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不同鎂含量鋼渣陶瓷的致密化機制

宗燕兵 張學東 馬晴雨 蒼大強

宗燕兵, 張學東, 馬晴雨, 蒼大強. 不同鎂含量鋼渣陶瓷的致密化機制[J]. 工程科學學報, 2018, 40(10): 1237-1243. doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2018.10.011
引用本文: 宗燕兵, 張學東, 馬晴雨, 蒼大強. 不同鎂含量鋼渣陶瓷的致密化機制[J]. 工程科學學報, 2018, 40(10): 1237-1243. doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2018.10.011
ZONG Yan-bing, ZHANG Xue-dong, MA Qing-yu, CANG Da-qiang. Densification mechanism of slag ceramics with different magnesium contents[J]. Chinese Journal of Engineering, 2018, 40(10): 1237-1243. doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2018.10.011
Citation: ZONG Yan-bing, ZHANG Xue-dong, MA Qing-yu, CANG Da-qiang. Densification mechanism of slag ceramics with different magnesium contents[J]. Chinese Journal of Engineering, 2018, 40(10): 1237-1243. doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2018.10.011

不同鎂含量鋼渣陶瓷的致密化機制

doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2018.10.011
基金項目: 

國家自然科學基金資助項目(51474028)

寧波市科技惠民資助項目(2015C50058)

國家重點研發計劃重點專項資助項目(2017YFC0210301)

詳細信息
  • 中圖分類號: TF09

Densification mechanism of slag ceramics with different magnesium contents

  • 摘要: 為了獲得鋼渣制備陶瓷過程中,燒結溫度和保溫時間的影響規律及實現樣品的致密化,在傳統研究關于配方試制及性能檢測的基礎上,以鋼渣、黏土等為主要原料制備出鋼渣陶瓷,針對低鎂樣品和高鎂樣品,研究了燒結溫度和保溫時間對樣品燒結性能的影響及致密化規律.基于燒結速率方程建立了燒結溫度和保溫時間對樣品線性收縮率的函數關系.通過動力學分析,得出不同條件下的燒結激活能,分析認為不同Mg含量下陶瓷樣品的致密化方式為擴散控制,低鎂樣品燒結溫度為1000℃時,物質遷移由表面擴散控制,1100℃時,以體積擴散為主;高鎂樣品在1110℃以上燒結時,主要由液相燒結過程的擴散控制.

     

  • [1] Wang Z J, Ni W, Jia Y, et al. Crystallization behavior of glass ceramics prepared from the mixture of nickel slag, blast furnace slag and quartz sand. J Non-Cryst Solids, 2010, 356(31-32):1554
    [2] Hwang S, Kim J, Shin H S, et al. Design of glass-ceramic complex microstructure with using onset point of crystallization in differential thermal analysis. Thermochim Acta, 2008, 469(1-2):104
    [4] Chang M W, Lyoo S H, Choo H S, et al. Properties of glasses based on the CaO-MgO-SiO2 system for low-temperature co-fired ceramic. Ceram Int, 2009, 35(6):2513
    [5] Badiee H, Maghsoudipour A, Raissi Dehkordi B. Use of Iranian steel slag for production of ceramic floor tiles. Advances in Applied Ceramics, 2008, 107(2):111
    [6] Amritphale S S, Anshul A, Chandra N, et al. A novel process for making radiopaque materials using bauxite-red mud. J Eur Ceram Soc, 2007, 27(4):1945
    [7] Zimmer A, Bergmann C P. Fly ash of mineral coal as ceramic tiles raw material. Waste Manage, 2007, 27(1):59
    [12] Karamanova E, Avdeev G, Karamanov A. Ceramics from blast furnace slag, kaolin and quartz. J Eur Ceram Soc, 2011, 31(6):989
    [17] Xie D L, Wan L, Song D D, et al. Pressureless sintering curve and sintering activation energy of Fe-Co-Cu pre-alloyed powders. Mater Des, 2015, 87:482
    [19] Singh V K. Densification ofalumina and silica in the presence of a liquid phase. J Am Ceram Soc, 1981, 64(10):C-133
    [20] Duan S X, Li E Z, Yang H Y, et al. Low temperature sintering kinetics of BaZn2Ti4O11 dielectric ceramic in the presence of a liquid phase. J Alloys Compd, 2017, 699:983
  • 加載中
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出版歷程
  • 收稿日期:  2017-11-14

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