单轴热压加载下云母微晶玻璃的晶体定向排列
利用单轴热压变形物理模型进行实验模拟,对强化云母微晶玻璃的新途径———晶体定向排列进行了研究.结果表明:在单轴压缩变形方式下,云母微晶玻璃材料截面上的流变程度不均匀,导致晶体定向排列程度差异大.样品径向中心定向排列不明显,而靠近周边部位因玻璃相和云母晶体的强烈黏滞流变和转动,使云母晶体高度定向排列.云母晶体的定向排列可有效控制裂纹走向,显著提高其强度,也导致材料的各向异性.所采用的室温物理模型准确模拟了高温下云母玻璃陶瓷材料内部的应变特征和材料流动规律.
微晶玻璃简述
微晶玻璃简要概述 刘帅聪 (无机非金属材料工程1301班,湖南工学院材料与化学工程学院 湖南衡阳421002) 摘要 微晶玻璃是通过基础玻璃或其它材料在加热过程中进行控制晶化而得到的一种中含有 大量微晶体和玻璃体的复合固体材料。由于其机械强度高、热膨胀性可调、抗热震性好、耐 化学腐蚀、介电损耗低、电绝缘性好等优越的综合性能,已在许多领域得到广泛的应用。 关键词微晶玻璃特点制备工艺应用发展 briefintroductionofglass-ceramics shuaicongliu (inorganicnonmetallicmaterialsengineering1301class,hunaninstituteof technologydepartmentofmaterialandchemicalengineering
微晶玻璃成分
微晶玻璃的化学组成 微晶玻璃的化学组成包括基础玻璃成分和成核剂两部分.为了满足玻璃的形成和工艺 要求,基础玻璃成分一般都含有一定量的sio2、b2o3、p2o5和以【alo4】形式存在的al2o3 等玻璃网络形成体,以【alo6】形式存在的al2o3和zno等玻璃网络中间体及包括碱金属 与碱土金属氧化物在内的玻璃网络调整体。而为了获得无气泡的基础玻璃,通常在基础玻璃 组分中引入一定量的澄清剂(如na2so4/c、sb2o3、na2sif6等)。此外,为了诱导或促 进基础玻璃在热处理过程中的晶核形成,促进玻璃的整体晶化,通常需要引入成核剂。根据 基础玻璃成分,可将微晶玻璃分为硅酸盐、铝硅酸盐、硼硅酸盐、硼酸盐和磷酸五大系统。 成核剂可以分成三大类:一类是au、ag、cu、pt、ru等贵金属盐类物质,当这里物质与 玻璃配合料一起熔融时,贵金属元
云母-透辉石微晶玻璃的制备及析晶动力学研究
本文通过采用掺杂透辉石基玻璃来提高云母微晶玻璃的机械强度,利用x射线衍射分析(xrd)、扫描电镜(sem)等进行分析与表征。采用dsc对微晶玻璃进行动力学研究,运用kissinger法和ozawa法得到的云母微晶玻璃(gcm)的析晶活化能分别为150.0kj/mol、163.2kj/mol。掺杂30%透辉石的云母微晶玻璃(gc30)的析晶活化能分别为123.2kj/mol、133.0kj/mol。晶体生长指数n均大于3,微晶玻璃均是以整体晶化的方式进行析晶。
微晶玻璃第七章
1 7国内外研究动态及发展趋势 从微晶玻璃发明至今,已经有近半个世纪的历史了。经过近50年的研究与开发,微晶玻璃科学和工 艺制备以及应用得到了快速的发展。无论在材料制备、开发,还是在理论研究方面都取得了很大的成就。 其中一些系统的微晶玻璃材料实现了工业化生产,获得了巨大的经济效益。在理论研究方面,关于分相、 核化和晶化理论,关于结构与性能的关系等方面也取得了较大的进展,为微晶玻璃材料的进一步研究提供 了可靠的依据和指导。微晶玻璃以其组成和性能的灵活性与可设计性,必将在未来材料科学的发展中占有 重要的位置。 7.1研究动态与发展方向 如前所述,微晶玻璃作为建筑装饰材料,其性能集玻璃、陶瓷、石材的优点与一身;作为功能材料在 微电子技术、生物医学、国防尖端技术、机械制造等领域得到了广泛的应用,并且具有广阔的发展前景。 尽管如此,还有很多关于微晶玻璃的基本原理和工艺过程需要更深入的研究和
微晶玻璃板
筑神-建筑下载:http://www.***.*** 微晶玻璃板 1974年,日本电子硝子(neg)开始推出微晶玻璃板时,人们无法了解微晶玻璃是 什么,性能是否可靠。但二十几年来,使用者证明:微晶玻璃板不仅具有美感、 高级感,而且在耐候性、耐磨性、清洁维护方面均比天然石来得优越。 近几年,日本新建的车站或者车站翻新时,其内、外墙大多改用微晶玻璃板,如 名古屋附近的车站、箱崎地铁站等。另外,在为数众多的建筑物、商业建筑、娱 乐设施及工业建筑的饰面装修中采用微晶玻璃者更可谓是比比皆是,例如新千岁 空港旅客进港大厅、新东京邮电局、竹井美术馆、大坂市立科学馆、住友银行等 等。在台湾有:桥福第一信托大楼、高雄南荣大楼等。这些建筑物改变了都市、 乡村的风貌,实实在在显示了微晶玻璃板势必成为21世纪建材界的新宠物。 产品特性 自然柔和的质感 微晶玻璃是在高温下使
浅谈微晶玻璃
浅谈微晶玻璃 摘要微晶玻璃是通过基础玻璃或其它材料在加热过程中进行控制晶化而得到的一种中含有大量微晶体和 玻璃体的复合固体材料。微晶玻璃具有很多优异的性能,这些特性一般都超过了普通的金属材料、有机材 料及无机非金属材料。这些优异的性能使微晶玻璃受到了极大的欢迎。 关键词微晶玻璃组成结构制备工艺应用发展 1引言 微晶玻璃(glass-ceramic)又名玻璃陶瓷,它是指将加有形核剂(个别可不加)的特定组 成的基础玻璃,通过控制结晶变成具有一种或多种微晶体和残余玻璃相的复合材料,即在非 晶态的玻璃内均匀分布着大量(体积百分比约占95%~98%)的随机取向的微小陶瓷晶体(通 常小于10μm)。同原始玻璃相比,微晶玻璃的特点是无脆性、强度高、化学稳定性好、热稳 定性和硬度比较高,并具有一些特殊的性能;与大理石、花岗岩相比,由于其组成是均匀细小 晶体,因此其机械性能
微晶玻璃文献综述
目录 前言......................................................................................................................................-1- 1综述..........................................................................................................................................-3- 1.1微晶玻璃概述..........................................................................................
尾矿固体废渣——微晶玻璃
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微晶玻璃第三章
1 3结构 众所周知,微晶玻璃是由晶相和玻璃相组成的。晶相是多晶结构,晶粒细小,比一般结晶材料的晶体 要小得多,一般为0.1~0.5μm,晶体在微晶玻璃中为空间取向分布。在晶体之间残留的玻璃相,玻璃相把 数量巨大、粒度细微的晶体结合起来。在晶体含量方面可以从不含晶体的玻璃,逐渐变化到含有90%以上 微晶的多晶体。而玻璃相的数量可以从5%变化到50%以上。晶化后残余玻璃相是很稳定的,在一般条件 下不会析晶。因此,微晶玻璃是晶体和玻璃体的复合材料,其性能由两者的性质及数量比例决定。 由于微晶玻璃的结构来源于原始玻璃的组成、结构、分相、析晶以及玻璃熔体的成核和晶体生长过程, 因此,本章首先从玻璃的基础知识开始讨论。 3.1玻璃的定义、通性与结构 3.1.1玻璃的定义 3.1.1.1广义上的定义 玻璃是呈现玻璃转变现象的非晶态固体。所谓玻璃转变现象是指当物质由固体加热或由熔体
《微晶玻璃》阅读及答案
《微晶玻璃》阅读及答案 《微晶玻璃》阅读及答案 阅读下面说明文,完成12~14题。 ①微晶玻璃是我国刚刚开发的一种新型的建筑材料,它的学名叫做玻璃陶 瓷。微晶玻璃和我们常见的玻璃看起来大不相同。它具有玻璃和陶瓷的双重特性, 普通玻璃内部的原子排列是没有规律的,这也是玻璃易碎的原因之一。而微晶玻 璃象陶瓷一样,由晶体组成,也就是说,它的原子排列是有规律的。所以,微晶 玻璃比陶瓷的亮度高,比玻璃韧性强。 ②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
微晶玻璃第一章
你的心愿我来点亮 页脚内容1 1绪论 1.1微晶玻璃的定义 1.1.1定义及特性 微晶玻璃(glass-ceramic)又称玻璃陶瓷,是将特定组成的基础玻璃,在加热过程中通过控制晶化 而制得的一类含有大量微晶相及玻璃相的多晶固体材料。 玻璃是一种非晶态固体,从热力学观点看,它是一种亚稳态,较之晶态具有较高的内能,在一定 的条件下,可转变为结晶态。从动力学观点看,玻璃熔体在冷却过程中,黏度的快速增加抑制了晶核 的形成和长大,使其难以转变为晶态。微晶玻璃就是人们充分利用玻璃在热力学上的有利条件而获得 的新材料。 微晶玻璃既不同于陶瓷,也不同于玻璃。微晶玻璃与陶瓷的不同之处是:玻璃微晶化过程中的晶 相是从单一均匀玻璃相或已产生相分离的区域,通过成核和晶体生长而产生的致密材料;而陶瓷材料 中的晶相,除了通过固相反应出现的重结晶或新晶相以外,大部分是在制备陶瓷时通过组分直接引入 的。微晶
用云母碎片和回收废玻璃试制玻璃质细晶体饰面板
本文比较详细介绍了用回收碎玻璃和云母碎片或云母尾矿试制云母玻璃质细晶饰面板的全过程。
微晶玻璃、微晶陶瓷玻璃、耐高温微晶玻璃(最新资料)
微晶玻璃、耐高温微晶玻璃、微晶陶瓷玻璃 产品解读 微晶玻璃、耐高温微晶玻璃、微晶陶瓷玻璃,常规颜色有:浅茶色透明、深 褐色颗粒纹两款,该产品具有很低的热膨胀系数及十分优越的热冲击性能,是室 内热源面板的最佳材料。 国内耐高温微晶玻璃最大版面2100*1266、1954*1100,厚度5毫米,4毫米, 3毫米,对于长期使用小规格微晶玻璃用户,可以使用国产版面450*350,厚度 4毫米。 1.产品特性: 极佳的耐热性能很高的红外透过性能 可提供多种外形可用于多种光学方面的用途 有效阻挡紫外线 2.产品应用: 火炉、锅炉的面板波峰焊、壁炉、烤箱配套设备 电暖炉的面板高能射灯及地灯的保护面板 其他:如红外烘干设备、紫外防护设备、烧烤盘、实验室及高温焊接面罩、安全 玻璃等。 3.可生产尺寸及规格: 可产规格:2100*12661954*1100450*350
微晶玻璃与轴承钢的磨损机理分析
选择了氟金云母陶瓷与轴承钢进行了盘销式摩擦磨损试验,测试了摩擦因数和磨损率。通过金相显微镜观察了材料表面的磨损形貌,探究了玻璃陶瓷与轴承钢的磨损机理。研究结果表明:在较低载荷作用下,摩擦因数较低;载荷继续增加,摩擦因数趋向稳定;在整个对磨过程中,玻璃陶瓷与轴承钢的磨损机理以磨料磨损为主。
禽蛋大小头自动定向排列中轴向运动机理研究
为了探讨禽蛋大小头自动定向排列关键技术的设计计算方法,对禽蛋在输送支撑辊子上的轴向运动进行了动力学和运动规律分析及机理研究,并进行了试验验证。研究表明,禽蛋在输送支撑辊子上的轴向运动符合交错轴摩擦轮传动原理,构建了禽蛋在输送支撑辊子上轴向运动位移的理论计算方法和禽蛋与支撑辊子之间的传动关系模型,建立了禽蛋轴向运动参数测试方法和实际计算方法,洋鸡蛋在输送支撑辊子上的轴向运动实际位移的变化规律与理论计算结果吻合,修正系数为0.55(直径30mm、中心距57mm、输送速度57mm/s)。用交错轴摩擦轮传动原理分析禽蛋在输送支撑辊子上的轴向运动是正确、可行的,为禽蛋大小头自动定向排列装置的设计计算奠定了理论基础。
2011微晶玻璃供需稳定
2009年,在光伏玻璃大干快上的时候,多家微晶玻璃企业也都跟风上马了光伏项目。然而,还没等这些项目出效益,国内外光伏市场齐步下滑。眼下,国内的七家微晶玻璃企业在行业产能下降的不利局面下,无奈中坚守微晶玻璃这个小行业。
复合微晶玻璃玻化砖的研究
简要地介绍了复合微晶玻璃玻化砖制备原理和性能,详细讨论了生产工艺过程控制要点,考察了热处理制度对微晶玻璃熔体排气和析晶的影响关系,优化了工艺参数,并研发出合格的复合微晶玻璃玻化砖。
热处理工艺对钙硼硅微晶玻璃性能影响
在cao-b2o3-sio2(cbs)系微晶玻璃中,添加p2o5和zno两种晶核剂制成试样,采用xrd和sem分析了试样相组成和微观形貌。研究了热处理工艺对试样烧成性能、力学性能和电学性能的影响。结果表明:试样主晶相为casio3和cab2o4,随着晶化时间的延长,介稳态的ca2sio4相逐渐减少,主晶相增加,核化温度升高,试样的抗弯强度增加。核化温度高于700℃,晶化时间超过2h,试样的析晶能力降低,密度降低。690℃核化1h,875℃晶化15min所得试样的性能较佳:密度为2.43g/cm3,εr为6.24,tanδ为1.2×10-3(10khz)。
热处理制度对增钙水渣微晶玻璃的影响
以增钙水渣为主要原料制备了微晶玻璃,研究了热处理制度对微晶玻璃的影响。利用xrd、sem对样品进行了测试、分析,并测试微晶玻璃的相关性能
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职位:给排水工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林