高炉熔渣微晶玻璃的结构与性能研究
本文选题:微晶玻璃 + 熔融法 ; 参考:《人工晶体学报》2017年04期
【摘要】:高温熔渣具有大量显热与渣体。采用熔融法制备微晶玻璃可以更好地利用其热和渣,达到高效利用的目的。通过高温条件下混熔的方式制备性能稳定的基础玻璃。利用差示扫描量热仪(DSC)确定基础玻璃的热处理工艺制度。结合高分辨透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射分析(XRD)、场发射扫描式电子显微镜(FE-SEM)对微晶玻璃的结构进行了研究。研究表明:基础玻璃中氟含量的增加,有利于促进微晶玻璃成核和晶体长大,降低微晶玻璃的形核结晶温度。在低温热处理得到微晶玻璃的主晶相为萤石,高温热处理得到的微晶玻璃析出了霞石和萤石两个微晶相。高炉渣微晶玻璃中,微晶相的出现可有效提高微晶玻璃的力学性能,试样的显微硬度最高可达585.68MPa,抗折强度最高可达126.21 MPa。
[Abstract]:High temperature molten slag has a large amount of sensible heat and slag body. The melting method can make better use of the heat and slag of glass-ceramics and achieve the purpose of efficient utilization. Stable base glass was prepared by mixing and melting at high temperature. Differential scanning calorimeter (DSC) was used to determine the heat treatment process of the base glass. The structure of glass-ceramics was studied by means of high resolution transmission electron microscope (TEM) X-ray diffraction (XRD) and field emission scanning electron microscope (FE-SEM). The results show that the increase of fluoride content in the base glass can promote the nucleation and crystal growth of the glass-ceramics and decrease the nucleation and crystallization temperature of the glass-ceramics. The main crystal phase of glass-ceramics was fluorite after low temperature heat treatment, and nepheline and fluorite were precipitated from glass-ceramics obtained by high temperature heat treatment. The appearance of glass-ceramics in blast furnace slag can effectively improve the mechanical properties of glass-ceramics. The maximum microhardness and flexural strength of the samples can reach 585.68 MPA and 126.21 MPA respectively.
【作者单位】: 武汉理工大学硅酸盐建筑材料国家重点实验室;
【基金】:“十三五”国家重点研发计划项目(2016YFB0601304)
【分类号】:TQ171.733
【相似文献】
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,本文编号:2054351
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