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Al2O3—ZrO2—SiO2系相图结构特征的研究 总被引:2,自引:1,他引:2
按照Al_2O_3/SiO_2比值,在Cevales给出的Al_2O_3-ZrO_2-3Al_2O_3·2SiO_2系的无变量点附近选择了6个组成,对其进行了熔体自然冷却、缓冷和淬冷析晶试验,并对析晶后的试样进行了XRD、SEM和EDAX分析,结果表明:(1)相平衡关系与Cevales给出的Al_2O_3-ZrO_2-3Al_2O_3·2SiO_2系相图的结构特征吻合得很好,其无变量点为低共熔点;(2)莫来石晶相的Al_2O_3/SiO_2比值波动于A_3S_2-A_(?-7)S之间,与Aramaki和Roy测定的Al_2O_3-SiO_2系莫来石稳态固溶体的Al_2O_3上限含量为74.3%是一致的;(3)析晶的单一莫来石晶相的EDAX能谱中不存在Zr谱线,ZrO_2在莫来石中的固溶问题,应进一步研究。 相似文献
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文中通过使用几种粒度的氧化铝和氧化硅原料,试制了莫来石质浇注料,并对性能进行了评价。 相似文献
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本文阐述了保证能节约资源、磊大减少热损失、降低窑炉材料消耗的耐火纤维及其制品的主要性能,以及转炉生产设备用耐火纤维及其制品生产的发展新方向。 相似文献
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Al2O3—SiO2基陶瓷特定波段红外发射特性的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
研究了以Al2O3-SiO2为基本组成的红外发射陶瓷、通过加入不同的外加剂探索了几种外加剂对该材料8-12μm波面红外发射率的影响。通过XRD的波谱分析,提出了各种外加剂对Al2O3-SiO2基陶瓷红外发射率的影响机制。 相似文献
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ZrO2—Al2O3系浆料性能的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文研究了加入高分子电解质——聚丙烯酸(PAA),对于pH值在中性范围内ZrO_2-H_2O、Al_2O_3-H_2O系统的流变和动电特性的影响。根据胶体化学基础知识,利用计算机对实验数据进行分析、处理并设计实验。讨论了PAA在氧化物表面的吸附机理及其饱和吸附量,找到了一种确定ZrO_2-Al_2O_3双组分浆料稳定悬浮条件的新方法。 相似文献
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影响CuCl微晶掺杂Na_2O-B_2O_3-Al_2O_3-SiO_2玻璃非线性光学性质的因素胡英杰,王承遇(大连轻工业学院玻璃及无机新材料研究所116001)FactorsAffectingtheNonlinearOpticalPropertie... 相似文献
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以硝酸铝(Al(NO3)3.9H2O)和正硅酸乙酯(TEOS)为原料,采用溶胶-凝胶(Sol-Gel)技术并结合喷雾干燥(SPD)技术制得超细Al2O3-SiO2二元复合粉体材料,并分别于400℃、800℃、1000℃、1150℃和1200℃煅烧2h;采用全自动比表面积与孔隙率分析仪、TEM、TG-DSC及XRD等仪器研究了热处理温度、pH值(分别为5.5、7和8)以及干燥方法对粉体材料的表面性能、显微形貌、物相组成及Al2O3-SiO2二元系晶体转变过程的影响。结果表明:由Sol-Gel-SPD制备的超细Al2O3-SiO2二元粉体材料的比表面积>448m2.g-1,而经1200℃煅烧2h后所得的超细莫来石的比表面积为34.05m2.g-1;TG-DSC分析表明:采用Sol-Gel-SPD制得的Al2O3-SiO2二元粉体材料的质量损失主要发生在500℃之前;XRD分析表明:粉体试样的开始莫来石化温度为1000℃,铝硅尖晶石(6Al2O3.SiO2)与非晶态SiO2在1150~1200℃完全转化为莫来石;比较不同pH值试样经1200℃煅烧后的TEM照片发现,当pH=7时,得到的超细莫来石粉体粒径最小,为50nm。 相似文献
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溶胶—凝胶法制备Fe2O3—Mn2O3—SiO2膜 总被引:1,自引:0,他引:1
用溶胶-凝胶法在浮法玻璃上制备了Fe2O3-Mn2O3-SiO2膜。对膜层的形成特性进行了观察。得出了制备良好膜层的工艺参数。对薄膜的微观结构和光谱特性进行了测定。讨论了薄膜中铁与锰的价态和配位状态。 相似文献
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本文通过不同的热处理程序、DTA、XRD、SEM等分析手段,对ZnO-B2O3-SiO2系焊料玻璃进行了研究。分析了析晶过程和析晶动力学;发现该系统的析出相为ZnZSiO4和ZnB2O4,其析晶活化能分别为628kJ/mol和279kJ/mol;指出了玻璃分相是玻璃析晶的主要原因。同时,探讨了其析晶机理。 相似文献
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介绍了铝铬浇注料在转炉钢包渣线上的使用情况,并借助于光学显微镜和化学分析等手段对用后材料进行了分析,探讨了铝铬浇注料使用后的损毁机理。 相似文献
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对添加三种有机减水剂和两种聚磷酸盐减水剂的Al2O3-Cr2O3-ZrO2质浇注料的常温物理性能、热态强度进行了对比,并用扫描电镜(SEM)观察了其显微结构。研究表明:对于加有Al2O3、Cr2O3超细粉,以纯铝酸钙为结合剂的浇注料,有机减水剂更能显著地提高其常温物理性能和高温机械性能,并改善其显微结构。 相似文献