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微晶玻璃也称玻璃陶瓷,是一种含有微细晶粒的陶瓷状材料。由于它质轻而硬,软化点和机械强度高,化学稳定性和热稳定性好,应用很广。目前微晶玻璃常用传统原料生产,费用较高。据国外文献报道,国外对用废料研发微晶玻璃展开了一系列研究,用来自浮法玻璃厂的废玻璃和来自电厂的粉煤灰替代传统原料生产微晶玻璃获得成功。 该微晶玻璃采用熔融与烧结相结合的技术路线制成:将粉煤灰与废玻璃混合,在1400℃下熔融,形成非晶质玻璃,然后在淬火状态下粉磨,再在810℃~850℃下烧结。研发表明:用粉煤灰量为50%而制成的微晶玻璃力学性能得以改善,其… 相似文献
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将垃圾焚烧飞灰与适量废玻璃粉混合后用电弧炉熔融处理,产生的水冷熔渣进一步粉碎、压型并在750~1 050 ℃间热处理制取微晶玻璃,运用同步热分析仪、X射线衍射仪、扫描电镜等测试设备对微晶玻璃的晶化行为及性能进行分析测试。研究表明: 微晶玻璃主晶相为硅灰石CaSiO3和少量透辉石Ca(Mg,Al)(Si,Al)2O6, 其衍射峰随处理温度升高呈增加趋势,850 ℃热处理时所得微晶玻璃具有较佳的微观结构和物理、机械及化学性能,其密度为262 g/cm 3、抗弯强度达9044 MPa,耐酸碱性分别为2 相似文献
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四川省荥经县腾达石材开发有限责任公司2007年通过认真深入的市场调查和反复论证,瞄准微晶玻璃建筑装饰板材这一天然石材的替代产品,开展了“利用本县花岗石开采、加工产生的矿碴、边角余料生产微晶玻璃建筑装饰板材”的项目专题研究。建立了实验室,利用本县废弃的花岗石为主要原料,变废为宝生产高档次、高质量的微晶玻璃建筑装饰板材。 相似文献
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钽铌尾矿微晶玻璃的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
以钽铌尾矿、氧化钙、无水碳酸钠为主要原料,不加晶核剂,采用碎粒压延法(又称颗粒熔体混合法)研制出钽铌尾矿微晶玻璃。利用DTA、XRD研究该微晶玻璃的析晶性能和主晶相等,利用SEM研究微晶玻璃的显微结构,同时研究配合料组成和热处理制度对核化、析晶的影响,结果表明:最佳核化温度为600~700℃,晶化温度为750~900℃。 相似文献
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四川省荥经县腾达石材开发有限责任公司2007年通过认真深入的市场调查和反复论证,瞄准微晶玻璃建筑装饰板材这一天然石材的替代产品,开展了"利用本县花岗石开采、加工产生的矿碴、边角余料生产微晶玻璃建筑装饰板材"的项目专题研究.建立了实验室,利用本县废弃的花岗石为主要原料,变废为宝生产高档次、高质量的微晶玻璃建筑装饰板材.并根据本县水电资源丰富的优势,改造传统微晶玻璃建筑装饰板材生产项目以重油、液化气、天然气为主的燃料动力工艺,采用全电熔压延整体晶化法生产工艺生产微晶石. 相似文献
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<正> 研究SiO_2-Al_2O-Fe_2O_3-CaO-MgO系统玻璃形成过程的必要性,是因为它们应用于生产矿渣微晶玻璃、岩石微晶玻璃及灰渣微晶玻璃。这些材料可用作建筑材料和结构材料。 曾研究了下面组分的玻璃(质量含量,%):41.0~58.0 SiO_2,15.4~16.7 Al_2O_3,6.0~18.0 Fe_2O_3(FeO),8.0~24.0 CaO,3.0~14.0 MgO,2,2~2.4 R_2O。质量含量为0.5~1.0%的氧化铬作为结晶的催化剂。 玻璃的合成在1420~1500℃温度下进行。在此溶化温度下玻璃澄清良好,具有令人满意的作业性能。玻璃的颜色呈黑色,表面发亮,即从外观看,它们像黑色釉面玻璃。玻璃的 相似文献
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1997年11月8日琅琊山矿业总公司微晶玻璃厂生产的微晶玻璃板材通过鉴定,产品开始批量生产并投放市场,受到了用户的欢迎。 该厂微晶玻璃生产线始建于1992年初,采用熔制玻璃料连续压延生产工艺。该厂利用总公司采矿作业后的铜尾矿生产微晶玻璃板材,被列入国家科委的火炬计划项目。建线初期投产后经过20个月左右的试生产后,曾批量生产了颇受市场青睐的纯黑色微晶玻璃板材。但由于当时处于试生产阶段,出现运行不稳定,并影响产品的产量及质量后,厂方开始对该微晶玻璃生产线停炉改造和技术攻关。 相似文献
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建筑微晶玻璃引领新潮流 总被引:3,自引:0,他引:3
1建筑微晶玻璃建筑微晶玻璃又称为人造大理石、玉晶石、微晶石和珍珠石等,是集玻璃、陶瓷、石材技术发展起来的一种新型建筑装饰材料。目前,国内外生产用于建筑装饰微晶玻璃有矿渣微晶玻璃、铸石微晶玻璃和仿大理石花纹的微晶玻璃,其中前两者是普通建筑装饰材料,而仿大理石微晶玻璃则是中高档建筑装饰材料。1.1建筑微晶玻璃的组成及性能建筑微晶玻璃其原始玻璃组成基本上属于CaO-MgO-Al2O3-SiO2系统,主晶相一般有硅灰石、钙长石、钙黄长石、透辉石等、而具有天然大理石外观特征的建筑微晶玻璃的主晶相为硅灰石(CaO·SiO2)。因其可利用… 相似文献
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《Planning》2019,(10):1288-1297
以电炉镍铁渣和普通高炉渣为主要原料,采用Petrurgic一步法制备了微晶玻璃,并结合力学性能测试,对样品进行了X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)等分析,讨论了电炉镍铁渣和普通高炉渣配比、Mg2+含量以及晶核剂Ti O2对成品微观结构及性能的影响规律.结果表明:将熔渣冷却至900℃结晶和650℃退火,能够制备出性能优良的微晶玻璃.当Mg2+含量增加且析出晶体为单一辉石族矿物时,微晶玻璃具有较高的力学性能.电炉镍铁渣或Mg2+含量增加,会导致其辉石族矿物含量增加,当两种渣混合掺量达到90%(镍铁渣质量分数50%,高炉渣质量分数为40%)且外掺2%MgO时,所制备微晶玻璃结构致密,仅含有单一辉石族矿物,包括透辉石、普通辉石和斜顽辉石,从而具有最优的力学性能,其抗折强度达210 MPa,抗压强度达1162 MPa.电炉镍铁渣或者MgO含量进一步增加,会导致镁橄榄石析出,此时微晶玻璃的力学性能显著下降.Ti O2含量的增加不改变微晶玻璃晶体种类,合适掺入Ti O2(本实验为质量分数2%)能够增强透辉石含量,提升性能;但过量掺入会抑制晶体生长,导致其性能下降. 相似文献
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绿色建材微晶玻璃的制备工艺及应用前景 总被引:6,自引:0,他引:6
微晶玻璃是由特定组成的基础玻璃在一定温度下控制结晶而制得的细微晶粒并均匀分布于玻璃中的多晶复合材料,因此,它既有玻璃的基本性能,又有陶瓷的多晶特征。故又称之为玻璃陶瓷或微晶陶瓷。 微晶玻璃最初(1957年)是由感光玻璃发展而来的,后经美国康宁玻璃公司的努力发展成现代一大类微晶玻璃材料。目前世界上生产的微晶玻璃种类很多,有耐热微晶玻璃、耐磨、耐腐蚀微晶玻璃、结构微晶玻璃、压电微晶玻璃、生物微晶玻璃和建筑微晶玻璃等。广泛应用于机械、电子和电工、航天、化工防腐、矿山、道路、建筑、医学等方面。被认为是2l世… 相似文献
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