琥珀的優(yōu)化處理工藝及鑒別

琥珀的優(yōu)化處理工藝及鑒別

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1、工程碩士學位論文琥珀的優(yōu)化處理工藝及鑒別作者姓名曾嘉浩工程領域材料工程校內指導教師程小蘇副教授校外指導教師侯舜瑜高級工程師所在學院材料科學與工程學院論文提交日期2018年1月EnhancementandIdentificationofamberADissertationSubmittedfortheDegreeofMasterCandidate:ZengJiahaoSupervisor:Prof.ChengXiaosuSouthChinaUniversityofTechnologyGuangzhou,China分類號:學校代號:10561學號:201521016086華南理工大學碩士

2、學位論文琥珀的優(yōu)化處理工藝及鑒別作者姓名:曾嘉浩指導教師姓名、職稱:程小蘇副教授申請學位級別:工程碩士工程領域名稱:材料工程論文形式:□產品研發(fā)□工程設計□應用研究□工程/項目管理□調研報告研究方向:材料優(yōu)化加工論文提交日期:2018年1月10日論文答辯日期:2018年3月16日學位授予單位:華南理工大學學位授予日期:年月日答辯委員會成員:主席:稅安澤教授委員:程小蘇副教授、吳笑梅副教授、鐘鳴峰副研究員、侯舜瑜高級工程師摘要琥珀因其靈動晶瑩、溫潤古樸的質感,近年來成為珠寶屆中的新寵,深受消費者喜愛和追捧。但琥珀的品質和價格深受不透明度及裂紋缺陷影響,含有大量微小氣孔的不透明蜜蠟及純凈

3、無裂紋的琥珀更受消費者青睞。本文借助超臨界CO2介質的增塑性和發(fā)泡性,采用超臨界CO2處理工藝對琥珀的優(yōu)化處理做出了新的嘗試。首先,本文以波羅的海琥珀為研究目標探究了琥珀的可加工性。結果表明,琥珀為無定型聚合物,其玻璃化轉變溫度為126.1℃。而CO2氣體能有效擴散并吸附在琥珀基體中,且氣體吸附量及擴散系數(shù)都可由工藝條件控制改變,說明琥珀具有良好的可發(fā)泡性。在高于玻璃態(tài)轉變溫度的處理溫度下,琥珀在5h內達到氣體飽和吸附,其基體處于無延展性的高彈體狀態(tài),熔體強度大,可有效包裹氣體形成泡孔。本研究采用超臨界CO2發(fā)泡法成功使透明琥珀轉化成具有高密度的細膩泡孔、外觀質量高的不透明蜜蠟。飽和

4、壓力、飽和溫度、飽和時間及發(fā)泡壓力主要影響聚合物粘彈性、CO2氣體吸附量和擴散速率,最終影響琥珀的泡孔結構和外觀質量。結果表明,超臨界CO2發(fā)泡法最佳工藝為:飽和壓力為12MPa、飽和時間為5h,飽和溫度為120℃、3發(fā)泡溫度為130℃,該工藝可制得泡孔平均尺寸56.12μm,泡孔密度達112618cell/cm,高外觀質量的改性蜜蠟。而本研究將超臨界CO2作為增塑劑,采用超臨界CO2滲透法成功彌合琥珀裂紋。結果表明,飽和溫度、飽和時間及飽和壓力的升高都會降低琥珀體系的粘度及表面張力,促進聚合物鏈段的擴散和重新纏結而實現(xiàn)裂紋的彌合,且該處理方法對天然裂紋同樣有效。最佳滲透彌合工藝為:

5、飽和壓力為12MPa、飽和溫度為240℃、飽和時間為9h。最后研究了超臨界CO2處理前后樣品的寶石學特征及譜學特性,獲得了超臨界CO2改性樣品的特殊鑒別特征:1)超臨界CO2發(fā)泡樣品密度極小,可直接浮于水,且內部13觀察到定向排列的粗大的扁平拉長狀氣泡;2)固體C核磁共振譜中,改性琥珀在-6?=48×10處出現(xiàn)新的化學位移,其仲碳區(qū)吸收峰的峰型和峰強比值發(fā)生顯著變化。而紅外光譜和拉曼光譜結果表明超臨界CO2處理沒有影響琥珀的基本鏈結構和琥珀成熟度,該處理為物理改性過程。關鍵詞:琥珀;超臨界CO2發(fā)泡法;超臨界CO2滲透法;鑒定特征;IAbstractBecauseofuniquete

6、xture,amberbecomethemostpopulargeminChina,lovedbyallconsumers.However,thequalityandpriceofamberarehighlyinfluencedbyopacityandcrackdefects.Opaquebeeswaxcontainingalargenumberoftinyporesandpureacrack-freeamberaremorefavoredbyconsumers.Inthisstudy,basedontheplasticityandfoamabilityofsupercritical

7、carbondioxide(CO2),theinternalstructureandcrackofamberhavebeensuccessfullychangedbysupercriticalCO2treatment.Thisisanewattemptofthedevelopmentoftheamberenhancementprocess.Firstofall,thispaperexplorestheprocessibilityofscCO2treatme

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