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硼硅酸盐泡沫玻璃低温烧成研究.pdf

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硼硅酸盐泡沫玻璃低温烧成研究.pdf

文档介绍

文档介绍:天津大学
硕士学位论文
硼硅酸盐泡沫玻璃的低温烧成研究
姓名:王磊
申请学位级别:硕士
专业:材料学
指导教师:李秀华
20090501
中文摘要关键词:本文以、和然Т苛衔V饕T其中是从粉煤灰的精细化利用中提取出的,比表面积为,通过成分设计,在℃以下的较低温度制备出了硼硅酸盐泡沫玻璃;研究了发泡剂、添加剂、烧成制度、配合料粒度和成型压力对气孔结构和性能的影响。运用扫描电子显微镜观察样品的气泡孔径、形状和分布。利用湎哐苌湟牵匝返奈锵嘟蟹析。测试了样品的体积密度、体积吸水率、抗压强度和耐腐蚀性能。实验结果表明,发泡温度为妫⑴菔奔湮时,含量质量百分比在%~%之间的配合料均可以熔融发泡形成泡沫玻璃。在碱含量一定的情况下,随着鍿脑龆啵菽Aд扯冉档停拙逗吞寤变大,但玻璃密实化使总气孔率降低,密度增大,抗压强度提高。泡沫玻璃的耐腐蚀性随着康脑龆喽档汀邸和石墨均可作为低温发泡剂,三者相比较,以酆褪龇泡剂的样品气孔结构多为闭气孔,且气孔结构均匀,耐腐蚀性好,以发泡剂的样品通孔、大孔居多,耐腐蚀性差。可以促进硼硅酸盐泡沫玻璃发泡,%。当含量达到ナ保鱿諱晶相,连通气孔和开口气孔增多。用娌糠諶,增大了硼硅酸盐泡沫玻璃的发泡粘度,致使孔径减小,抗压强度提高。添加的配合料在娣⑴后得到的样品,有方石英晶相析出,孔径,密度为痗,开茁.%,抗压强度,耐腐蚀性测试质量变化率为ァ实验还对工艺参数的影响进行了研究,结果表明:发泡温度为妗⒎⑴时间为尚脱沽保梢灾频闷追植季鹊呐菽AАA硗猓本实验对配合料粒度的研究表明,粒度愈细,得到的样品孔径愈小、密度愈大、体积吸水率愈低、气孔结构愈均匀。泡沫玻璃硼硅酸盐发泡剂添加剂
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导师魏李嚣罕学位论文作者签名:王磊签字日期:≯丐年厂月矽日。刁年‘月或撰写过的研究成果,也不包含为获得叁鲞盘鲎或其他教育机构的学位或证书本学位论文作者完全了鳃叁盗叁鲎有关保留、使用学位论文的规定。特授权鑫壅盘鲎可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果,除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表C艿难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄋ得年独创性声明丽使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。签字目期:学位论文版权使用授权书并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。签字日期:月日
,很难给其下一个严格的定义。一般来说,就是指在构成材料的基体中均匀分布着大量连通或不连通孔洞的新型轻质多功能材料。但不是内部有气孔的材料就是泡沫材料,它必须满足以下条件:一是材料要有很高的孔隙率;二是所含孔隙被用来满足某种或某些设计要求以达到所期待的使用性能指标【,即这些大量的气孔是我们希望出现的,它对材料满足某一方面的功能应用有益。这种内部充满大量孔隙的材料广泛存在于我们的周围,在建筑、生物医学、航空和航天、***等方面发挥着重要作用。国际纯化学及应用化学组织为推动新型多孔材料的研究,推荐了专铮将孔径小于擅椎亩嗫撞牧铣莆N⒖撞牧希拙洞笥擅椎亩嗫撞牧衔:孔材料,而孔径介于擅缀擅字涞亩嗫撞牧显虺莆V或介撞牧【,目前这已经被大部分专家所接受,如果按照这个来划分,我们所说的泡沫材料主要是针对宏孔材料而言,如泡沫玻璃的气孔大小为,也有几微米的【,,泡沫材料具有排列规则、大小可调的气孔结构,这使得它具有自身的特点,如孔隙率高、密度小、比表面积大、冲击能量吸收率高,防火防爆性能好,阻尼减震性能好,隔声吸声,电磁屏蔽,隔熟保温等。这些特性使得泡沫材料可以应用在气体液体过滤、净化分离、催化载体、吸声减震、高级保温材料、生物植入材料、特种墙体材料和传感器材料等多方面卅。泡沫材料的类型有很多,按构成材质的不同可分为:泡沫塑料、泡沫金属、泡沫陶瓷和泡沫玻璃。泡沫金属材料的开发研究始于世纪年代,早期用于军事,随着军事机密的解冻,现在开始走向了民用商业领域。当前泡沫金属材料发展较为迅速,被公认为世纪的前沿热点材料,美、日、英、德等国都竞相加大研究和开发力度,研究生产技术、扩大品种种类、开发用途范围。我国也把泡沫金属材料定为
.菽芰国家高新技术重点扶持领域。泡沫金属材料目前已应用于防火和吸音板、冲击能量吸收材料、建筑扳、半导体气体扩散盘、紧凑热交换器和核心结