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可铸造玻璃陶瓷主要性能

可铸造玻璃陶瓷主要性能

熔融法制备玻璃陶瓷的工艺,没有通常制备陶瓷材料时的压制成型、烧结等过程。故玻璃陶瓷的结构中没有气孔,结构致密,不透气,且还具有膨胀系数低、半透明、强度和硬度高等玻璃和陶瓷的特性。比如,Li2O-Al2O3-SiO2系玻璃陶瓷的热膨胀系数很低。MgO-Al2O3-SiO2系玻璃陶瓷有优良的电绝缘性、介电性能、丈学性能和热学性能。因此,玻璃陶瓷的制备工艺开辟了制备多晶材料的又一新途径。除了以上几种,固态相变还有其他类型,如有序元序转变、同素异构转变等。 2100433B

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可铸造玻璃陶瓷造价信息

  • 市场价
  • 信息价
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平板玻璃

  • 5mm厚度(mm):5;品种:普通平板玻璃;
  • 信义
  • 13%
  • 信义玻璃控股有限公司南京办事处
  • 2022-12-07
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平板玻璃

  • 6mm厚度(mm):6;品种:普通平板玻璃;
  • 信义
  • 13%
  • 信义玻璃控股有限公司南京办事处
  • 2022-12-07
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平板玻璃

  • 8mm厚度(mm):8;品种:普通平板玻璃;
  • 信义
  • 13%
  • 信义玻璃控股有限公司南京办事处
  • 2022-12-07
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视窗(玻璃)

  • 650×320×40
  • 13%
  • 杭州瑞玛金属门窗有限公司(湖州市厂商期刊)
  • 2022-12-07
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高温玻璃

  • 1-50(mm) 耐火等级:A级/定制 高温玻璃
  • 13%
  • 天津锦泰特种玻璃科技有限公司
  • 2022-12-07
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玻璃

  • 5㎜平板
  • 韶关市新丰县2021年11月信息价
  • 建筑工程
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玻璃

  • 10㎜平板
  • 韶关市新丰县2021年11月信息价
  • 建筑工程
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玻璃

  • 6㎜平板
  • 韶关市新丰县2021年9月信息价
  • 建筑工程
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玻璃

  • 3mm平板
  • 韶关市新丰县2021年2季度信息价
  • 建筑工程
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玻璃

  • 5㎜平板
  • 韶关市新丰县2021年2季度信息价
  • 建筑工程
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客房主要木皮

  • WD 2001 定制颜色型号:榆木816 表面做法:哑光半封闭漆+硬化漆
  • 45.1347m²
  • 3
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-07-02
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主要空间入口名称

  • 2800×300×23
  • 50个
  • 3
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-03-08
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主要出入口

  • 30cm×10cm
  • 5个
  • 1
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2017-08-30
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主要诊疗科牌

  • /
  • 1套
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-10-31
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主要出入口

  • 尺寸:400×150mm;材质:荧光式铝合金,底色:R:19 G:140 B:195;字体:经典特黑简
  • 1个
  • 3
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2016-08-25
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可铸造玻璃陶瓷基本工艺

首先,按照普通玻璃的制备工艺将配合料熔融、成型,然后冷却到室温获得玻璃态物质。接下来,将获得的玻璃态物质升到一定温度并保温。在此温度下,主晶相形核。形核完成后,继续升温至晶核生长速率较大的温度范围。除了熔融法外,还可采用烧结法制备玻璃陶瓷。

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可铸造玻璃陶瓷非均匀形核与生长

要使玻璃析出小于1μm、体积分数很大的小晶粒,我们必须满足每立方厘米的玻璃中有1012~1015数量级的均匀晶核,而且这些晶核的形成、生长必须可控。均匀形核通常很难满足这些要求,故玻璃陶瓷中晶核的形成主要采用非均匀形核。非均匀形核的核心是经过选择的形核剂。这些形核剂是玻璃配合料在熔化期间加入的。形核剂有TiO2、ZrO2、P2O5、铂族、贵金属及氟化物等。

这些形核剂可以在玻璃中沉淀出晶核,然后主晶相在晶核上生长。形核剂也可促进玻璃中的相分离。相分离能提供第二相材料的细微分散体,细微分散体再形成晶核。其中的晶粒尺寸小到0.05μm,比可见光的波长短,且晶粒折射率接近,故这种玻璃陶瓷对可见光透明。若对这种玻璃陶瓷再次热处理,使其晶粒长大到微米级,则它又成为不透明的材料。

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可铸造玻璃陶瓷主要性能常见问题

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可铸造玻璃陶瓷出现过程

玻璃陶瓷也叫微晶玻璃,它是在玻璃中可控地析出晶体而形成的无孔多晶材料。其中,晶相的体积分数在95%-98%之问,且晶粒尺寸通常小于1微米。除了晶相外,玻璃陶瓷还有少量的残余玻璃相。

其实,早在18世纪中叶,法国化学家Ren6 Antoine R6aumur就已经制备出了玻璃陶瓷。他将玻璃瓶埋人沙子和生石膏的混合物中加热并保温几天。结果,他发现玻璃变得不透明了,而且还像陶瓷一样。但他还不能通过严格的过程对其进行控制并做进一步研究(18世纪初,化学家还没有参与分析陶瓷成分时,R6aumur就开始对传到法国的瓷器进行分析。他将化学学科的方法带入陶瓷分析中的这项工作为现代陶瓷的出现拉开了序幕)。R6aumur之后的200多年,玻璃陶瓷的研究和生产才获得突破。这得归功于物理化学家Stanley Donald Stookey。

1940年,Stookey在MIT博士毕业后来到康宁玻璃公司。在这里,他首先研究玻璃的感光性。那时人们早已知道一种含Au的“红宝石玻璃”。这种玻璃中的Au离子在紫外线的照射下被还原成Au原子,并形成大量的Au晶核,从而产生一定的颜色。为了形成漂亮的色彩,析出的颗粒尺寸必须处于胶体态。这就要求有大量的晶核,而且不能过分长大。通过研究,Stookey找到了CeO2这种敏感剂。他还通过改变玻璃中胶体Au的晶体尺寸来使感光玻璃变为蓝色、紫色或红色。1948年,为了在彩电屏幕的薄玻璃板上形成许多复杂小孔,Stookey用他发现的感光玻璃做实验。这些感光玻璃在遮光板后曝光和晶化。然后,将曝光和晶化后的玻璃在不同溶剂中受到侵蚀。所有晶化区完全被溶解掉,而未晶化的玻璃则保留完好。这即是可进行光化学加工的玻璃,其商品名为FOTOFORMlM。

接着,为了研究可进行光化学加工玻璃的侵蚀速率,Stookey准备在600℃的温度下,将一块FOTOFORMTM样品进行热处理。然而由于操作失误,温度却升到了900℃。Stookey本以为样品在700℃就会软化,但他却发现样品成了一块不透明的固体。而且,样品掉在地上也未碎裂。于是,Stookey意识到对化学加工的材料做热处理可得到高强度陶瓷。这就是后来康宁公司的产品FOTOCERAMlM。Stookey的这个发明成了后来制造大块玻璃陶瓷的起点。

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可铸造玻璃陶瓷主要性能文献

玻璃钢除雾器的主要性能 玻璃钢除雾器的主要性能

玻璃钢除雾器的主要性能

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页数: 3页

玻璃钢除雾器的主要性能、特性及设计参数 一:主要性能参数 1、除雾性能可用除雾效率来表示。 除雾效率指除雾器在单位时间内捕集到的液滴质量与进入除雾器液滴质量的比值。 一般要求,通过除雾器的雾滴含量一个冲洗周期内的平均值小于 75mg/Nm3 。该处 的雾滴粒径大于 15um 的雾滴,烟气为标准干烟气。 2、压力降 压力降是指烟气通过除雾器通道所产生的压力损失,系统压力越大,产生的能耗比就 越高。湿法脱硫系统除雾器的压力降一般要求在 120-200pa 之间(两级除雾器) 二:除雾器的特性参数 1:除雾器的临界分离粒径 波形板除雾器利用液滴的惯性力进行分离的,在一定的气流流速下,粒径大的液滴惯 性力大易于分离,当液滴粒径小于一定程度时,除雾器对液滴就失去分离捕捉能力。 2:除雾器临界烟气流速在一定烟速范围内, 除雾器对液滴分离随烟气流速增大而提高, 但当烟气流速超过一定流速后除雾能力下降,这

钢材的主要性能 钢材的主要性能

钢材的主要性能

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页数: 4页

一、钢材的主要性能 钢材的力学性能:有明显流幅的钢筋,塑形好、延伸率大。 技术指标:屈服强度、延伸率、强屈比、冷弯性能。 力学性能是最重要的使用性能, 包括抗拉性能、冲击韧性、耐疲劳性等。工艺性能包括 冷弯性能和可焊性。 (1)抗拉性能:抗拉性能钢材最重要的力学性能。 屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。 抗拉强度与屈服强度之比(强屈比) σb/σs,是评价钢材使用可靠性的一个参数。 对于有抗震要求的结构用钢筋,实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于 1.25; 实测屈服响度与理论屈服强度之比不大于 1.3; 强屈比愈大,钢材受力超过屈服点工作时的可靠性越大,安全性越高;但强屈比太大, 钢材强度利用率偏低,浪费材料。 钢材受力破坏前可以经受永久变形的性能, 称为塑性, 它是钢材的一个重要指标。 钢材 的塑性指标通常用伸长率表示。伸长率随钢筋强度的增加而降低。 冷弯也是考核钢筋塑性的基本指

玻璃陶瓷发展前景

耐高温玻璃陶瓷耐高温玻璃陶瓷是随着烧结法、溶胶-凝胶法等新工艺在玻璃陶瓷制备中的应用而发展起来的新材料。当玻璃陶瓷中析出如莫来石、尖晶石、铯榴石等耐高温的晶体且含量较高时,材料可以耐很高的温度。如铯榴石玻璃陶瓷中,不仅析出了这种耐高温微晶,还析出了一些莫来石晶体,而且其残余玻璃相为晶体所包裹,这种材料可在1400℃左右的高温下使用。高力学性能的材料 玻璃陶瓷的微观结构对其力学性能有很大影响,可用控制结构来改善性能,如交织结构可以提高强度和韧性;采用温度梯度、热挤压等方法使晶体定向生长、也能大幅度提高力学性能,如以CaO-P2O5为基的玻璃陶瓷中析出定向微晶,其抗折强度可达700MPa,而且断裂韧性也显著提高;复合材料是提高玻璃陶瓷力学性能的又一有效途径,可将具有不同于玻璃陶瓷基体力学性能的纤维、晶须或微粒与之复合,也可用金属等其它材料与之复合,还可以将玻璃陶瓷的纤维或小球体复合到其它基体中,如用SiC晶须增强MgO-Al2O3-SiO2基的玻璃陶瓷,其抗折强度与断裂韧性分别为500MPa及4.0MPa.m1/2,比未增强者提高两倍以上。复合材料的力学性能可与Si3N,等结构陶瓷媲美,是一类有前景的新型结构材料。生物玻璃陶瓷 生物玻璃陶瓷的主要优点是在玻璃中可引入CaO、P2O5,通过热处理可以析出羟基磷灰石晶体,具有优良的生物相容性与生物活化性,组成中的其它组分可析出其它类型的晶体,保证材料的化学稳定性、可切削性等,比金属、氧化铝等材料更有前途。迄今已进行许多临床试验,有的长达六年之久,而且都取得了可喜的成果。新型功能玻璃陶瓷 这类材料随着新技术、高科技的需求而发展,它运用玻璃工艺成形及通过受控晶化析出所需晶体的特性制备具有压电、半导、铁电、电光、非线形等各种特性的材料。研究的一些主要功能材料有透红外玻璃陶瓷、铁电与铁磁性玻璃陶瓷、掺Cr3+等离子的透明玻璃陶瓷,此外还有用于电子器件及其封接的玻璃陶瓷,用作催化剂载体与传感器的多孔掺杂玻璃陶瓷等。但是功能晶体析出量不够时,性能会导致"稀释"效应,材料虽具有某些功能特性,但性能指标差,不能满足应用要求。因此,如何提高功能晶体的晶化率和使材料尽可能为单一相或含最少异相是该类材料研究中的重点。
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玻璃陶瓷材料应用

玻璃陶瓷材料机械上的应用

利用玻璃陶瓷耐高温、抗热震、热膨胀可调等力学和热学性能,可以制造出各种满足机械力学要求的材料。利用云母的可削性和定向取向性,可以制备出高强度的和可切削加工性能的玻璃陶瓷。玻璃陶瓷作为机械力学材料可广泛应用于活塞、旋转叶片及炊具,也可作为结构材料用于飞机、火箭、人造卫星。

玻璃陶瓷材料光学上的应用

低膨胀和零膨胀玻璃陶瓷对温度变化不敏感,可在温度变化但要求尺寸稳定的领域得到应用,例如可用于望远镜和激光器的外壳。将低膨胀锂系玻璃陶瓷用于光纤接头,与氧化锆材料相比,在热膨胀系数和硬度方面与石英玻璃光纤更为匹配,易于精密加工,环境稳定性好。 2100433B

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铸造钛合金铸造

是指金属材料的液态成型工艺。将熔融金属浇注、压射或吸入铸型型腔,凝固后使之成为具有一定形状和性能的铸件。铸造的特点是使金属一次成形,工艺灵活性大,各种成分、形状和重量的铸件几乎都能适应,且成本低廉。铸造方法分砂型铸造和特种铸造,可根据铸件的合金类型、大小、批量、质量要求予以选择。在大批生产时可以采用机械化、自动化设备 。

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