微晶玻璃中晶体的形成是一种复相化学反应,属于相变范畴,它要求在系统中某些局部小区域内,首先形成新相中心,从而在系统中产生两相的界面,然后依靠此相界面逐步推移而使新相不断长大。因此,晶体的形成过程分为形核和长大,玻...[继续阅读]
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微晶玻璃中晶体的形成是一种复相化学反应,属于相变范畴,它要求在系统中某些局部小区域内,首先形成新相中心,从而在系统中产生两相的界面,然后依靠此相界面逐步推移而使新相不断长大。因此,晶体的形成过程分为形核和长大,玻...[继续阅读]
从热力学角度分析,玻璃态物质处于亚稳态,较之相应的结晶态物质具有较大的内能,因此,玻璃态具有降低内能向晶态转变的趋势。但从动力学角度分析,黏体在冷却过程中,黏度的快速增加抑制了晶核的形成和长大,使其来不及转化成晶...[继续阅读]
采用烧结法制备微晶玻璃过程中,析晶与烧结的关系一直是一个存在争论的课题。多数学者认为[135],在热处理过程中,玻璃粉末的烧结与析晶是相互矛盾的,要获得高度致密的烧结体,必须使烧结在析晶之前或与析晶同时完成,否则析出的...[继续阅读]
本实验采用烧结法制备微晶玻璃,具体制备工艺流程如图2.1所示。图2.1 微晶玻璃制备工艺流程①配料。②混料:球磨混合120 min。③熔融:将混料装入刚玉坩埚内,放入MoSi2高温电阻炉中进行熔制,熔制温度为1 480℃,保温时间为120 min。④水...[继续阅读]
①MoSi2高温电阻炉 (温度0~1 600℃)。②SiC高温电阻炉 (温度0~1 300℃)。③球磨机(粒度0~0.074 mm)。④电子天平 (精度0.000 1 g)。...[继续阅读]
(1) 初始析晶温度和析晶峰温度的测定将部分水淬玻璃试样研磨成小于0.074 mm的玻璃粉末,采用瑞士梅特穆勒公司生产的SDTA-TGA型微机热重-差热分析仪进行测定,升温速率分别为10℃/min、15℃/min、20℃/min、25℃/min、30℃/min,参考试样为α...[继续阅读]
根据在玻璃结构中的作用,微晶玻璃的主要组元可分为以下几种结构。①网络形成氧化物,能构成三维无序网络。如SiO2、B2O3和P2O5等。②网络调整氧化物,不能建立连续网络,但它可以减弱玻璃的网络结构,如碱金属氧化物K2O、Na2O和Li2O等...[继续阅读]
CaO-Al2O3-SiO2-Na2O系微晶玻璃的组成按表2.1进行设计,原料均采用化学试剂。配料以CaO、Al2O3和SiO2质量分数分别为25%、12%和63%为基础点,改变CaO、Al2O3和Na2O的质量分数。表2.1 配料组成序号组成(%)SiO2CaOAl2O3Na2O1-11-21-31-41-51-61-71-81-91-101-111-1...[继续阅读]
利用差热分析得到的不同CaO、Al2O3和Na2O质量分数对初始析晶温度的影响作用,如图2.6~图2.8所示。从图2.6~图2.8中可以看出,随着CaO和Na2O质量分数的增加,微晶玻璃的初始析晶温度显著降低; 随着Al2O3质量分数的增加,微晶玻璃的初始析...[继续阅读]
玻璃为亚稳相,将玻璃加热到某一温度会发生结晶而放热,因而在差热分析曲线上会出现放热峰,放热峰的开始温度为初始析晶温度Tx,放热峰温度为析晶峰温度TC,并且Tx随加热速率φ的变化而变化。通过这些参数可以研究多组分玻璃体系...[继续阅读]