钙长石高温

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    但钙长石在任意温度下可以与钠长石以任意比例互溶,自然界中几乎不存在纯的钙长石,为满足工业需求必须进行人工合成。人工合成钙长石的方法主要有溶胶凝胶法和高温固相合【摘要】: 耐火材料在国民生产中起到了至关重要的作用,寻求高性能的耐火材料是目前的研究重点。 钙长石具有较低的导热系数,莫来石具有较高的耐火度,是有较好发展前景的耐火材料。本新型钙长石/莫来石复相轻质耐高温材料的制备及性能研究

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    但钙长石在任意温度下可以与钠长石以任意比例互溶,自然界中几乎不存在纯的钙长石,为满足工业需求必须进行人工合成。目前人工合成钙长石的方法主要有 溶胶凝胶法 和 高温固相合成钙长石莫来石复相耐高温材料的物相设计帮助,钙长石,莫来石复相,莫来石,钙铝黄长石,钙黄长石,钙镁黄长石,钙长石熔点,钠 钙长石 频道 豆丁首页 社区 企业工具 创业 微案例 会议 钙长石莫来石复相耐高温材料的物相设计 豆丁网

  • (论文)长石在高温高压条件下的物理化学行为 豆丁网

    它有可能随着板块俯冲而进入地球深部,因此它在高温高压条件下的相行为以及物理化学性质对地球深部地球动力学研究非常有意义。 本文总结了长石端员组份 (钾、钠、钙长石)以英文名称:anorthite 化学成分:CaAl2Si2O8 符号:An 钙长石是长石族矿物的一种,属斜长石。 钙长石是长石的一种,为钙铝硅酸盐矿物。 它呈白色或灰色玻璃状晶体,比较脆。 钙长岩是钙长石Anorthite矿物介绍矿物百科石器时代 矿物晶体

  • 一种钙长石材料及其合成方法

    专利名称:一种钙长石材料及其合成方法 技术领域: 本发明涉及一种钙长石材料及其合成方法,属于耐高温材料技术领域。 背景技术: 钙长石(CaO · Al2O3 · 2Si02)具有介电常抗化学腐蚀性好等特点【3,41,但是莫来石导热系数较高。因此希望设计一种钙长石莫来石复相耐高温 材料,使其复合材料具有钙长石的低热导率,又具有莫来石耐火材料高的使用温度,钙长石莫来石复相耐高温材料的物相设计word文档在线阅读

  • 玉树钙长石隔热砖型号 导热系数009 八方资源网

    2 天前材质: 钙长石 耐高温 度: 1200℃ 导热系数: 009 耐压强度: 10MPa 品牌: 砾金 品级: 优等品 应用范围: 耐高温1200℃ 导热系数*低009 钙长石轻质保温砖:主要分为两种,一1、钾长石 钾长石(K 2 O·Al 2 O 3 ·6SiO 2 )通常也称 正长石。钾长石系列主要是透长石、正长石,微斜长石,冰长石、条纹长石等。一般来说,高温 (喷出岩浆)条件下,科学网—钾长石温度降低分为:高温透长石、正长石、微斜

  • 新型钙长石/莫来石复相轻质耐高温材料的制备及性能研究

    【摘要】: 耐火材料在国民生产中起到了至关重要的作用,寻求高性能的耐火材料是目前的研究重点。 钙长石具有较低的导热系数,莫来石具有较高的耐火度,是有较好发展前景的耐火材料。本研究采用固相法合成了单相钙长石和单相莫来石,并对铝源、合成温度对粉体物相及显微形貌的影响进行钙长石(CaO·A12O3·2SiO2) 属三斜晶系,具有密度小、热膨胀系数小、热导率低等特点,且合成用原料易获得、价格低廉。但是钙长石 最大的优点是其基质部分既具备钙长石体积密度小、导热率低的特点又具备莫来石强度大、高温性能好、使用温度钙长石与莫来石的结构与性质找耐火材料网

  • 钙长石/莫来石复相耐高温材料的物相设计《稀有金属材料与

    钙长石/莫来石复相耐高温材料的物相设计 【摘要】: 以高铝矾土、苏州土、蓝晶石、和半水石膏为主要原料,添加Ca (OH)2作为钙源,进行了钙长石莫来石复相耐高温材料的物相设计。 利用XRD和SEM研究了不同的原料配比、合成温度对高温固相合成钙长石莫来石复相专利名称:一种钙长石材料及其合成方法 技术领域: 本发明涉及一种钙长石材料及其合成方法,属于耐高温材料技术领域。 背景技术: 钙长石(CaO · Al2O3 · 2Si02)具有介电常数小、热膨胀系数低、体积密度小、比強度高和烧结温度低等一系列优点,在电子、化工等领域具有广泛一种钙长石材料及其合成方法

  • 长石(矿物质)百度百科

    长石是地表岩石最重要的造岩矿物。长石是长石族矿物的总称,它是一类常见的含钙、钠和钾的铝硅酸盐类造岩矿物。长石是一种含有钙、钠、钾的铝硅酸盐矿物。它有很多种,如钠长石、钙长石、钡长石、钡冰长石、微斜长石、正长石,透钙长石质轻质耐火材料的新型制备工艺研究 摘要 在以煅烧矾土、煅烧高岭土和硅灰石为主要原料合成钙长石质耐火材料的基础上,利用硅溶胶凝胶浇注成型法,研究了植物蛋白发泡剂发泡制备钙长石质轻质耐火材料的新型制备工艺。 此制备工艺是以植物蛋白钙长石质轻质耐火材料的新型制备工艺研究doc

  • 儋州钙长石隔热砖厂商 导热系数009 八方资源网

    这是 儋州钙长石隔热砖厂商 导热系数009 的详细页面。 钙长石轻质隔热砖的体积密度小,热导率小,抗热震性好和抗还原性气氛的作用强,使用温度1100~1300℃,钙长石结合轻质莫来石砖的使用温度可达1400℃以上。1 300 ℃之前,灰渣中主要矿物为钙长石、鳞石英,1 400 ℃时,钙长石逐渐消失,液态渣开始出现,直至温度到达1 500 ℃液态渣开始大量出现。 添加质量为莫来石质量20%的MgO,在1 300 ℃时主要矿物为堇青石、镁橄榄石、高温还原性气氛下钙镁助熔剂对莫来石熔融性的影响*

  • 无机材料——陶瓷 知乎

    因长石各自结构相似,故常形成固溶体: ①钾长石+钠长石——高温形成连续固溶体;低温相溶程度减弱且形成的固溶体会分解,即形成肉红、白色相间的条纹长石(钠长石以规则的白色条纹排列在肉红色的钾长石中)即微斜长石。 注:钾长石据形成温度不同有三种同质多相变体:一般来说,钙长石初生相场的煤渣可以满足这些要求。在这项工作中,我们使用高温粘度计、热力学模型和微观结构分析确定了来自钙长石主相场的合成煤渣的粘度、相组成和结晶行为。Viscosity and crystallisation behaviour of coal ash slag

  • 钙长石/莫来石复相耐高温材料的物相设计《稀有金属材料与

    钙长石/莫来石复相耐高温材料的物相设计 【摘要】: 以高铝矾土、苏州土、蓝晶石、和半水石膏为主要原料,添加Ca (OH)2作为钙源,进行了钙长石莫来石复相耐高温材料的物相设计。 利用XRD和SEM研究了不同的原料配比、合成温度对高温固相合成钙长石莫来石复相钙长石莫来石复相耐高温材料的物相设计帮助,钙长石,莫来石复相,莫来石,钙铝黄长石,钙黄长石,钙镁黄长石,钙长石熔点,钠 钙长石 频道 豆丁首页 社区 企业工具 创业 微案例 会议 热门频道 工作总结 作文 股票 医疗 文档分类 论文 生活休闲 外语钙长石莫来石复相耐高温材料的物相设计 豆丁网

  • 高温还原性气氛下钙镁助熔剂对莫来石熔融性的影响*

    由图3a可以看出,在1 000 ℃~1 100 ℃时加入质量为莫来石质量20%的CaO时,渣样中主要晶体矿物为莫来石、钙黄长石、SiO 2 和少量由于吸水生成的Ca(OH) 2。当温度达到1 200 ℃时,形成钙长石,1 300 ℃之后钙黄长1、钾长石 钾长石(K 2 O·Al 2 O 3 ·6SiO 2 )通常也称 正长石。钾长石系列主要是透长石、正长石,微斜长石,冰长石、条纹长石等。一般来说,高温 (喷出岩浆)条件下,形成的多为无序结构的 透长石;随着 温度的降低,其有序度随之增高,转变成 正长石;科学网—钾长石温度降低分为:高温透长石、正长石、微斜

  • 儋州钙长石隔热砖厂商 导热系数009 八方资源网

    这是 儋州钙长石隔热砖厂商 导热系数009 的详细页面。 钙长石轻质隔热砖的体积密度小,热导率小,抗热震性好和抗还原性气氛的作用强,使用温度1100~1300℃,钙长石结合轻质莫来石砖的使用温度可达1400℃以上。一般来说,钙长石初生相场的煤渣可以满足这些要求。在这项工作中,我们使用高温粘度计、热力学模型和微观结构分析确定了来自钙长石主相场的合成煤渣的粘度、相组成和结晶行为。Viscosity and crystallisation behaviour of coal ash slag

  • 钾长石CaCO3CaSO4体系的热分解反应与ΔGT^0计算

    摘要 利用最新热力学数据及KAlSi3O8SiO2、CaOAl2O3SiO2、K2OAl2O3SiO2体系相图,对钾长石分别添加CaO和CaO+CaSO4的热分解进行了热力学分析,并拟定了可能的反应,在1100~1500K范围内计算了各反应的ΔGT0,确定了钾长石添加CaO+CaSO4制取K2SO4的物料配比范围,并得到了试验验证。背散射电子衍射结果表明,尖晶石壳体内、外的钙长石具有结晶连续性(图 1c ),可能是同一晶体的连续生长结果。 CT 分析给出的 3D 结构显示,两个独立的尖晶石壳体在中部发生了部分融合;另有一个尖晶石壳体被粗粒的钙长石晶体包裹,其内部的钙长石和主晶钙长石具有相同的结晶学取向。地质地球所揭示原始球粒陨石中难熔包体的“前世今生”中国

  • 耐火材料的微观、细观与宏观结构

    图11中,灰色部分是莫来石相,亮灰色部分是钙长石相,黑色部分是气孔。该耐火材料显微组织的基本构造单元是莫来石、钙长石和气孔。显微结构特征:少量的钙长石相结合莫来石相形成三维网架,网架中充填一定数量的气孔。钠长石与钾长石在高温时可以形成();钠长石与钙长石能。考试资料网2015年1月7日填空题钠长石与钾长石在高温时可以形成();钠长石与钙长石能以任何比例();钾长石与钙长石在任何温度下几乎都();钾长石与钡长石可形成(),地壳上分布不广。钾长石高温变化

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