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時間:2014-05-14 10:24:59
作者:世邦機器
Bai等以煅燒煤系高嶺土和α-Al2O3為原料,通過1500℃反應(yīng)燒結(jié),制備了多孔莫來石陶瓷,其抗彎強度為42.1MPa,開口孔隙率為36.4%,孔徑分布較窄。
李衛(wèi)東等以高嶺土為黏結(jié)劑,石英為骨料,碳酸鈣為發(fā)泡劑,通過高嶺土加工,高嶺土生產(chǎn)線制備了輕質(zhì)多孔陶瓷材料。通過電子顯微鏡(SEM)觀察,表明燒結(jié)體內(nèi)部含有大量不規(guī)則氣孔,氣孔形態(tài)及數(shù)量主要受燒成溫度影響。材料氣孔率、吸水率、體積密度和抗壓強度因成型壓力、燒成制度的不同而表現(xiàn)出不同的變化規(guī)律。所制得的多孔陶瓷的氣孔率為45.97%〜64.82%,吸水率為41.03%〜68.31%,體積密度為0.982〜1.331g/cm3,抗壓強度為5.74〜8.89MPa。
郝佳瑞等以聚氨酯泡沫為載體,采用有機泡沫浸漬法工藝,以高嶺土和硅藻土為原材料,六偏磷酸鈉為分散劑,硅溶膠為黏結(jié)劑,添加一定量的蒙脫土為陶瓷漿料,反復(fù)浸潰,采取抽真空陰干、烘干和燒結(jié)的工藝,制備了一種新型多孔陶瓷材料。用掃描電鏡、熱重分析、X射線衍射等手段對多孔陶瓷材料性能進行了表征,同時對漿料的成分、濃度、燒結(jié)制度等對陶瓷性能的影響做了系統(tǒng)的研究。結(jié)果表明,NaOH濃度為40%,溫度為20℃,浸泡時間為120min為前處理理想條件;隨著硅藻土含量的增加,陶瓷的顯氣孔率增大,抗壓強度減??;制備的多孔陶瓷顯氣孔率為71%〜83%,抗壓強度為0.58〜1.5MPa。
張芳等分別采用累托石和高嶺土為黏土原料,以煤粉為成孔劑,采用壓制成型法通過調(diào)整骨料粒徑及成孔劑粒徑的相互復(fù)合,在1220℃下制得了孔梯度多孔陶瓷,并且將兩種樣品的理化性能和微觀結(jié)構(gòu)做了對比研究。研究表明,在相同條件下累托石配方樣品的抗折強度、體積密度大于高嶺土配方的樣品。累托石配方樣品中的堇青石相含量高于高嶺土配方的樣品,熱膨脹系數(shù)小于高嶺土配方的樣品。采用高嶺土為原料時需要添加7%〜8%的黏結(jié)劑才能壓制出具有一定強度的坯體。
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選用硅烷偶聯(lián)劑KH-570和自制大分子偶聯(lián)劑對高嶺土進行表面改性,將改性高嶺土與高密度聚乙烯(HDPE)熔融共混制得高嶺土/HDPE共混材料。
堿熔系統(tǒng)分析流程堿熔系統(tǒng)通常是指碳酸鈉或氫氧化鈉熔融系統(tǒng)分析等,分解高嶺土中硅酸鹽的堿性熔劑常用的有Na2CO3、NaOH(KOH)及Na2O2。
高嶺土檢測方法原理采用HF-HNO3高溫高壓酸溶分解試樣,趕盡HF后,用鹽酸在高溫高壓下復(fù)溶。在100倍稀釋下用ICP-AES測定28種元素,在1000倍稀釋下用ICP-MS測定49種元素。
紅外光譜實驗方法主要包括樣品制備、實驗條件選擇、儀器校正和高嶺土生產(chǎn)線樣品測試等。
TODTA曲線能詳細(xì)分析脫嵌過程的熱反應(yīng)動力學(xué)過程,為高嶺土插層反應(yīng)機理研究提供了重要的保證。
納米高嶺土由于顆粒更細(xì)小,其比表面積增大,顆粒表面的原子數(shù)增多、原子配位的不足及高表面能,使這些原子具有高的活性,極不穩(wěn)定,很容易與其它原子結(jié)合。