第1章 绪论 1
1.1 喷墨印刷技术的历史 1
1.2 喷墨印刷技术从引进到国产化发展 2
1.2.1 喷墨印刷技术的诞生与国产化萌芽 2
1.2.2 国产喷墨印刷技术迅速崛起 3
1.2.3 国产设备占据80%以上市场份额 3
1.2.4 喷墨印刷技术的未来发展 4
1.2.5 喷墨印刷技术创新发展轨迹 4
1.3 陶瓷喷墨墨水的发展历程 5
1.3.1 诞生于新世纪元年,从引进到国产化 5
1.3.2 国产墨水的市场格局与价格变化 6
1.3.3 陶瓷喷墨墨水新产品种类 6
1.3.4 陶瓷喷墨墨水的功能性升级 7
1.3.5 陶瓷喷墨墨水创新发展轨迹 7
1.4 陶瓷喷墨印花机与陶瓷墨水的品牌与市场 8
1.4.1 陶瓷喷墨印花机 8
1.4.2 陶瓷墨水 9
1.4.3 陶瓷喷墨技术 10
1.4.4 国内学术研究 11
1.4.5 国产陶瓷墨水的发展方向 12
第2章 色彩学基础 13
2.1 光与色 13
2.2 颜色的感知 14
2.2.1 光度学 14
2.2.2 颜色的视觉属性 15
2.3 颜色混合规律 17
2.3.1 色光加色法 17
2.3.2 色料减色法 18
2.3.3 色光加色法和色料减色法的关系 19
2.4 颜色的表示系统 19
2.4.1 孟塞尔颜色系统 20
2.4.2 CIE标准色度系统 21
2.5 色度的测量方法 24
2.5.1 基本术语 24
2.5.2 定向照射的命名 25
2.5.3 反射测量条件 25
2.5.4 透射测量条件 26
2.5.5 多角几何条件 26
2.5.6 色度测量仪器 27
第3章 陶瓷墨水专用色料生产技术 28
3.1 陶瓷墨水专用色料生产技术 28
3.1.1 陶瓷墨水专用色料的制备与工艺特点 28
3.1.2 钴蓝墨水色料 29
3.1.3 锆镨黄墨水色料 32
3.1.4 玛瑙红墨水色料 35
3.1.5 黑色墨水色料 38
3.1.6 棕色墨水色料 41
3.2 陶瓷喷墨色料的制备及分散法墨水的制备 43
3.2.1 陶瓷喷墨色料的生产及其工艺 43
3.2.2 国内陶瓷喷墨设备及墨水的研究现状 44
3.2.3 陶瓷喷墨色料的技术要求及制备工艺 44
3.2.4 分散法制备陶瓷喷墨打印墨水 47
第4章 纳米粉体加工技术基础 54
4.1 陶瓷色料颗粒粉碎的基础 54
4.1.1 单个颗粒的粉碎 54
4.1.2 粉碎能耗 56
4.1.3 颗粒粉碎机理 58
4.1.4 粉碎产品的粒径分布 58
4.1.5 粒数平衡模型 59
4.1.6 颗粒粉碎环境 61
4.2 纳米粉体颗粒度的测试仪器与方法 61
4.2.1 激光衍射法的特点和优势 62
4.2.2 激光衍射法测量粒度的原理 62
4.2.3 常用激光粒度分析仪 63
4.2.4 颗粒测试标准与方法 65
第5章 纳米粉体加工设备与研磨技术 68
5.1 纳米材料和纳米技术 68
5.2 纳米材料制备方法 68
5.3 纳米研磨设备 69
5.3.1 超细研磨设备发展 69
5.3.2 砂磨机的种类 71
5.3.3 砂磨机研磨介质分离系统 76
5.4 研磨介质的种类和选择 77
5.4.1 研磨介质尺寸 77
5.4.2 研磨介质种类 78
5.4.3 研磨介质的装填率 79
5.5 Y-TZP研磨介质 79
5.5.1 Y-TZP研磨介质慨况 79
5.5.2 Y-TZP研磨介质性能检验方法 82
5.5.3 Y-TZP研磨介质制备技术 85
5.5.4 Y-TZP研磨介质的磨损特性 91
5.5.5 国内外Y-TZP研磨介质性能对比 94
5.5.6 部分氧化锆珠生产厂家明细 96
5.6 湿法超细研磨工艺 98
5.7 纳米研磨设备及研磨工艺 98
5.7.1 砂磨机设计参数 99
5.7.2 研磨原理和研磨工艺的影响 99
5.8 陶瓷喷墨超细纳米研磨技术 99
5.8.1 纳米级分散研磨技术的现况与发展 99
5.8.2 纳米级粉体的分散研磨原理 100
5.8.3 新一代纳米级研磨机的构造 104
5.8.4 现有设备来源 105
5.8.5 应用实例及注意事项 105
5.8.6 结论与建议 106
5.9 陶瓷数字喷墨墨水研磨技术 106
5.9.1 陶瓷数码喷墨打印技术 106
5.9.2 陶瓷墨水 107
5.9.3 陶瓷墨水的研磨 107
5.9.4 派勒公司的PHN系列砂磨机及在陶瓷墨水中的使用 108
第6章 陶瓷墨水制造工艺技术与设备 111
6.1 陶瓷墨水及其发展历程 111
6.1.1 陶瓷墨水的概念 111
6.1.2 陶瓷墨水的发展历程 111
6.2 陶瓷墨水的制备技术及原理 111
6.2.1 化学法 111
6.2.2 机械研磨法(分散法) 112
6.2.3 陶瓷色料的表面改性技术及其在有机溶剂中的分散稳定 112
6.3 机械法制备陶瓷墨水的主要原料 113
6.3.1 溶剂 113
6.3.2 超分散剂 113
6.3.3 色料 115
6.3.4 辅助添加剂 115
6.4 陶瓷墨水的生产工艺 116
6.4.1 陶瓷墨水的组成、制备及性能 117
6.4.2 高稳定性陶瓷墨水的制备 120
6.4.3 陶瓷墨水的性能参数随温度的变化规律 121
6.4.4 陶瓷墨水稳定性研究及发展趋势 124
6.5 陶瓷墨水的主要生产设备 129
6.5.1 预分散机 129
6.5.2 砂磨机 129
6.5.3 研磨介质 130
6.5.4 过滤器 130
6.6 陶瓷墨水用溶剂 130
6.6.1 溶剂特性及选择原则 131
6.6.2 陶瓷喷墨墨水常用溶剂 139
6.6.3 陶瓷喷墨墨水溶剂分析及其实例 144
6.6.4 陶瓷墨水溶剂发展趋势 148
第7章 陶瓷墨水的品质论证与功能性墨水 155
7.1 陶瓷墨水 155
7.1.1 介绍 155
7.1.2 陶瓷悬浮液的流变学 155
7.1.3 陶瓷墨水的化学成分 159
7.1.4 液滴形成及喷墨过程的稳定性 161
7.1.5 喷嘴的磨损 162
7.2 陶瓷墨水的性能及评估 163
7.2.1 陶瓷墨水的物理性能 163
7.2.2 陶瓷墨水内色料颗粒的分散机理 167
7.2.3 陶瓷墨水和釉层的匹配性 170
7.2.4 陶瓷墨水的发色 170
7.2.5 陶瓷墨水的稳定性 171
7.2.6 陶瓷墨水在墨路内的运转稳定性模拟 171
7.2.7 陶瓷墨水在机打印状态观测 172
7.3 陶瓷墨水的发展历程及相关专利剖析 172
7.3.1 先驱阶段 173
7.3.2 常规色阶段 175
7.3.3 炫彩阶段 178
7.3.4 特殊装饰效果阶段 178
7.3.53 D打印阶段 182
7.3.6 功能化阶段 182
7.4 陶瓷墨水的关键性能、常规检测项目及其检测方法 183
7.4.1 陶瓷墨水的关键性能 183
7.4.2 陶瓷墨水的常规检测项目及其检测方法 185
7.4.3 国内外陶瓷墨水的技术参数实例 189
7.5 陶瓷墨水细度的存放稳定性 190
7.6 陶瓷墨水标准化建立 192
7.7 功能性陶瓷墨水 193
7.7.1 功能性陶瓷墨水的制备方法 194
7.7.2 特殊功能性陶瓷墨水 195
7.7.3 特殊装饰效果的陶瓷墨水 198
7.7.4 负离子陶瓷墨水技术 201
7.7.5 各种功能性陶瓷墨水 203
7.8 国产陶瓷墨水性能 204
7.8.1 佛山迈瑞思(MRIS)墨水 204
7.8.2 广东道氏科技墨水 205
7.8.3 佛山康立泰——伯陶墨水 205
7.8.4 佛山万兴陶瓷墨水 206
7.8.5 佛山柏华科技墨水 207
7.8.6 山东汇龙墨水 207
第8章 陶瓷数字喷墨印刷喷头制造技术与性能 210
8.1 陶瓷墨水与喷头匹配 210
8.1.1 陶瓷喷墨墨水的发展 210
8.1.2 陶瓷喷墨常用喷头与喷墨飞行轨迹状态 210
8.1.3 陶瓷墨水温度、电压、波形文件对喷墨的影响 212
8.1.4 喷头与墨水匹配分析 216
8.1.5 陶瓷墨水检验 216
8.2 陶瓷喷墨打印喷头 217
8.2.1 喷头的工作原理与分类 217
8.2.2 压电喷头结构详解 218
8.2.3 喷头供应商及参数对比 222
8.2.4 喷头的发展趋势 226
8.3 陶瓷喷墨打印喷头的选择 227
第9章 陶瓷数字喷墨印刷设备技术 231
9.1 喷墨打印机概论 231
9.1.1 喷墨打印技术的优点 231
9.1.2 陶瓷喷墨打印机的发展历程 231
9.1.3 喷墨打印机的市场 232
9.1.4 喷墨打印机 232
9.1.5 喷墨打印机今后的发展趋势 234
9.2 陶瓷喷墨打印机的历程与现状 235
9.2.1 瓷砖喷墨打印机历程简介 235
9.2.2 瓷砖喷墨打印机现状 235
9.3 瓷砖喷墨打印机的开发标准 236
9.4 瓷砖喷墨打印机结构原理 237
9.4.1 瓷砖喷墨打印机外观 237
9.4.2 瓷砖喷墨打印机机械结构组成 237
9.4.3 执行打印动作后,各部件的运动动作 239
9.4.4 皮带、滚珠丝杆、滚珠直线导轨 240
9.5 供墨系统 241
9.5.1 直连墨盒式 241
9.5.2 二级、多级墨盒连续供墨式 242
9.6 过滤系统 244
9.6.1 墨水过滤系统 245
9.6.2 空气过滤系统 246
9.7 喷墨系统 247
9.7.1 打印控制主要功能 247
9.7.2 设备运行主要功能 248
9.7.3 喷头控制板卡介绍 248
9.8 传输系统 249
9.9 管理系统 254
9.9.1 RIP 254
9.9.2 打印控制 254
9.10 控制系统 255
9.10.1 电气系统组成(与选择) 255
9.10.2 电气结构 255
9.10.3 电气仓布局与维护 256
9.10.4 控制核心PLC与人机交互界面HMI 257
9.10.5 运动执行机构(电机与伺服) 258
9.10.6 进/出线控制 259
9.10.7 电源系统简介(与设备稳定性关系) 259
9.10.8 检砖安全防护装置 259
9.11 恒温控制系统(冷却系统) 260
9.12 抽风系统 260
9.13 瓷砖喷墨打印机的维护与保养 261
9.13.1 喷墨房内环境的要求与维护 261
9.13.2 周边环境的要求与维护 262
9.13.3 输送带的保养维护 262
9.13.4 丝杠、导轨及联轴件的保养维护 262
9.13.5 主墨桶及副墨瓶墨水搅拌器的保养维护 263
9.13.6 主墨桶的保养维护 263
9.13.7 供墨泵及过滤器的保养维护 263
9.13.8 副墨瓶的保养维护 263
9.13.9 墨路系统管路的保养维护 264
9.13.10 供电电源检查与维护 264
9.13.11 设备内部电气检查与维护 264
9.13.12 气路检查与维护 264
9.13.13 打印控制硬件的保养维护 264
9.13.14 打印软件的维护 265
9.13.15 恒温系统的保养维护 265
9.13.16 喷头的保养维护 265
9.14 喷头 265
9.14.1 喷墨方式 266
9.14.2 压电式喷头的组成 267
9.14.3 压电式喷头的出墨点型 268
9.14.4 共享壁式微压电喷头和隔离式微压电喷头 269
9.14.5 温度表 271
9.14.6 预热、吐沫与刺激 271
9.14.7 喷头横向打印精度与纵向打印精度的介绍 272
9.14.8 常用陶瓷喷头的介绍 272
9.15 主要喷墨打印机机型特点介绍 276
9.15.1 西斯特姆(System)喷墨打印机 276
9.15.2 得世(DURST)喷墨打印机 278
9.15.3 希望(HOPE)银河系列喷墨打印机的特点 284
9.15.4 C8-600/1200型彩神陶瓷数字喷墨打印机 285
第10章 色彩管理基础 288
10.1 色彩管理原理 288
10.2 同色异谱和同色异谱现象 290
10.3 瓷砖色彩管理应用实践 291
10.3.1 ICC文件在陶瓷喷墨打印中的应用 291
10.3.2 陶瓷喷墨打印中影响发色稳定的因素 298
10.3.3 陶瓷喷墨打印发色波动处置要点 299
10.4 相对其他流程不同/更多的色料 300
10.5 双重墨水通道 300
10.6 面釉加色 300
10.7 测量的局限性 301
10.8 Cristalina和其他应用难点 301
10.9 不稳定的生产工艺条件 301
10.10 全新的陶瓷设计色彩管理解决方案 304
第11章 陶瓷数字喷墨印刷设备应用 308
11.1 陶瓷行业喷墨印刷技术应用现状 308
11.1.1 喷墨打印机的组成结构 308
11.1.2 喷头应用状况 309
11.1.3 喷墨打印机应用状况 309
11.1.4 墨水应用状况 310
11.1.5 当前喷墨打印技术的总结和趋势预测 311
11.2 喷墨打印技术在陶瓷各砖种生产中的应用 313
11.2.1 喷墨打印技术在全抛釉中的应用 314
11.2.2 喷墨打印技术在陶瓷薄板生产中的应用 315
11.2.3 喷墨打印技术在仿古砖系列产品中的应用 315
11.2.4 喷墨打印技术在瓷片全抛釉中的应用 316
11.2.5 喷墨打印技术在喷墨渗花砖中的应用 317
11.3 陶瓷数码彩色喷墨打印机 318
11.3.1 陶瓷数码彩色喷墨打印机概述 318
11.3.2 喷墨打印机安装 325
11.3.3 喷墨打印机调试 327
11.4 喷头维护 328
11.5 喷墨机常见问题及解决方法 331
11.5.1 拉线 331
11.5.2 负压不稳 333
11.5.3 缺墨 334
11.5.4 网络连接断开 334
11.5.5 滴墨 336
11.5.6 挂墨 336
11.5.7 喷头底板有水蒸气 336
11.5.8 有喷头打不出 337
11.5.9 墨水温度异常 337
11.5.10 图案有阴阳色 337
11.5.11 走位 337
11.5.12 喷墨打印机典型问题及解决实例 337
11.5.13 陶瓷喷墨产品出现严重色差的原因及解决办法 342
11.5.14 陶瓷如何解决深色喷墨产品变“糊”的问题 342
11.5.15 陶瓷喷墨打印生产中的常见问题 343
11.5.16 陶瓷生产工艺对陶瓷墨水发色的影响 345
11.6 喷墨打印技术与丝网、辊筒印刷技术的优劣分析 348
11.6.1 印刷机简介 348
11.6.2 三种印刷方式的比较分析 349
11.7 陶瓷喷墨打印机的日常维护保养管理 350
11.8 陶瓷数字喷墨印刷技术与陶瓷传统印刷技术的区别 351
11.8.1 陶瓷印刷技术及特点 351
11.8.2 三大陶瓷印刷技术综合对比分析 354
11.9 陶瓷墨水发色色域对釉料及烧成温度的要求 355
11.9.1 陶瓷墨水的制备方法 355
11.9.2 陶瓷喷墨墨水的组成与种类 357
11.9.3 喷墨墨水发色与釉料组成的关系 358
11.9.4 喷墨墨水发色与烧成温度的关系 364
11.10 陶瓷墨水的进厂检验方法及标准 366
11.10.1 感官质量指标 366
11.10.2 物化指标 366
11.11 各种陶瓷砖常见的墨水组合应用 367
11.11.1 三度烧配件产品 368
11.11.2 瓷片类产品 369
11.11.3 仿古、全抛釉类产品 369
11.12 陶瓷喷墨打印机的操作 370
11.12.1 常用三种喷墨打印机列举 370
11.12.2 打印模式 371
11.12.3 打印质量 373
11.13 陶瓷喷墨工艺的图案处理 375
11.13.1 图像的数字化 375
11.13.2 图像扫描仪的工作原理、性能及应用 377
11.13.3 图像处理 378
11.13.4 陶瓷印花工艺的图像处理 379
11.13.5 陶瓷喷墨设计图案的处理 380
11.14 陶瓷喷墨印刷技术与陶瓷传统印刷技术的互补应用 383
11.14.1 陶瓷喷墨印刷的应用局限 383
11.14.2 陶瓷喷墨印刷与传统印刷的互补应用方法 383
11.14.3 互补应用存在的问题及展望 384
11.15 陶瓷喷墨打印技术的生产工艺条件要求、常见缺陷及处理方法 385
11.15.1 陶瓷喷墨打印技术的生产工艺条件 385
11.15.2 喷墨印刷生产常见缺陷及处理 386
11.16 数字喷墨渗花材料与技术 387
11.16.1 渗花技术兴起与发展 387
11.16.2 传统渗花釉 388
11.16.3 喷墨渗花抛光砖墨水 390
11.16.4 传统渗花砖与喷墨渗花抛光砖比较 391
11.16.5 传统渗花砖与喷墨渗花抛光砖专利情况 393
11.16.6 湿法喷墨渗花工艺及面浆加工控制 393
11.16.7 两种喷墨渗花生产工艺的对比分析 396
11.16.8 陶瓷喷墨渗花工艺技术研究进展 400
11.16.9 渗透墨水在抛光砖生产中的运用 404
11.17 喷墨专用面釉 405
11.17.1 喷墨面釉的组成 405
11.17.2 喷墨面釉的制作工艺 406
11.17.3 喷墨面釉的性能 407
11.17.4 陶瓷企业生产技术参数 407
11.17.5 喷墨面釉对墨水发色的影响 407
11.18 喷墨保护釉 408
11.18.1 喷墨保护釉的组成 408
11.18.2 喷墨保护釉的制作工艺 408
11.18.3 陶瓷企业生产技术参数 409
11.18.4 喷墨保护釉对墨水发色的影响 409
11.18.5 喷墨保护釉未来的发展方向 409
第12章 陶瓷激光打印与数字施釉技术 411
12.1 陶瓷激光打印现状以及在陶瓷应用中的前景 411
12.1.1 陶瓷激光打印现状 411
12.1.2 陶瓷激光打印种类 411
12.1.3 陶瓷激光打印机原理 413
12.1.4 彩色激光打印机结构 413
12.1.5 陶瓷激光打印机耗材、原料、工艺 413
12.1.6 陶瓷激光打印成本 414
12.1.7 陶瓷激光打印应用效果 414
12.2 数字施釉技术 416
12.3 精陶数字施釉线简介 419
12.3.1 精陶数字施釉线概述 419
12.3.2 精陶数字施釉线的基本特征 420
12.3.3 精工大墨量打印头基本技术参数 420
12.3.4 精陶数字施釉线概览图 420
12.3.5 精陶数字施釉线基本参数 420
12.3.6 精陶数字施釉线技术特征 421
第13章 附录 423
附录1 陶瓷装饰用溶剂型喷墨打印墨水(广东省地方标准) 423
附录2 溶剂型陶瓷喷墨打印墨水(中国建筑材料协会标准) 427
附录3 喷墨打印技术常见名词术语中英文对照 430
附录4 国内外陶瓷数字喷墨打印技术装备与喷墨墨水专利 435
附录5 近五年发表的有关陶瓷喷墨打印论文文献汇总 443
附录6 美嘉喷墨打印机培训说明书 452
附录7 精陶T1320、2150-32H导带设备的使用 483
附录8 西班牙陶瓷喷墨打印技术与设备 533
后记 557