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以石膏、石英及粘土为原料,以玻璃纤维增强,制得了纤维增强陶瓷烘芯板。经性能、微观结构测试以及微波模拟试验表明,当固体料与水之比为1.6:1.2,石膏,石英及粘土之比为2:0.5:0.5,纤维添加量3% ̄4%时,材料的抗折强度达8.93MPa,晶相和气孔分布均匀,透过微波性能好,此外还就材料结构与微波性能之间的关系进行了探讨。 相似文献
32.
33.
以红柱石、ZrO2、苏州土和长石为主要原料,采用无压烧结制备了太阳能热发电用莫来石-硅酸锆复相陶瓷.研究了烧结温度对材料吸水率和力学性能的影响,采用空冷法研究了材料的热震性能,利用X射线衍射仪和扫描电子显微镜分析了复相陶瓷热震前后的物相组成和显微结构.结果表明:在1490℃烧结的最优样品A2吸水率为0.41%,气孔率为1.10%,体积密度为3.06 g/cm3,抗折强度达128.78MPa;复合材料有很好的热震性能,1100℃空冷热震损失率上升10.69%,可耐受30次以上热冲击,该复相陶瓷可作为潜在的太阳能热发电管道材料. 相似文献
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注凝成型工艺制备Al_2O_3-ZrO_2(3Y)-SiC复相陶瓷及其性能 总被引:1,自引:1,他引:0
研究了用注凝成型工艺制备用于太阳能热发电Al2O3-ZrO2(3Y,3%Y2O3,摩尔分数)-SiC(AZS)复相陶瓷。以SiC、纳米ZrO2和Al2O3粉体为原料,加入凝胶有机单体(丙烯酰胺)、交联有机单体(N-N亚甲基双丙烯酰胺)、凝胶引发剂(过硫酸铵)、凝胶催化剂(N-N-N′四甲基乙二胺)、分散剂(柠檬酸胺),制备了固相质量含量高达85%,黏度为52.5mPa·s的A12O3基陶瓷悬浮体,经注凝成型,1480℃烧结样品。检测了料浆及烧结样品的相关理化性能及显微结构。结果表明,悬浮体固化后颗粒仍保持原有的位置,坯体结构均匀;坯体经1480℃烧结,样品吸水率为0.98%,气孔率为1.02%,体积密度为3.843g/cm3,抗弯强度达183.3MPa,经7次抗热震(在空气中急冷,温差为975℃)实验后,样品抗弯强度为150.1MPa。抗热震实验后,抗弯强度下降18.1%,满足太阳能热发电输热管道的要求。 相似文献
36.
以碳化硅及合成莫来石微粉为主要原料,制备了用于非真空太阳能吸热管的莫来石结合碳化硅高温陶瓷涂层。针对碳化硅基材料高温氧化问题,测定了样品的烧成增重率及亮度并结合XRD、SEM研究了莫来石结合碳化硅陶瓷的抗氧化性能。结果表明,莫来石添加量为20%,经1 380℃烧成样品的抗氧化性最好,其增重率为7.49%,亮度值为46.61。XRD分析烧结体主晶相为碳化硅(α-SiC)和莫来石(3Al2O3.2SiO2),并含有少量的方石英(SiO2),莫来石作为结合相在碳化硅晶粒周围形成"骨架",与SiO2玻璃相形成三围的网状保护层包裹在碳化硅表面,阻止碳化硅氧化。 相似文献
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38.
39.
本研究对我国某地五种粘土原料进行了化学组成及矿的组成分析,选用其中四种作用为主要坯用原料(用量〉80%)研制出一次低温快烧炻质墙地砖,经理化性能测定,结果表明该产品性能达到和超过国家标准。 相似文献
40.
We developed cordierite-mullite composite ceramic materials to package and encapsulate PCM, and presented a preparation process from raw materials of kaolin, talc and alumina. The properties and microstructre of cordierite-mullite composite ceramic were studied. Due to the strengthening effects of mullite, the sample C2(80 wt% of cordierite and 20 wt % of mullite) sintered at 1 420 ℃ possessed excellent physical properties. Determined by X-ray diffraction(XRD), scanning electron microscope(SEM) and energy dispersive spectroscopy(EDS) analysis, cuboid-shaped cordierite crystals and needle-like or long quadrilateral-prism mullite crystals with staggered patterns were found, which endowed the composites preferable mechanical strength. After 30 cycles of thermal shock(room temperature to about 1 100 ℃, air-cooled), the sample presented superior thermal shock resistance, which is suitable to be applied as solar thermal storage materials. 相似文献