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利用体式显微镜、偏光显微镜、能量色散X-射线荧光光谱仪、X-射线衍射仪、扫描电子显微镜/能谱仪等分析测试仪器,研究了宁夏固原北周田弘墓出土玻璃残片的化学组成和微观结构,并探讨了其风化状况和风化原因。 相似文献
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一批中国古玻璃化学成分的质子激发X射线荧光分析 总被引:6,自引:0,他引:6
质子激发X射线荧光(proton induced X-ray emission,PIXE)技术是一种高灵敏度、非破坏性、多元素定量测定的分析方法。采用外束PIXE技术对内蒙古地区和博山出土的一批古代玻璃的化学成分进行了定量测定。结果表明:内蒙古地区出土的玻璃中,西周时期的玻璃珠是含有少量K2O和CaO助熔剂的釉砂,其主要成分为SiO2;汉代的玻璃珠属于PbO—SiO2玻璃;多数元代的玻璃制品和部分北魏时期的玻璃珠属于K2O—CaO—SiO2玻璃。博山出土的元末明初的玻璃基本为KzO-CaO—SiO2系玻璃,并采用了Cu,Fe等微量元素作为着色剂。结合实验结果,对相关问题进行了讨论。 相似文献
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采用X射线光电子能谱(XPS)研究了不同热处理后浮法玻璃和单银Low-E玻璃的表面化学组成.结果表明,钢化、真空退火、钢化+真空退火都能增加浮法玻璃中Na+向表面的扩散,真空退火能使表面富集的Na+挥发;热处理能使未镀膜面的Na+挥发到膜面.真空退火和先钢化再真空退火处理样品表面锡的相对含量高于钢化处理样品.热处理使Low-E镀膜玻璃的表面层Si和SiNx复合膜层氧化,形成SiNx Oy/SiOx复合膜层,能提高Low-E玻璃的可见光透过率. 相似文献
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用XRD、XRF、SEM-EDS等分析方法对20家钢铁企业的铁水脱硫渣、转炉钢渣、电炉氧化渣和精炼渣进行了化学成分、显微形貌及物相分析,分析结果表明脱硫渣中硫和金属铁含量较高,其化学成分和物相与脱硫剂种类有密切关系;转炉钢渣的主要物相是硅酸钙相、铁酸钙相、RO相和f-CaO相;电炉氧化渣的碱度整体比转炉渣低,因此还出现了明显的橄榄石相;精炼渣主要成分为CaO、Al2O3、MgO和SiO2,因精炼渣渣系的不同,渣中各成分含量会有较大变化.分析结果为钢渣的分类综合利用起到一定的指导作用. 相似文献
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酸雨侵蚀下水泥石物相组成变化的微观分析 总被引:1,自引:0,他引:1
用X射线衍射、Fourier变换红外光谱、扫描电子显微镜和X射线能量色散谱等方法研究了浸泡在pH值为2的模拟酸阿中硅酸盐水泥石物相组成的变化.结果表明:硬化水泥浆体的破坏土要是酸雨中H+与SO42-共同作用的结果..方面.H'使硬化水泥Fee的Ca(OH)2,水化硅酸钙(C-S-H)凝胶.xCaO·Al2O3·yH2O(CxAHy)等物质发生分解、转化.而引起结构溃散性腐蚀:另-方面,SO42-与水泥fi作用,生成膨胀性的物质CaSO4·2H2O, 向引起膨胀性腐蚀.在酸雨持续作用下,水泥石由表及里逐渐遭到侵蚀破坏,直至完全溃散,最终转变成由石膏、硅胶和铝胶等组成的一种白色稀泥状混合物. 相似文献
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白云石是生产玻璃的主要原料之一,它的质量优劣直接关系到优质玻璃的生产.分析了白云石的颗粒度和化学组成以及含铁量对玻璃质量的影响,提出合适的控制指标. 相似文献
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本文以典型SiO2-B2O3-CaO-Na2O-TiO2硼硅酸盐玻璃为基础玻璃,采用热处理析晶法制备含铈钙钛矿玻璃陶瓷固化体。通过DSC、XRD、FTIR、SEM-EDS、ICP等测试方法研究了不同Fe2O3含量对该固化体物相结构及化学稳定性的影响。结果表明,随着Fe2O3的掺入,CeO2晶体衍射峰强度逐渐减弱,钙钛矿(CaTiO3)晶粒分布的均匀程度呈先升高后降低的趋势,所有元素的归一化浸出率呈先降低后升高的趋势。当Fe2O3含量为6%(质量分数)时,CeO2晶体消失,晶粒的分布最为均匀,所有元素的归一化浸出率最低。28 d后,所有样品中元素的归一化浸出率(g·m-2·d-1)均低于10-3数量级,这表明所制备的玻璃... 相似文献
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低温快烧制备CaO-Al2O3-SiO2系微晶玻璃的组成与微观结构 总被引:1,自引:1,他引:1
通过烧结法制得CaO-Al2O3-SiO2系统微晶玻璃样品,对样品进行了化学分析、X-射线衍射分析、扫描电镜分析和偏光显微镜分析,确定其主晶相为硅灰石(CaSiO3),晶粒形貌为棒状、柱状,晶粒大小为0.2~0.3μm,晶相含量为35%~40%. 相似文献
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采用激光剥蚀电感耦合等离子体发射光谱技术分析了湖南沅水流域楚墓出土的11件玻璃璧和2件蜻蜓眼珠的化学成分,并对化学成分进行了多元统计分析。结果表明:这些玻璃器都属于铅钡硅系玻璃,是战国时期最重要的一种国产玻璃。玻璃璧的来源单一,而蜻蜓眼则为不同来源。与其它已经发表的铅钡玻璃璧的数据进行比较,显示湖南南部在战国时期可能是当时最主要的铅钡玻璃璧生产中心。同时探讨了不同颜色玻璃的呈色机理。结果表明,古代楚国工匠可能通过调整玻璃中铅钡硅含量的比例来控制玻璃的酸碱度,从而得到预期的玻璃颜色。 相似文献