共查询到18条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
在普通对酸搪玻璃釉中加入适量的ZrO2和SrO,并使其配比量恰当,可获得良好的耐酸与耐碱性能,且具有良好的工艺性能。 相似文献
2.
国内通用型的搪玻璃釉具有优良的耐酸性能,但是耐碱性能却非常差,很多客户的使用工位都是碱性介质,甚至是强碱性,那么通用型搪玻璃釉就不再具有耐腐蚀的特性了。通过理论分析,在瓷釉的组分中引入部分金属氧化物会提高搪玻璃釉的耐碱性能。经过分析对比,确定了引入锆的氧化物来提高搪玻璃釉的耐碱性,其指标可以达到国外同等水平。 相似文献
3.
4.
5.
6.
本文利用粉末失重法,分光光度法,原子吸收光谱法研究了含ZrO2耐碱逆性玻璃中SiO2,PbO,TiO2对玻璃耐碱性的影响。试验得出氧化物耐碱性序列为:TiO2〉〉PbO〉SiO2。PbO是一种具有一定耐碱性的助熔剂。 相似文献
7.
介绍了利用废玻璃生产泡沫玻璃的研究情况。泡沫玻璃是在玻璃粉料中加入适量发泡剂,加热、熔融,通过一系列物理化学反应而形成的。其发泡工艺包括:原料的选择、发泡剂的选择、发泡温度的确定、发泡剂的细度与掺量、玻璃粉料细度与烧结温度的关系等。 相似文献
8.
9.
利用废旧建筑玻璃为原料,以碳酸钙为发泡剂、硼酸为助溶剂,采用模压成型、高温发泡工艺成功制备出了泡沫玻璃,研究了发泡剂含量与发泡温度对泡沫玻璃的体积膨胀率、体积密度、气孔率、抗折强度等性能的影响.结果 表明:在800 ~840℃的发泡温度范围内,随发泡剂含量的增加,泡沫玻璃的体积膨胀率与气孔率先增大后降低,而体积密度和抗折强度先降低后增大,在发泡剂含量为3%,发泡温度在820℃时,泡沫玻璃综合性能良好,其体积膨胀率达476%,体积密度为0.21 g/cm3,气孔率达87.26%,抗折强度为(1.38 ±+0.15) MPa,孔径介于1.7 ~2.2 mm之间. 相似文献
10.
11.
以环氧氯丙烷和对氨基苯酚为主要原料制备了多官能度的环氧树脂(EP-005),并采用自制的复配固化剂、纳米SiO2、特殊的增韧剂和特种填料等进行改性,制得了一种结构加固用的建筑耐温结构胶。实验结果表明,该胶粘剂可常温固化,加固后的构件可在常温与高温(150℃)环境中长期使用;该胶粘剂在150℃时的剪切强度为17.28 MPa,常温拉伸强度为42.60 MPa,常温压缩强度为90.63 MPa;该胶粘剂具有卓越的综合性能,并已成功用于建筑工程等领域中。 相似文献
12.
将油酸甲酯乙氧基化物(OMEE)作为研究对象,通过FT-IR鉴定结构;分别采用国标法和质量法定性、定量测定FMEE和OMEE耐酸耐碱性。由实验结果可知,OMEE与常规饱和脂肪酸甲酯乙氧基化物(FMEE)在结构上存在碳碳双键的差异;国标法不适用于脂肪酸甲酯乙氧基化物耐酸耐碱性的测定;在任意p H值,OMEE的水解率始终高于FMEE;在p H=13时,FMEE和OMEE水解速率最快,且在170 h时OMEE水解完全;FMEE在p H=2~9、500 h时水解率仍小于20%;OMEE在p H小于13时,水解率受p H和时间影响较小。 相似文献
13.
本研究中以建筑陶瓷为主要原料制备耐碱浇注料,重点研究了铝酸钙水泥和硅微粉对耐碱浇注料性能的影响,并对试样的显微结构进行了分析。试验结果表明:铝酸钙水泥加入量的增加有助于110℃,24 h处理后常温强度的提高,而在10100℃,3 h处理条件下,铝酸钙水泥加入量的增加会提高基质中生成的液相,加入量在一定范围内使强度出现先增加后降低的趋势,同时也导致了线变化率的增加,在试验条件下铝酸钙水泥的合适加入量在7%~8%左右;耐碱浇注料中加入活性较高的硅微粉能够提高试样的强度和致密度,其加入量增加也会导致试样线变化率的增加,综合分析硅微粉的加入量以5%~6%为宜;经1100℃,3h处理后的试样中骨料和基质结合牢固,基质中存在莫来石化和低共熔物生成的双重反应。 相似文献
14.
研究了高温固化环氧胶胶层状况不良对粘接强度的影响,采用了填充玻璃纤维的方法,运用合理的粘接实施过程,有效地解决了胶料高温流失和固化过程小分子气体残留的问题,显著提高了粘接强度。此方法可适用于刚性与脆性材质的粘接,也可应用于流动性较好的其他胶种。 相似文献
15.
冲击参数对氧化铝基耐火材料常温耐磨性的影响 总被引:2,自引:2,他引:2
参照GB/T18301《耐火材料常温耐磨性试验方法》,分别以标准碳化硅砂(36#)、电熔白刚玉砂(36#)和石油支撑剂用陶粒为磨损介质,采用不同压力(300kPa、448kPa和600kPa)的压缩空气和不同量(1kg、2kg)的磨损介质对普通高铝砖(LZ-65和LZ-75)、高炉用高铝砖、磷酸盐结合高铝砖、高纯刚玉砖、刚玉莫来石砖、铬刚玉砖、赛隆结合刚玉砖、微孔刚玉砖和塑性相复合刚玉砖等10种氧化铝基耐火材料进行了磨损实验。结果表明:(1)随着冲击气体压力的增大,10种材料的磨损量都增加,但由于这些材料在组成和结构上的差异,其磨损量增加的幅度存在明显差异。(2)由于磨损介质的颗粒形状和体积密度不同,在相同的冲击气体压力下,磨损介质的流动速度不同,对材料的磨损量也不同,其中,采用碳化硅时磨损量最大,采用白刚玉时次之,采用陶粒时最小。(3)当磨损介质碳化硅砂用量增加1倍时,材料的磨损量增加,但不同材料的磨损量增加幅度不同,其中微孔刚玉砖和磷酸盐结合高铝砖分别增加了1.84倍和1.26倍,而高纯刚玉砖和高炉用高铝砖增加的不足0.4倍。(4)耐火材料的常温耐磨性能取决于其强度和结构的致密性,强度和致密度较高的材料耐磨性能较好。 相似文献
16.
循环流化床粉煤灰“一步酸溶法”提取氧化铝工艺过程中产生的尾渣主要成分为无定形二氧化硅,且具有较高的活性,是制备白炭黑、分子筛、硅酸钠水玻璃的理想原料。对该提铝残渣在氢氧化钠溶液中的溶出过程做了研究,探讨了液固比、碱浓度、溶出时间、溶出温度工艺条件对二氧化硅和氧化铝溶出效果的影响。研究结果表明:在氢氧化钠碱液的浓度为4 mol/L、反应温度为70 ℃、液固比为6、反应时间为4 h的条件下,二氧化硅的溶出率最高,达到93%。提铝残渣碱溶后固体渣经XRD分析,其无定形二氧化硅基本已溶出,剩余物主要为锐钛矿与莫来石等。 相似文献
17.
Seiji Inaba Yasuhiko Benino Shinji Kohara Hideo Hosono Setsuro Ito 《Journal of the American Ceramic Society》2020,103(6):3631-3641
Orientation anisotropy, which is well known in organic polymers with appropriate network structures, is less common in oxide glasses. We present the intermediate-range order in anisotropic alkali metaphosphate glass which consists of oriented PO4 tetrahedral chains and intervening alkali cations along the elongation direction. The X-ray total structure factor S(Q) indicates that the inter-chain spacing depends on the size of alkali cations and varies from 5.03 to 6.28 Å. The mixed alkali effect is primarily related to an increase of the separation. The total correlation function T(r) provides the first definite evidence that the anisotropic structure is composed of phosphorus-bridging oxygen bonds (P–OB) lying along the elongation direction and phosphorus-non-bridging oxygen bonds (P–OT) oriented perpendicular to the elongation direction. The present result unveils fundamental aspects of the anisotropic structure of an oxide glass and provides essential information for the development of oxide glasses to control structural anisotropy. 相似文献
18.
复合碱金属盐溶液浸渍炭阳极抗氧化性能研究 总被引:3,自引:0,他引:3
按一定比例配制6种不同的复合碱金属盐浸渍剂溶液,对炭阳极基体进行浸渍,探讨其抗氧化性能。测试了不同浸渍剂浸渍的炭阳极试样及未经浸渍的原试样的氧化度和热性能,并通过扫描电子显微镜(SEM)对其组织形貌进行了分析。结果表明:以试剂A为溶剂配制的浸渍剂溶液能够起到很好的抗氧化作用,其中以试剂A、2号Na盐和助剂B组合的浸渍剂效果最好,该浸渍剂浸渍过的炭阳极试样灼烧至800℃氧化度仅为19.7%,失重率也比原试样降低了68%。以硼酸为溶剂配制的复合碱金属盐浸渍剂反而会加剧炭阳极基体的氧化反应速率。试剂A为溶剂配制的复合碱金属盐浸渍剂在炭颗粒表面和空隙间均匀分布,不仅能够延缓氧化反应速度,而且还能提高炭阳极材料剧烈氧化的初始温度。 相似文献