第一,微晶玻璃是以矿石、工业尾矿、粉煤灰、煤矸石等废弃物作为主要生产原料,为绿色环保型建材;第二,作为综合玻璃和陶瓷生产技术发展起来的新型建筑装饰材料,色泽美观,性能优良,是高档天然石材的换代产品,广泛应用于各种耐磨、耐腐蚀、耐热冲击的工业零部件和管道等生产制造;第三,利用尾矿砂生产微晶玻璃属国家支持的循环经济产业。金属尾矿综合利用专项规划(2010-2015)中明确提出,规划重点项目500-700个,总投资540亿元,支持金属尾矿综合利用;第四,东平县铁矿资源丰富,初步探明铁矿石储量8亿吨。现有铁矿企业全部达产后,年可生产铁精粉600万吨以上,可产生铁尾矿2000余万吨,建设该项目市场前景广阔。
在铁尾矿中添加适量的CaO、MgO,使之形成CaO-Fe2O3-Al2O3-SiO2系微晶玻璃,铁尾矿含量达到60%以上,成品抗折强度为50.2Mpa,显微硬度平均值为675.4,超过大理石和花岗岩。建设微晶玻璃生产中心基地,提供微晶玻璃粉、粒、管、板;建设四条微晶玻璃材料生产线,产品主要包括微晶玻璃装饰板、微晶石地板、微晶石洗浴用具等。
年产150万m微晶玻璃材料项目
玻璃热处理其实就对玻璃进行钢化及钢化后的均质处理。 钢化:有点类似钢件的淬火处理,即将玻璃加热至一定温度(600多度),保温后然后用急剧风冷以使玻璃的硬度及强度提高的一种处理方法; 均质处理:钢化后的...
煤矿安全改造项目建议书格式 一、总论(一)项目背景'1、项目名称2、承办单位概况3、可行性研究报告编制依据4、项目提出的理由与过程二)项目概况1、拟建地点2、建设规模与目标3、项目投入总资金及...
按你所讲,是“三通一平外工作”的工作,应已办理了规划许可和征地许可、并应办理了项目建设核准或备案等手续的后继工作。如还没办,则应一并办理。“甲方项目经理”在开工前主要是办理准备开工的工作。主要有:施工...
达产后,年销售收入4.5亿元,税收0.6亿元,带动1000余人就业。
合资、合作均可
日前,地处荥经县烈太工业园区的四川省工业重点项目——一名微晶科技股份有限公司综合利用工业废弃物年产500万平方米微晶玻璃项目首条生产线成功点火。
A.W生物活性微晶玻璃属于五元系统微晶玻璃,其主晶相为氧氟磷灰石,氟磷灰石微晶有助于提高其生物活眭;而大量随机取向、均匀分布的针状硅灰石晶体则有利于提高材料的机械强度和可切削加工性能。A·W微晶玻璃在模拟生理溶液(SBF)中反应7天后表面可被羟基磷灰石层所覆盖,其表面羟基磷灰石层(HA)的形成机理见图1。
A·W微晶玻璃表面在SBF溶液中形成羟基磷灰石层(HA)是由于材料的玻璃相中Ca2 和HSiO3-离子溶出,它们对于HA的形成具有重要作用。前者使得溶液的离了浓度相对HA达到过饱和,促进HA析出;后者则为HA析出提供了有利的成核位。此外,由于材料中的玻璃相和口硅灰石微晶相的溶解,使材料中的氧氟磷灰石微晶相残留于材料中,形成凹凸不平的粗糙表面,也有利于HA的晶核形成。
微晶玻璃概述
现在,我们做一个微晶玻璃与天然石材的对比实验。我们把墨水分别倒在大理石和微晶玻璃上,稍等片刻,微晶玻璃上的墨汁可以轻易的擦掉,而大理石上的墨迹却留了下来。这是为什么呢?大理石、花岗岩等天然石材表面粗糙,可以藏污纳垢,微晶玻璃就没有这种问题。大家都知道,大理石的主要成分是碳酸钙,用它做成建筑物,很容易与空气中的水和二氧化碳发生化学反应,这就是大理石建筑物日久变色的原因,而微晶玻璃几乎不与空气发生反应,所以可以历久长新。
专家介 绍说,这项发明的突破点主要有两个,分别是原料的配比和工艺的设计。其中,工艺的设计是技术的关键。置备微晶玻璃首先要把原材料按照比例配好,放到窑炉里烧熔,等全部融化之后,把熔液倒在冰冷的铁板上,这叫做淬火,淬火之后,原料已经变成了一块晶莹的玻璃,这一步是烧结的过程。现在,我们把玻璃捣碎,装入模具,抹平,再次放入窑炉,这次煅烧使它的原子排列规则化,是从普通玻璃到微晶玻璃的过程。
一般的废渣土中都含有制作微晶玻璃的大多数成分,我们通过电脑检测,确定现有原料的化学组成,添加所缺部分,大大降低了成本。微晶玻璃利用废渣、废土做原材料,有利于环境治理,可以变废为宝,与各地环保工作同步进行。
低膨胀系数的微晶玻璃可用于激光导航陀螺、光学望远镜等重要科技领域,我国目前生产激光导航陀螺所用微晶玻璃基本依赖进口,日前,厦门航空工业有限公司称已研制出可适用激光导航陀螺的微晶玻璃,质量可与德国等进口玻璃相媲美。
微晶玻璃集中了玻璃、陶瓷及天然石材的三重优点,优于天然石材和陶瓷,可用于建筑幕墙及室内高档装饰,还可做机械上的结构材料,电子、电工上的绝缘材料,大规模集成电路的底板材料、微波炉耐热列器皿、化工与防腐材料和矿山耐磨材料等等。是具有发展前途的21世纪的新型材料。
目前建筑用微晶玻璃均采用烧结法,而且不加入晶核剂。它的基本原理是,玻璃是一种非晶态固体,从热力学观点看,它处于一种亚稳状态,较之晶体有较高的内能,所以在一定条件下,可以转化为结晶态。从动力学观点来看,玻璃熔体在冷却过程中,粘度急剧增加,抑制晶核的形成和晶体长大,阻止了结晶体的成长壮大。建筑用微晶玻璃利用了不加晶核剂的非均相结晶化机理,充分应用了热力学上的可能和动力学上的抑制,在一定条件下,使这种相辅相成的物理过程,形成一个新的平衡,而获得的一种新材料。
针对生物活性玻璃和微晶玻璃的脆性高、断裂韧性低、不易加工的缺点,这类微晶玻璃的特点是既具有一定的生物活性(低于生物活性玻璃)、可与骨组织形成骨性结合界面,又具有较好的加工性能,可根据临床需要利用一般的机加工方法(如车削、打磨、钻孔、攻丝等)制成各种不同形状的部件,材料不会发生破裂。可切削生物活性微晶玻璃的主晶相是氟金云母和氟磷灰石,前者是层状硅酸盐矿物,当受到因加工而导致的外力时,首先会引起氟金云母的001晶面发生解理、滑移或剥脱,使外力从一个晶粒传导到另一个晶粒,导致不同晶粒的001晶面连续发生解理、滑移和剥落,最终使该微晶玻璃在加工过程中只出现微小鳞片状的脱落,而不会发牛材料的破裂,从而被加工成一定的形状,并可达到较高的加工精度。可切削生物活性微晶玻璃已用于制作人工听小骨、人工椎体、长骨骨管及下颌骨等。可切削生物活性微晶玻璃在晶化处理前随着组成的不同可以具有不同的分相形式,而分相对于材料的析晶具有重要影响。可以通过调整玻璃的组成来改变母体玻璃的分相形式,通过一定的热处理工艺达到控制析晶的目的。