованием юввнильной поверхности внутри образца, которую в случае бесцватиюс стекол можно фиксировать элэктрохимичзским способом по выделвшго молекулярного кислорода, а в случав цветных стекол можно наблюдать визуально в виде границы окрашивания. Покрытия, полученные-н& основа исследованных цветных фритт соответствуй* ГОСТ 24970-83 и достаточно химически устойчивы для эксплуатации в естественных, на жестких условиях.
9. Показано, что несмотря на рекомендации ГОСТ 473.1-81 и ГОСТ 473.10-81 20 %~шШ раствор НСЕ и концентрированная НпЯО|, не является взаимозаменяемыми и идентичными по характеру воздействия на образцы глазурных стекол реагентами.
10. Использование рассматривавшее в работе отходов ферри-тового производства в качество пигментов и красителей карами- • чэских глазурой позволит снизить затраты на производство керамической облицовочной плитки и рзшигь проблему утилизации БТИХ : отходов.
Основные полоаэння диссертационной работы иалоконы в еле-, дущих .публикациях:
... л , ' ,
I. Химическая стойкость цветных глазурных фритт, окрашен- ; них отходами ферритрв / Ю.И.Ковнер, А.Н.Кузнецов, Е.А.Томнльцэв, Г.Б.Лвегикян // Стекло и керамика, - 1993. - £ 3. - С.6-7.
'' 2. Иагштохимичаскоз и потенциоиотричаскоо исследования процесса коррозии глазурных стекол, окраионных ферритами / 0.21. Новнор, Г.Б.Аввтшсяя, Е.Ф.Стриаев> А.И.Кузвецов // Дуря, прикл. хпиии. - 1993. - Р 8. - С.1875-1877.
23.II.93p Зак25б-50 РГП Ж СИНТЕЗ Московски" пр. 26
-
Похожие работы
- Керамические пигменты на основе системы RO-Al2O3-SiO2 с использованием природных минералов и техногенных отходов
- Керамические пигменты на основе природных минералов и техногенных отходов
- Защитные и декоративные стеклокристаллические глазури для кварцевой стеклокерамики
- Закономерности синтеза керамических пигментов с использованием природного и техногенного минерального сырья
- Пигменты системы ZrO2-SiO2-Fe2O3 для глазурей, обжигаемых при высоких температурах
-
- Технология неорганических веществ
- Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов
- Технология электрохимических процессов и защита от коррозии
- Технология органических веществ
- Технология продуктов тонкого органического синтеза
- Технология и переработка полимеров и композитов
- Химия и технология топлив и специальных продуктов
- Процессы и аппараты химической технологии
- Технология лаков, красок и покрытий
- Технология специальных продуктов
- Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов
- Технология каучука и резины
- Технология кинофотоматериалов и магнитных носителей
- Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии
- Технология химических волокон и пленок
- Процессы и аппараты радиохимической технологии
- Мембраны и мембранная технология
- Химия и технология высокотемпературных сверхпроводников
- Технология минеральных удобрений