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书       名 :
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文献来源:
出版时间 :
无机非金属材料工艺学
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    780159973X
  • 作      者:
    王琦主编
  • 出 版 社 :
    中国建材工业出版社
  • 出版日期:
    2005
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内容介绍
    《无机非金属材料工艺学》主要阐述了无机非金属材料工艺中的基本概念、基本理论、基本工艺过程及其共性规律,介绍了近年来工艺进展等方面的成果。《无机非金属材料工艺学》共分为四篇,分别为绪论、无机非金属材料工艺原理、无机非金属材料的物化性能、其他胶凝材料和新材料。
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精彩书摘
    将配料3加热到高温完全熔融(约2 000℃),然后平衡冷却析晶,从熔体中首先析出C2S,液相组成滑C2S—3连线的延长线变化到C2S—C3S界线,开始从液相中同时析出C2S与C3S。液相点随温度下降沿界线变化到y点时,共析晶过程结束,转熔过程开始,C2S被回吸,析出C3S。当系统冷却到k点温度(1 455℃),液相点沿yk界线到达k点,系统进入相平衡的无变量状态,Lk液相与C3S晶体不断反应生成C2S与C3A。由于配料点处于三角形C3S—C2S—C3A内,最后Lk首先耗尽,结晶过程在k点结束。获得的结晶产物是C2S、C3S和C3A。
    在硅酸盐水泥生产中,由于采用天然原料,同时为了有利于烧成及水泥的性能,在以组成C2S、C3S、C3A所需的CaO、SiO2、Al2O3基础上,引入第四种氧化物Fe2O3。硅酸盐水泥熟料由C2S、C3S、C3A、C4AF四种矿物组成。
    硅酸盐水泥熟料中的C2S、C3S、C3A、C4AF均以固溶体的形式存在。因此,在硅酸盐水泥熟料中固溶了其他少量氧化物的C3S称为阿利特(Alite),又称为A矿;C2S固溶体称为贝利特(Belite),又称为B矿;C3A固溶体由于在偏光显微镜下反光能力弱,一般称为黑色中间相。
    铁铝酸四钙(C4AF)—铁相固溶体:铁铝酸四钙,属斜方晶系,常呈棱柱状和圆粒状晶体,密度为3 770kg/m3。在偏光镜下,具有从浅褐到深褐的多色性,二轴晶,负光性,光轴角中等。在反光镜下,由于反射能力强,呈亮白色,故在硅酸盐水泥熟料中又称白色中间相。
    在铁铝酸钙矿物中,可固溶MgO、SiO2、Na2O、K2O、TiO2和Mn、Cr氧化物等。MgO和SiO2替代的(Al、Fe)2O3高达10%mol;而C4AF中的Al2O3可由Mn的氧化物替代达60%。固溶了其他少量氧化物的C4AF称为才利特(Celite),又称为C矿。
    铁铝酸四钙的水化速度在早期介于铝酸三钙与硅酸三钙之间,但随后的发展不如硅酸三钙。它的早期强度类似于铝酸三钙,而后期还能不断增长,类似于硅酸二钙。铁铝酸四钙的抗冲击性能和抗硫酸盐性能较好,水化热较铝酸三钙低。
    铁铝酸四钙和铝酸三钙在煅烧过程中熔融成液相,可以促进硅酸三钙的顺利形成,这是它们的一个重要作用。如果物料中熔剂矿物过少,易生烧,氧化钙不易被吸收完全,导致熟料中游离氧化钙增加,影响熟料质量,降低窑的产量,增加燃料消耗。如果熔剂矿物过多,在立窑内易结大块,结炉瘤;在回转窑内易结大块,甚至结圈等。液相的黏度,随C3A/C4AF值增减而增减。铁铝酸四钙多,液相黏度低,有利于液相中离子的扩散,促进硅酸三钙的形成;但铁铝酸四钙过多,易使烧结范围变窄,不利于窑的操作。
    3)硅酸盐水泥的组成设计。硅酸盐水泥熟料中含有C3S、C2S、C3A、C4AF四种矿物,相应的组成氧化物为CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3。因为Fe2O3含量较低(2%~5%),可以合并人Al3O3一并考虑,C4AF则相应计人C3A,这样可以用CaO—Al2O3一SiO2三元系统来表示硅酸盐水泥的配料组成。
    ……
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目录
0  绪论
0.1  材料及无机非金属材料的定义与分类
0.1.1  材料的定义与分类
0.1.2  无机非金属材料的定义与分类
0.1.3  无机非金属材料的特性
0.1.4  无机非金属材料生产过程的共性与个性
0.2  典型无机非金属材料
0.2.1  胶凝材料
0.2.2  玻璃
0.2.3  陶瓷
0.3  无机非金属材料现状及发展趋势
0.4  无机非金属材料在人类生活中的地位与作用
0.4.1  对科学技术发展的作用
0.4.2  对工业及社会进步的作用
0.4.3  对巩固国防、发展军用技术的作用
0.4.4  在生物医学方面的作用
0.5  无机非金属材料工艺学的研究内容
0.6  典型无机非金属材料工艺
0.6.1  水泥生产工艺流程
0.6.2  玻璃生产工艺流程
0.6.3  陶瓷生产工艺流程
1  无机非金属材料工艺原理
1.1  原料及其预处理
1.1.1  钙质原料
1.1.2  黏土类原料
1.1.3  石英类原料
1.1.4  长石类原料
1.1.5  其他原料
1.1.6  辅助原料
1.1.7  玻璃生产中碎玻璃的作用与使用
1.1.8  稀土元素氧化物的应用
1.1.9  原料的预处理
1.2  无机非金属材料的组成及配料计算
1.2.1  无机非金属材料的组成
1.2.2  无机非金属材料的组成设计及配料计算
1.3  配合料的制备与加工
1.3.1  配合料的制备与加工
1.3.2  成型
1.3.3  干燥
1.4  煅烧、烧成与熔化
1.4.1  概述
1.4.2  无机非金属材料的热加工方法
1.4.3  硅酸盐水泥熟料的煅烧
1.4.4  陶瓷材料的高温烧成
1.4.5  玻璃的熔化
1.5  冷却
1.5.1  水泥熟料的冷却
1.5.2  陶瓷的冷却
1.5.3  玻璃生产过程中的冷却
1.6  无机非金属材料制品及其加工
1.6.1  水泥制成
1.6.2  混凝土
1.6.3  玻璃的成型与玻璃制品的加工
1.6.4  陶瓷釉料制备及陶瓷冷加工
2  无机非金属材料的物化性能
2.1  硅酸盐水泥的物化性能
2.1.1  硅酸盐水泥的水化和硬化
2.1.2  水泥的物理性能
2.1.3  硅酸盐水泥的化学侵蚀
2.2  陶瓷的物理性能
2.2.1  陶瓷材料的硬度
2.2.2  陶瓷材料的脆性断裂与强度
2.2.3  陶瓷材料的透光性
2.3  玻璃的物理化学性质
2.3.1  玻璃的黏度与表面张力
2.3.2  玻璃的密度
2.3.3  玻璃的热学性质
2.3.4  玻璃的机械性质
2.3.5  玻璃的光学性质
2.3.6  玻璃的电学性质
2.3.7  玻璃的化学稳定性
3  其他胶凝材料和新材料
3.1  其他胶凝材料
3.1.1  石灰
3.1.2  氯氧镁水泥
3.1.3  石膏
3.2  复合材料工艺
3.2.1  绪论
3.2.2  无机非金属基复合材料
3.3  发展中的新材料
3.3.1  纳米材料
3.3.2  智能材料
3.3.3  梯度功能材料
3.3.4  复合功能材料
参考文献
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