电气石在铸铁搪瓷中的应用与负离子功效研究

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电气石负离子释放材料的制备及性能研究

电气石负离子释放材料的制备及性能研究

电气石负离子释放材料的制备及性能研究电气石负离子释放材料的制备及性能研究引言:电气石是一种天然矿物质,其具有独特的电气特性。

近年来,人们越来越关注电气石的应用,特别是其在负离子释放材料中的潜力。

本文将重点介绍电气石负离子释放材料的制备方法及其性能研究。

一、电气石负离子释放材料的制备方法1. 电气石的提取与净化电气石一般存在于石英矿石中,其提取过程需要进行矿石的破碎、粉碎和筛分等步骤。

随后,利用浸泡、浮选和干燥等工艺方法可以分离出电气石。

而为了得到纯净的电气石,还需要进行净化处理,如酸洗或碱洗等。

2. 电气石的改性处理由于天然电气石的结构不够均匀且含有杂质,因此需要进行改性处理,以提高其负离子释放性能。

常见的改性方法包括离子交换、热处理和化学处理等。

离子交换能够将电气石中的杂质离子置换为特定的离子,从而提高其纯度。

热处理则可以通过改变电气石的晶格结构,增强其负离子释放效果。

化学处理则可以将电气石与其他物质反应,以改变其化学成分和结构。

3. 电气石负离子释放材料的制备首先,将改性后的电气石粉末与聚合物或陶瓷粉末进行混合。

其次,通过压制、成型和烧结等工艺将混合物制备成块状或颗粒状的电气石负离子释放材料。

最后,进行表面处理,如抛光或涂覆等,以提高电气石材料的外观和性能。

二、电气石负离子释放材料的性能研究1. 负离子的释放性能负离子的释放性能是电气石负离子释放材料最重要的性能之一。

通过负离子检测仪可以测量材料中负离子释放的数量和速度。

研究表明,制备方法、电气石质量和改性处理等因素都会对负离子释放性能产生影响。

2. 表面电荷密度电气石负离子释放材料的表面电荷密度是影响其负离子释放性能的重要参数之一。

通过表面电位仪可以测量材料表面的电位差,从而计算出其表面电荷密度。

研究发现,改性处理可以显著增加电气石材料的表面电荷密度,从而提高负离子的释放效果。

3. 其他性能研究除了负离子释放性能和表面电荷密度,还可以对电气石负离子释放材料进行其他性能的研究。

负离子铸铁搪瓷的研制

负离子铸铁搪瓷的研制
有产 生 负离子功 能的铸铁 搪瓷 。 经 IC一 0 A S atIn ntr负 离子 测试 仪 检 测 , 发射 负 T 2 1 m r osMoi o 其 离子最高 可达 200个/c 1 i 均值 为 16 89 m ,mn平 0个/c 。用 X一射 线衍 射( R ) 扫描 电镜 l m’ X D和
文章 编号 :0 0— 8 l 2 0 ) 5— 0 0—0 10 27 (06 0 0 1 5
S u y o s r n Ena es wih Ne a i e t d n Ca tI o m l t g tv
I n Re e sn o r y o l a i g Pr pe t
C HEN i一 nl QA u — h n , A G Yn Jn— a t e J N e— hn L IN H i cM W N i , g e t h , A G W i z。g Y I

( . o e eo trasS in ea dEn iern ,Do g u iest,S a g a 0 0 ,Chn ; 1 C l g f l Maeil ce c n gn eig n h aUnvri y h n h i 0 5l 2 ia

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电气石加热后的作用

电气石加热后的作用

电气石加热后的作用电气石是一种具有特殊热效应的材料,它能够在受到外界热能的作用下产生一系列有益的效果。

本文将从不同的角度探讨电气石加热后的作用。

1. 保健作用电气石加热后可产生远红外线辐射,这种辐射能够渗透人体皮肤,激活细胞,促进新陈代谢,增强机体免疫力。

远红外线还能加速血液循环,促进新陈代谢,缓解疲劳,改善睡眠质量。

因此,使用电气石加热的产品,如电气石床垫、电气石按摩器等,能够为人们提供温暖舒适的睡眠环境,促进身体健康。

2. 美容作用电气石加热后产生的远红外线能够加速血液循环,增加皮肤的氧气供应,促进胶原蛋白的生成,提高皮肤弹性,减少皱纹和细纹的出现。

同时,远红外线还能深层清洁皮肤,促进毛孔排毒,改善肌肤质地。

因此,使用电气石加热的美容仪器,如电气石蒸脸仪、电气石美容床等,能够帮助人们保持年轻健康的肌肤。

3. 物理治疗作用电气石加热后的远红外线对于一些慢性疼痛的缓解具有良好的效果。

它能够促进血液循环,舒缓肌肉疼痛,减少关节炎和风湿病的疼痛。

此外,远红外线还能够促进伤口愈合,加速组织修复,对于一些慢性创伤和疤痕恢复有一定的帮助。

因此,电气石加热产品在物理治疗领域有着广泛的应用,如电气石理疗仪、电气石热敷贴等。

4. 空气净化作用电气石加热后产生的负离子能够吸附空气中的颗粒物、细菌和病毒等有害物质,起到净化空气的作用。

负离子还能够中和空气中的静电,改善室内空气质量,减少空气污染对人体健康的影响。

因此,电气石加热产品在空气净化领域有着广泛的应用,如电气石空气净化器、电气石负离子发生器等。

5. 能量平衡作用电气石加热后能够产生负温度系数效应,即温度升高时电气石的电阻下降。

这种特性使得电气石能够在加热过程中吸收周围环境中的热能,形成一种能量平衡。

这种能量平衡作用能够调节人体的能量场,有助于提高人体的自愈能力和自我调节能力。

因此,电气石加热产品被广泛用于能量疗法领域,如电气石能量宝、电气石能量项链等。

电气石加热后具有保健、美容、物理治疗、空气净化和能量平衡等多种作用。

负离子铸铁搪瓷的研制

负离子铸铁搪瓷的研制

第34卷第6期2006年12月玻璃与搪瓷G LASS&E NAME LVol.34No.6Dec.2006负离子铸铁搪瓷的研制3陈丽芸1,钱蕙春2,王 瑛1,叶正涛3,蒋伟忠331(1.东华大学材料科学与工程学院,上海 200051; 2.上海应用技术学院,上海 200235;3.台湾科技大学纤维及高分子工程系,台湾 台北)摘要:通过将电气石磨加到铸铁搪瓷面釉中,并对铸铁搪瓷的制作工艺进行合理设计,获得了具有产生负离子功能的铸铁搪瓷。

经I TC-201A S mart I ons Monit or负离子测试仪检测,其发射负离子最高可达28090个/c m3,1m in平均值为1160个/c m3。

用X-射线衍射(XRD)和扫描电镜(SE M)对负离子铸铁搪瓷的晶体结构和显微结构进行分析,结果表明,该铸铁搪瓷面釉中所磨加的电气石,经过涂搪烧成后,其晶体结构没有发生相变,仍为六方柱状晶体。

从而得出结论:磨加电气石超细粉体是使该铸铁搪瓷获得负离子功能的主要原因。

关键词:铸铁搪瓷;电气石;负离子中图分类号:T Q173.4+8 文献标识码:A 文章编号:1000-2871(2006)05-0010-05Study on Ca st I ron Enam els w ith Nega ti veI on Relea si n g PropertyCHEN L i-yun1,Q I AN Hu i-chun2,WAN G Ying1,Jen-tau t Yeh3,J I AN G W ei-zhong1(1.College of Materials Science and Engineering,Donghua University,Shanghai200051,China;2.Shanghai I nstitute of Technol ogy,Shanghai200235,China;3.Graduate School of Poly mer Engineering,Nati onal Tai w an University of Science and Technol ogy,Tai pei Tai w an)Abstract:One kind of cast ir on ena mel with negative i on releasing p r operty was p repared by m ill additi on of t our maline powder int o the cover coat.The crystal structure and m icr ostructure of the ena mel with negative i on releasing p r operty were investigated with the hel p of X-ray diffract ometer (XRD)and scanning electr onic m icr oscope(SE M).Experi m ent results showed that the maxi m u m concentrati on of negative air i ons(C ion-)e m itted fr om cast ir on ena mel/t our maline s peci m en reached 28090particles/c m3,and its average value per m inute reached1160particles/c m3.Crystals on the surface of the ena mel were hexagonal,which were the sa me as the t our maline po wder.It de monstrated that phase transf or mati on of the t our maline powder in the ena mel did not happen during the ena meling firing p r ocess.Key words:cast ir on ena mel;t our maline;negative i ons3 33收稿日期:2005-12-14通讯作者:蒋伟忠1 前言1902年A schinass和Cas pan肯定了空气负离子的生物学意义,近年来各国开展了大量的临床和实验研究,进一步肯定了空气负离子能够促进人体健康的有益作用[1,2]。

电气石负离子粉

电气石负离子粉

电气石负离子粉电气石负离子粉是一种具有负离子发射功能的粉末材料。

它由电气石矿石经过粉碎、研磨等工艺加工而成,具有很高的负离子发射效果。

电气石负离子粉广泛应用于空气净化、健康保健和环境改善等领域。

一、电气石负离子粉的原理电气石负离子粉能够产生负离子,是因为电气石中的矿物质含有一定的放射性元素,这些元素能够通过放射性衰变释放出带负电荷的粒子。

负离子是一种带有负电荷的氧化物,它在空气中能够与空气中的微尘、细菌、病毒等有害物质结合,使其沉降到地面,从而起到净化空气的作用。

1. 空气净化:电气石负离子粉可以用于制作空气净化器、空气净化灯等产品,通过释放负离子来净化室内空气,去除空气中的异味、细菌、病毒等有害物质,改善室内空气质量。

2. 健康保健:电气石负离子粉还可以用于制作保健产品,如负离子项链、负离子手环等。

负离子能够促进人体血液循环、增强免疫力,对于改善睡眠质量、缓解疲劳、提高精神状态等方面有一定的保健作用。

3. 环境改善:电气石负离子粉可以添加到涂料、建筑材料中,通过释放负离子来改善室内环境。

这些材料可以吸附空气中的有害物质,减少室内空气污染,提高室内空气质量。

三、电气石负离子粉的优势1. 释放稳定:电气石负离子粉通过放射性衰变产生负离子,其释放稳定,不会对人体和环境造成危害。

2. 长效持久:电气石负离子粉的负离子释放时间较长,可以持续净化空气、改善环境。

3. 安全环保:电气石负离子粉是一种天然材料,不含有害物质,对人体和环境安全无害。

四、电气石负离子粉的注意事项1. 使用时应注意适量,过量的负离子对人体也会产生一定的影响。

2. 孕妇、儿童等特殊人群使用前最好咨询医生意见。

3. 负离子粉在使用过程中应注意保持空气流通,避免长时间封闭环境。

总结:电气石负离子粉以其独特的负离子发射功能,在空气净化、健康保健和环境改善等领域得到广泛应用。

它通过释放负离子,可以净化空气、改善室内环境,对人体健康有一定的保健作用。

电气石产生负离子的原理

电气石产生负离子的原理

电气石产生负离子的原理电气石是一种具有特殊功能的矿石,它能够产生负离子。

那么,电气石产生负离子的原理是什么呢?本文将为大家解析电气石产生负离子的原理。

我们需要了解什么是负离子。

负离子,也被称为负氧离子或负氧离子,是指带有负电荷的氧离子。

它们在空气中大量存在,具有一定的生物活性和健康益处。

负离子可以提高空气中的氧气含量,改善空气质量,对人体健康有很多好处。

电气石正是通过一种特殊的物理原理产生负离子的。

它的主要成分是钾、钠、铝、硅等元素,其中含有丰富的硅氧簇离子。

当电气石受到外界的刺激时,如压力、摩擦、热量等,它会释放出负电荷,从而产生负离子。

具体来说,电气石中的硅氧簇离子受到外界刺激后,会发生电子的迁移,形成电子空穴对。

这种电子空穴对会与空气中的氧分子结合,使氧分子失去一个电子,从而形成负氧离子。

而电气石中的钠、钾等元素则起到催化剂的作用,加速负离子的产生。

电气石还具有一种独特的结构,即多孔结构。

这种多孔结构使电气石具有很大的比表面积,有利于吸附和释放负离子。

当电气石表面受到刺激时,它会释放出储存的负离子,进而影响周围的空气质量。

除了刺激外,温度也是影响电气石释放负离子的重要因素。

通常情况下,温度越高,电气石释放负离子的速度越快。

这是因为高温可以加速电气石内部电子的运动,促使负离子的释放。

电气石还可以通过其他方式产生负离子,如光照、电场等。

当电气石受到光线照射时,光子的能量可以激发电气石内部的电子,从而促使负离子的产生。

而在电场的作用下,电气石内部的电子会受到电场力的驱动,从而形成负离子。

电气石产生负离子的原理主要包括外界刺激、多孔结构和温度等因素的影响。

通过这些因素的作用,电气石能够释放负电荷,并与空气中的氧分子结合,形成负离子。

负离子在空气中具有一定的生物活性和健康益处,对改善空气质量,提高人体健康起到积极的作用。

因此,电气石作为一种特殊的矿石,被广泛应用于空气净化、健康产品等领域。

希望通过本文的介绍,能够让大家对电气石产生负离子的原理有更深入的了解。

电气石矿物在陶瓷材料中的应用及作用机理

电气石矿物在陶瓷材料中的应用及作用机理

电气石矿物在陶瓷材料中的应用及作用机理摘要:电气石是一种工业矿物,化学成分复杂,种类繁多。

本文将着重介绍电气石成分、结构以及一些特性,并阐述了电气石矿物在陶瓷材料中的应用以及它的作用机理。

关键字:电气石陶瓷应用作用机理The application and mechanism of tourmaline mineral in ceramic materialsAbstract:Tourmaline is a kind of industrial minerals which has a complex chemical composition and wide varieties.The article introduce the composition , structure and some characteristics of tourmaline at first, and then explained the application and mechanism of action of Tourmaline Mineral Material in Ceramic Material.Keyword: tourmaline ceramic use mechanism of action1、电气石1.1电气石的基本简介电气石,英语称Tuomailin译为托玛琳。

中国在公元644年唐太宗征西时得到了这种宝石,称“碧玺”,并将它刻制成印章。

清朝时把“托玛琳”称为“碧玺”琢刻而成的莲花,重达1056.25克(三十六两八钱),价值白银75万两。

在中国的一些历史文献中也有将“托玛琳”称之为砒硒、碧霞希、碎邪金等,但多称为“碧玺”。

在1880年,居里家族揭开了这种宝石的秘密,既:Tourmaline晶体两端都带有正、负电核,表面流动着0.06mA的微电流,因此就有了“电气石”这个学名。

1986年,日本科研人员发现,电气石被粉碎的越细,所释放的能量越大。

电气石材料性能与应用研究进展

电气石材料性能与应用研究进展
1 电气石材料结构与性能
1.1 电气石晶体结构 电气石是一种含硼的带有附加阴离子的环状硅酸
盐 矿 物 ,其 成 分 富 含 挥 发 组 分 硼 和 水 ,与 气 相 成 因 作 用 有关。其化 学 成 分 复 杂,化 学 通 式 为:WX3Y6 (BO3) 3Si6O18(OH ,F )4,其 中 W = Na+ ,K+ ,Ca2+ ;X=
* 作者简介:文圆(1989-),硕士,助理工程师;主cs
( 研 究 与 开 发 ) 2019 年 02 月
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品和环境等诸多领域,为 提 高 人 类 生 活 质 量 作 出 了 巨 大贡献。
目 前 ,为 了 进 一 步 促 进 电 气 石 高 效 地 释 放 负 离 子 , 很多研究工作者通过 深 加 工、与 其 他 高 活 性 氧 化 物 复 合等方法对电气石进 行 了 深 入 探 索,取 得 了 很 大 的 收 获。
电气石材料性能与应用研究进展*
文 圆 黄惠宁 张国涛 黄辛辰 杨景琪 戴永刚
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电气石在铸铁搪瓷中的应用与负离子功效研究陈丽芸1 王瑛1 叶正涛2 蒋伟忠11东华大学材料科学与工程学院 (200051)2台湾科技大学纤维及高分子工程系E-mail: liyun_chen@摘 要: 通过将电气石磨加到铸铁搪瓷面釉中,并对铸铁搪瓷的制作工艺进行合理设计,获得了具有产生负离子功能的铸铁搪瓷。

经ITC-201A Smart Ions Monitor负离子测试仪(日本)检测,其发射负离子最高可达28090个/ cm3,1分钟平均值为1160个/ cm3;用X-射线衍射(XRD)和扫描电镜(SEM)对负离子铸铁搪瓷的晶体结构和显微结构进行分析,结果表明:该铸铁搪瓷面釉中所磨加的电气石,经过涂搪烧成后,其晶体结构没有发生相变,仍为六方柱状晶体,从而得出结论:磨加电气石超细粉体是使该铸铁搪瓷获得负离子功能的主要原因。

关键词: 负离子 电气石 铸铁搪瓷1. 引 言1902年Aschinass和Caspan肯定了空气负离子的生物学意义,近年来各国开展了大量的临床和实验研究,进一步肯定了空气负离子能够促进人体健康的有益作用【1-2】。

根据大地测量学和地理物理学国际联盟大气联合委员会采用的理论,空气负离子的分子式为O2-(H2O)或OH-(H2O)n或CO4-(H2O)n【3】。

空气负离子经过呼吸系统进入人体,它能够刺激神经系统产生良好效应,改善血液循环,促进人体的新陈代谢调整血液酸碱度,活化细胞,使人能够保持充沛的精力,心情舒畅。

天然电气石是一种含硼及成分复杂的硅酸盐矿物,由于其独特的异极对称结构(典型表现为热电性和压电性),具有激发空气负离子的性能【4】。

目前国内外利用电气石的特殊性能制作的产品种类非常多,主要集中在纺织行业的纤维制造、用于水处理的陶瓷球、环境保护的涂料与涂层材料和家具、人体保健、新科技等方面【5,6】,而将电气石引入到搪瓷中尚未有文献报道。

使电气石产生空气负离子的必要外在条件是使电气石颗粒与水、空气接触【4】。

搪瓷产品是在金属表面涂釉,通常用作盛水器皿或能够和空气接触的装饰材料,通过一定的涂搪工艺,将电气石超细粉体引入到搪瓷釉中,可以使其最大程度地接触空气和水,具备了使电气石产生负离子的外部条件。

而且搪瓷是一种无机玻璃体,和同属无机矿物的电气石具有相容性,不必对电气石进行表面改性。

所以说,从理论上分析,搪瓷产品是最有可能发挥电气石产生负离子功效的载体之一。

本文着重研究将超细电气石粉体磨加到铸铁搪瓷釉中,并成功地制备出含超细电气石粉体的铸铁搪瓷,同时对其发射负离子等相关物理化学性能进行测验。

结果表明,制作出的含超细电气石粉体的铸铁搪瓷具有优良的负离子发射功能。

- 1 -2. 研究过程2.1 基础搪瓷试样制备50mm×50mm×7mm铸铁板,经高温、烧油、喷砂等预处理,除去底坯上的油渍、铁锈和污垢,保持表面干净。

根据实验需要,采用工厂常用的铸铁底釉,在910+10o C搪烧一次底釉,并设计低温铸铁面釉,其熔块的化学组成见表1。

2.2 磨加物配比设计由于铸铁板材较厚,热容量较大,面釉一般采用热洒涂的方法进行涂搪,不加磨加物【7】。

本实验中,为了研制具有放射负离子功能的铸铁搪瓷,我们采用磨加的方法,将电气石微粉引入到铸铁面釉中,磨加物的具体比例见表2。

表1 面釉熔块化学组成范围(wt%)Table1 Formula of the cover coat frit (wt%)化学组成 石英 硼砂 长石 纯碱 硝钠 氧化锑冰晶 氟化钙 碳酸钡 氧化锌重量百分比 25-27 30-322-5 2-4 5-7 7-9 2-7 2-3 2-5 9-102.3涂搪工艺按表2面釉磨加物配方组成称量、混合、球磨,过80目筛,筛余量控制在1%以下。

采用人工干粉筛撒法,均匀施面釉2~3次,控制搪瓷瓷层厚度在0.6+0.1mm的范围内。

2.4 烧成工艺烧成过程是保证制品内在和外观质量极为重要的一步,必须严格控制烧成工艺条件,掌握好烧成温度和时间。

据文献报道【8】,电气石加热到8500C以上,会发生晶相转变,所以铸铁搪瓷的烧成温度应尽量控制在8500C以内。

本研究铸铁搪瓷的烧成温度控制在840+10o C,烧成时间在2+0.2min,制得A1~A7不同组成的7组样板待测。

表2 铸铁面釉的磨加物组成(wt%)及烧成温度Table2. Composition of the mill addition of cover coat(wt%)and firing temperature(o C)of specimen序号 面釉熔块(g)电气石(g)电气石(wt%)底釉烧成温度(o C)面釉烧成温度(o C)A1 97.5 2.5 2.5 910+10 840+10 A2 95 5 5 910+10 840+10- 2 -A3 92.5 2.5 7.5 910+10 840+10A4 90 10 10 910+10 840+10A5 87.5 12.5 12.5 910+10 840+10A6 82.5 17.5 17.5 910+10 840+10A7 80 20 20 910+10 840+103. 测试过程与方法3.1 负离子搪瓷样品理化性能测试3.1.1 光泽度测定 光泽度是瓷层对光反射强弱的程度,取决于瓷层表面的光洁程度。

用WGG-T 搪瓷光泽仪测定A1~A7样板表面取四个测试点,进行测试,然后将四个点的测试结果取测定值的算术平均值为该样品的光泽度值。

3.1.2 白度测定 白度是指白瓷层的乳浊度,即面釉瓷层对底釉瓷层遮盖能力的强弱程度。

用WSC-S白度色度仪对样品进行白度测定。

表3 铸铁搪瓷样品白度及光泽度测定结果Table3 Whiteness and brightness of the specimen of cast iron enamel样品编号 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 超细电气石粉体磨加量2.50% 5% 7.50%10% 12.50%17.50% 20%(wt%)白度 79.053 65.72964.61464.70055.93337.296 0光泽度 92.7 75.3 57.7 48.1545.6 9 03.1.3负离子性能测定 用日本产ITC-201A型Smart Ions Monitor负离子测试仪对负离子搪瓷试样进行测试。

该仪器能够跟踪测试出样品附近空气中每一时刻的负离子含量,同时显示出某一时段的最大值、最小值和平均值。

通过对试样在常温静止状态下,采用均匀敲击的方法进行测试。

3.2 负离子搪瓷样品晶体结构和显微形貌分析3.2.1 X射线衍射(XRD)分析 通过机械切割法使瓷层从搪瓷表面剥离,磨成细粉,用X 射线衍射仪(日本产RIGAKU D/MAX-RB)测试搪瓷表面的晶体组成。

3.2.2 扫描电镜(SEM)分析 将样品切块,用丙酮清洗,干燥后喷金,放入(日本产JSM-5600LV )扫描电子显微镜,观察其表面的显微形貌,扫描加速电压15 kV。

- 3 -图1 不同电气石粉体磨加量样品的白度及光泽度曲线图Fig 1 Whiteness and brightness curves of the specimen withdifferent mill addition of tourmaline powder4. 结果与讨论4.1 超细电气石粉体加入量对瓷面及负离子性能的影响本研究将超细电气石粉体(粒度为1.3~1.4um)引入到搪瓷面釉中,由于电气石本身呈灰黑色,因此电气石的引入,会影响搪瓷面釉烧成后的白度和光泽度等理化性能,并导致搪瓷表面白度和光泽度的下降。

表3为不同超细电气石粉体磨加量的铸铁搪瓷样品表面白度和光泽度测定结果。

考虑到瓷面质量,保证搪瓷的美观效果,将面釉中加入重量百分比为10%的电气石的A4样品进行检测。

实验结果显示样品A4产生负离子的浓度最高时可达28090个/ cm3, 1分钟内产生负离子数的平均值为为1160个/ cm3;在相同测试条件下,空气中的负离子浓度最大值为750个/ cm3,1分钟平均值为60个/ cm3。

(详见负离子检测图谱a、b,及表4)- 4 -(a) 空气的负离子检测图谱(a) Spectra of negative ion releasing testing under air conditions(b)A4(电气石重量百分含量为10%)铸铁搪瓷样板表面负离子检测图谱(b) Spectra of negative ion releasing testing under specimen of A4 conditions- 5 -表4不同情况下负离子检测结果Table 4 Testing results of negative ion releasing test under different conditions 测 试 环 境平均温度(oC) 平均湿度(%) 最高负离子浓度(1000/cc)平均负离子浓度(1000/cc) 空 气17 30 0.75 0.06 A4(电气石含量10%) 173028.091.164.2 X 射线衍射(XRD)分析图2分别为纯铸铁面釉、磨加了10wt%电气石粉体A4面釉、磨加了17.5wt%电气石粉体A6面釉的X-衍射图谱。

2-T h e ta (d e g re e )I n t e n s i t y (C P S )图2 不同搪瓷表面细粉的X-衍射图谱Fig.2 XRD pattern of the enamels with different mill additions of tourmaline powder- 6 -将A4和A6的XRD图谱(见图2)与汤云晖的博士论文电气石标准图谱[9]比较(见图 3.18),可以发现将超细电气石粉体以不同比例与铸铁面釉混合,在840o C搪烧后,其特征吸收峰T(220)、T(122)、T(051)依然存在(见图2和图3.18),表明电气石的在840oC搪烧温度下没有发生晶相转变。

冀志江等指出,电气石的相变温度为850o C【8】。

我们通过控制铸铁搪瓷面釉的烧成温度,保证电气石在搪烧过程中晶相稳定(见图2),使铸铁搪瓷釉中的超细电气石粉体继续保持产生良好负离子功能。

4.3 扫描电镜(SEM)分析图3为A4(电气石wt10%)铸铁搪瓷的扫描电镜图谱:(a)5000x (b)20000x 电气石天然晶体呈不规则的六方柱状[6]。

从样品A4表面的SEM图谱可以清晰看到,搪烧后的搪瓷表面仍然存在结构较为完整的六方柱状晶体,并在表面分散均匀,而且与瓷釉结合紧密(见图3,负离子搪瓷扫描电镜图)。

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