共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
运用化学分析和SEM-EDXA等测试方法,研究了Na2O·CaO·2P2O5玻璃的分相形貌、分相组成与水解性关系。研究结果表明:玻璃分相形貌对玻璃的水解性有决定作用。分相有利于玻璃的生物活性. 相似文献
2.
3.
本文研究了Na2O对Na2O-CaO-P2O5玻璃结构和水解性的作用,讨论了玻璃结构与Na2O含量及水解性的关系,结果表明,在Na2O/CaO≤1时,随着Na2O含量增加,水解率下降;在Na2O/CaO≥1时,随着Na2O含量增加,水解率上升,本研究对设计可控解的生物玻璃有指导意义。 相似文献
4.
5.
报道了Na2O.CaO.2P2O3玻璃析晶期间的相变过程,认为分形是玻璃分相和析晶期间的亚微观结构变化,其分形合维数为1.805±0.001。 相似文献
6.
7.
本文通过不混溶温度的确定,分相玻璃沥滤速率的测定以及NMR定量分析,研究了P_2O_6对Na_2O-B_2O_3-SiO_2系统玻璃结构和沥滤性质的影响。结果表明,P_2O_5在很大程度上促进钠硼硅分相玻璃的沥滤并非压抑“硼反常”所致,而是由以下三种因素综合作用的结果:(1)P_2O_5促进了钠硼硅玻璃的分相,使连通富硅相骨架尺寸增大;(2)P_2O_5的加入使富硅相骨架间隙中沉积的SiO_2量减少,减小了可溶相扩散阻力;(3)P_2O_5也使可溶相的溶解速率加快。 相似文献
8.
9.
10.
11.
12.
CaO—MgO—Al2O3—SiO2—P2O5—F系统玻璃的结构,分相和晶化 总被引:11,自引:0,他引:11
本文应用IR光谱、Raman光谱、TEM、DTA、XRD和EDAX等技术,系统研究了P_2O_5对CaO-MgO-Al_2O_3-SiO_2-P_2O_5-F系统玻璃的结构、分相和晶化的影响,并对它们之间的关系作了详细阐述。实验表明,该系统中的玻璃具有二相分离结构,液滴相富含P~(5+)、Ca~(2+)、Mg~(2+)等离子,基底相富含Si~(4+)、Al~(3+)等离子,引入不同量的P_2O_5,玻璃分相的程度也不同,这对玻璃结构的聚合程度以及玻璃的晶化有显著影响。 相似文献
13.
14.
玻璃的分相对晶化行为的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
利用透射电子显微镜和差热分析仪等技术研究和对比了具有相同化学成分不同热历史的两玻璃粉末的显微结构和差热曲线。结果发现已分相玻璃的析晶放热峰面积明显大于未分相玻璃,表明分相促进了玻璃的核化。另外,两玻璃热处理后的TEM显微结构证明上述结论,同时发现分相抵制了晶体的进一步长大。 相似文献
15.
热处理对P2O5—B2O3—Al2O3—MgO—K2O玻璃风化的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
将P2O5-B2O3-Al2O3-MgO-K2O玻璃在200-280℃温度下处理4-12h。处理与未处理的磷酸盐玻璃在75%相对湿度和70℃下加速风化3d。详细研究了风化程度的变化,表明热处理后的玻璃风化速率比未热处理玻璃的风化速率有所下降。 相似文献
16.
17.
18.
钒、铁磷酸盐玻璃作为一种半导体材料受到许多研究者的关注。选择了PbO-V2O5-P2O5、PbO-Fe2O3-P2O5和PbO-Fe2O3-V2O5-P2O5三组玻璃系统,研究了V2O5和Fe2O3对磷酸盐玻璃结构和性能的影响。通过红外光谱(IR)和差热分析(DTA)发现,V2O5和Fe2O3对磷酸盐玻璃结构的影响不同,Fe2O3不但会降低[PO4]基团的桥氧数,还会打断P=O双键,以[FeO4]形式参加网络结构,使玻璃结构趋于稳定。 相似文献
19.
在不同条件下对摩尔组分为 3Na2 O 12TiO2 5 7CaO 2 8P2 O5玻璃进行热处理 ,研究其热处理条件与微晶玻璃的 β Ca2 P2 O7晶相含量和生物活性的关系。实验结果表明 :该组成玻璃经热处理后 ,可以获得含有 β Ca2 P2 O7,CaTi4(PO4) 6 ,NaTi2 (PO4) 3和TiP2 O7晶相的微晶玻璃 ,β Ca2 P2 O7为主晶相。随着成核温度提高和成核时间的延长 ,β Ca2 P2 O7晶相在微晶玻璃中含量增加。含较多 β Ca2 P2 O7晶相的微晶玻璃有较强的生物活性 ,主要是由于 β Ca2 P2 O7晶相有较强的促进生物活性的能力 ,因而使微晶玻璃有较强的生物活性 ,其结果是改变微晶玻璃的热处理条件就改变了微晶玻璃的生物活性 相似文献
20.
P2O5-B2O3-V2O5无铅低熔玻璃形成能力和结构 总被引:1,自引:0,他引:1
以取代用作封接玻璃和电子浆料粘接相含铅低熔玻璃为目的,实验研究了P2O5-B2O3-V2O5体系玻璃的形成能力,结构和低熔性能.P2O5-B2O3-V2O5体系中,组成在B2O35%~30%、V2O50%~45%、P2O35%~50%(物质的量浓度,下同)区域内的玻璃具有较强的玻璃形成能力,较低的转变温度、良好的重熔流动性和抗析晶性能.优选玻璃组成为:15P2O5-35V2O5-25B2O3-3SiO2-2Al2O3-10ZnO-5SnO-7BaO-3Bi2O3,玻璃转变温度为308℃,在450℃玻璃细粉重熔熔体流动性好,适合用作在450~500℃烧结的封接玻璃和电子浆料的粘接相.红外光谱分析表明:玻璃结构是由大量孤立的[PO4]、[BO3]、[VO2]和[VO3]基团形成的层状结构,在层与层之间有少量的诸如B-O-B、P-O-P、P-O-V、P-O-B等桥氧键连接. 相似文献