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<正>1电瓷材料的分析按绝缘子的性能强弱将绝缘子分为普通硅质瓷和高强度铝质瓷。普通硅质瓷属于黏土—长石—石英三元体统;高强度铝质瓷属于黏土—长石—高铝矿物三元体统。 相似文献
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目前,我厂生产的日用细瓷热稳定性较差,且在烧成、烤花过程中常常出现炸瓷现象(尤其是鹰嘴壶炸嘴最为严重,另外还有部分大件产品如12″以上的产品也出现炸瓷现象,有的刚出窑就已经炸裂,有的则放置一两天后才炸裂),在使用过程中也出现炸瓷现象(现在酒店、宾馆使用高温蒸汽消毒柜的越来越多,瓷器在清 相似文献
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本文介绍了承德粘土的矿源及储量的考察情况,对该粘土的矿石类型,矿物成份及理化性能指标进行了详细的分析。并深入研究了承德粘土在高压电瓷泥料配方中的应用,提高了高压电瓷产品的性能,降低了产品的成本。 相似文献
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用硅灰石试制半导体釉,解决釉料烧成范围窄,釉面质量差,热膨胀系数大的技术难题,提出了含硅灰石釉料的最佳配方组成和制作工艺。 相似文献
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复合电子陶瓷及其复合机制研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过大量实验研究,提出了一种多相陶瓷的复合机制。钙钛矿型(ABO3)与尖晶石型(AB2O4)材料以一定比例进行复合,在高温烧结过程中有离子迁移发生,离子迁移主要在B位间进行。复合体的电导率与离子迁移后所形成的结构状态有关,当复合体中产生高电导结构时,复合体电阻率降低;反之,电阻率增高。 相似文献
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机械力化学效应对硅灰石超细粉物性影响的研究 总被引:9,自引:5,他引:4
以硅灰石矿物粉末作为对象,研究了硅灰石在微粉碎过程中,粉体粒度(激光衍射法)、比表面积(BET吸附法)、结晶构造畸变(有效Debye-Waller参数D)的变化特征,并通过XRD检测证实硅灰石从三斜晶系向单斜晶系转变过程,从而清晰地说明在超细粉磨过程中机械力化学效应的存在及对硅灰石超细粉物性的影响。 相似文献
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硅灰石具有一系列优异的性能,在陶瓷、冶金、涂料、塑料、橡胶、机械、电子、化工和耐火材料等工业中得到广泛的应用。本文介绍了硅灰石的主要性能,并结合其特性概述了硅灰石在陶瓷工业中的应用现状。 相似文献
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硅灰石与盐酸反应动力学规律探讨 总被引:18,自引:1,他引:18
在pH和温度恒定的条件下,对硅灰石与盐酸反应动力学进行了实验研究。发现其反应动力学规律分为两阶段,初始阶段反应速度只与硅灰石总表面有关;当反应率(G)达到一定值时,反应动力学符合固相多元体系的杨德尔速度方程。同时,对产物SiO2物理状态和临界反应率(G)的意义进行讨论。 相似文献
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硅灰石对PP力学性能的影响 总被引:19,自引:2,他引:17
考察了两种硅灰石填充聚丙烯的力学性能。结果表明,在一定的填充量范围内,两种硅灰石都能提高聚丙烯的冲击强度,硅灰石填充材料表面以适当的偶联剂进行改性处理后,对聚丙烯的增韧效果量明显。随硅灰石填充量的增加,硅灰石填充聚丙烯材料的拉伸强度稍有下降。 相似文献
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等离子喷涂硅灰石涂层结构和性能的研究 总被引:17,自引:4,他引:17
采用等离子喷涂技术,在Ti-6Al-4V基体上制备了硅灰石涂层,利用SEM和XRD分析技术对涂层的形貌,结构和相组成进行了研究,按ASTMC-633标准对涂层的结合强度也进行了测试,将涂层试样浸泡于模拟体液中以评估其生物活性,利用SEM及配备的能谱仪(EDS),XRD和IR对浸泡后涂层表面产物的形貌,结构和相组成等进行了分析,结果表明,等离子喷涂硅灰石涂层具有粗糙的表面和层状结构,涂层内部存在一些气孔和微裂纹,涂层的主晶相是三斜晶系硅灰口,也存在玻璃相,硅灰石涂层和Ti-6Al-4V基体热膨胀系数相近,因此涂层和T-6Al-4V基体具有较高的结合强度,其值可达约39MPa,模拟体液浸泡试验显示,硅灰石涂层表面能形成含有碳酸根的羟基磷灰石层,这表明硅灰石涂层会有良好的生物活性,可作为生物活性涂层的候选材料。 相似文献
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在线张力均匀性测试仪的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
应用自制“在线张力均匀性测试仪”对不同机型的 POY,FDY生产线进行在线张力测试。分析测试结果表明 :造成张力不均匀的因素有工程质量、纺丝设备完善程度及纺丝工艺参数的影响因素。这三种因素引起的张力不匀都会造成纤维质量的缺陷。 相似文献
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硅灰石粉填充硬聚氯乙烯的颜色研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用表面包覆聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)的硅灰石填充硬聚氯乙烯(PVC),研究了共混体系的分散性和颜色。结果表明,改性硅灰石粒子在填充量为50份(质量份)时,粒子在PVC基体中分散均匀,共混体系的白度为56.1,与未改性体系相比提高28%,再配以钛白粉,荧光增白剂颜料能满足实际需要。 相似文献
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本文从硅灰石的晶体结构、晶体化学入手,通过对纳米级硅灰石颗粒的晶胞数、原子数、表面晶胞数的计算,讨论了它们与纳米级硅灰石颗粒尺度大小的相关规律,并对其进行了简要分析。最后,介绍了硅灰石粉体制备的现状,认为硅灰石纳米化、获得高长径比是今后的发展方向。 相似文献