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正文內(nèi)容

外文翻譯---制備及鼓風(fēng)爐產(chǎn)生的玻璃陶瓷渣性能燒結(jié)過程-免費(fèi)閱讀

  

【正文】 另一方面,如果黏度值過高,結(jié)晶是困難的。結(jié)果表明,誘導(dǎo)結(jié)晶,主要是通過表面的 K8和 K10 樣品中的成核,但雙方在樣品表面,由于 K5 的成核結(jié)晶體在整個(gè)樣本中的整個(gè)卷的地方。事實(shí)上,看好的結(jié)晶顆粒表面的玻璃和初級(jí)沉淀階段,因?yàn)闆]有可能形成原子核周圍材料的阻抗,同時(shí)考慮到水晶玻璃體積變化。 3.結(jié)果與討論 表 1 顯示了用 X 射線熒光取得高爐礦渣的化學(xué)成分。所獲得的綠色尸體在空氣中燒結(jié)溫度為 720760℃成核和結(jié)晶 800900℃不同時(shí)間(從 20 到 60 分鐘)溫度,加熱速率 25℃ /分鐘一個(gè)高溫之后,在 1200℃處理。因此,一些燒結(jié)添加劑是必要的。 該高爐礦渣是在豬鐵從鐵礦石制造過程中形成的,包含燃燒殘留焦炭,石灰石或蛇紋石通量和其他材料。 1.簡(jiǎn)介 微晶玻璃是細(xì)晶材料時(shí)形成合適的眼鏡組成熱處理,從而達(dá)到控制結(jié)晶接 受較低的能源結(jié)晶狀態(tài)。所獲得的主要晶相玻璃 Ceramic 是 gehlenite( 2CaO 氧化鋁二氧化硅)。而傳統(tǒng)路由的缺點(diǎn)是,它是很難玻璃化的原材料和在此步驟中能耗高。與上述兩種燒結(jié)方法相比,一本研究的顯著優(yōu)點(diǎn)是由于玻璃化高爐礦渣使用 STEP 缺席。 在我們的研究中使用的過程如圖所示。顯微硬度的測(cè)量采用硬度測(cè)試儀具有測(cè)量力的 和負(fù)載時(shí)間為 20(型號(hào) HX 的 1000TM,太明,中國(guó))第彎曲的 3 毫米 _ 4 mm_強(qiáng)度試驗(yàn)樣品尺寸三十○毫米精心打磨和測(cè)試,分別由一個(gè)萬能試驗(yàn)機(jī)(茲維克 /羅爾 Z030,德國(guó))。由于 二氧化鈦的 Fe2O3 和其他核劑的存在是沒有必要的。隨著越來越多的鉀長(zhǎng)石添加劑,放熱峰值略有增 加。我們的研究結(jié)果表明:玻璃 5 wt%的鉀肥,可成功地在熱處理脫?;L(zhǎng)石鉀長(zhǎng)石粉,因?yàn)榭梢宰鳛槿蹌Y(jié)過程從而降低燒結(jié)溫度,降低了玻璃的粘度代理商。根據(jù)我們的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)中添加 5 wt%的鉀長(zhǎng)石將是一個(gè)適當(dāng)?shù)臄?shù)額。堿性長(zhǎng)石晶體是眾所周知的,但他們給優(yōu)秀眼鏡無法在實(shí)際的時(shí)間周期結(jié)晶。放熱峰( 800? 900℃)對(duì)應(yīng)的玻璃晶化反應(yīng)。 可以看出,涉及的渣化學(xué)成分二氧化硅,其主要成分為氧化鈣,氧化鋁和氧化鎂。樣品表面進(jìn)行了拋光和侵蝕的短波 20 秒( 5 vol%的),然后用掃描電子顯微鏡( SEM)(型號(hào)的 JSM 5610LV,日本 JEOL,日本)觀察。 2.實(shí)驗(yàn)過程 礦渣(由安陽鋼鐵公司提供的中國(guó))是由球磨粉碎約 24 小時(shí)( 10? 20 毫米范圍的大?。?,然后用 5? 10 wt%的鉀長(zhǎng)石粉混合。免費(fèi)的脫?;AП砻媸亲詈玫木W(wǎng)站,因此沒有任何可能發(fā)生的結(jié)晶成核劑。用廢準(zhǔn)備玻璃陶瓷工業(yè)應(yīng)用對(duì)環(huán)境的保護(hù)以及顯著。Preparation and properties of glass–ceramics derived from blastfurnace slag by a ceramicsintering process Abstract Glass–ceramics were synthesized using ground blastfurnace slag and potash feldspar additives by a conventional ceramicsintering route. The results show 5 wt% potash feldspar can enhance the sintering properties of blastfurnace slag glass and the results glass–ceramics have desirable mechanical properties. The main crystalline phase of the obtained glass–ceramic is gehlenite (2CaO_Al2O3_SiO2). A high microhardness of GPa and a bending strength higher than 85 MPa as well as a water absorption lower than % were obtained. 2020 Elsevier Ltd and Techna Group . All rights reserved. 1. Introduction Glass–ceramics are finegrained polycrystalline materials formed when glasses of suitable positions are heattreated and thus undergo controlled crystallization to reach a lower energy crystalline state [1]. Since the early 1960s, using waste to prepare glass–ceramics has been developed in Russia, by employing slag of ferrous and nonferrous metallurgy, ashes and wastes from mining a
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