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我国冶金固废大宗利用技术的研究进展及趋势
文档格式:PDF 文档大小:789.55KB 文档页数:13
我国钢渣、赤泥、铜渣和部分铁合金渣年排放量在千万吨甚至亿吨级,难以大量用于传统的水泥、混凝土或道路工程领域,是难利用的大宗冶金固废。本文分析了以上典型冶金固废大宗资源化利用的现状,指出了制约大宗资源化利用的瓶颈问题;进一步提出砂石骨料、陶瓷材料、人造石材在我国具有年亿吨级乃至百亿吨级的市场需求,适合作为冶金固废利用的大宗量出口,并综述了这一领域冶金渣低成本制备烧结陶粒、冶金渣制备陶瓷和烧结砖、熔渣调质制备骨料以及熔渣人造石材制备等方面研究取得的进展,包括在新建年10万吨基于带式焙烧机原理的固废陶粒生产线上进行了赤泥掺加质量分数50%~65%的烧结陶粒工业化生产试验;分别掺入质量分数40%~60%的赤泥,30%~50%的钢渣,50%~80%的铜渣,先后完成了陶瓷砖和烧结砖的工业化中试以及工业化生产实验;加入质量分数12.96%的砂子对熔融电炉渣进行调质并制备砂石骨料、基于“Petrurgic”工艺的利用熔渣制备石材技术也完成了工业化和中试试验。在此基础上提出了固废的大宗量利用、协同利用、节能减碳利用和与智能化结合的资源化利用是这一领域技术发展的主要趋势
金属颗粒分散压电陶瓷复合材料的压电性能
文档格式:PDF 文档大小:481.32KB 文档页数:6
金属颗粒分散压电陶瓷复合材料是一种新型的3-0型压电复合材料,其有效压电性能受金属相体积分数的影响.利用基于格林函数的有效介质理论,结合由于金属相的弥散导致压电陶瓷内电畴的取向分布变化,对金属相体积分数对复合材料有效压电性能的影响进行理论计算.结果表明,复合材料的有效压电性能随金属相体积分数的增加呈下降趋势,理论计算和文献报道的实测结果基本吻合,表明该方法能够预测压电陶瓷/金属复合材料体系显微结构与压电性能之间的关系
北京工业大学:《材料学科前沿》讲座——信息功能陶瓷及应用(侯育冬)
文档格式:PPT 文档大小:7.38MB 文档页数:48
一 陶瓷发展历程 二 电子陶瓷制备 三 电容陶瓷器件 四 压电陶瓷器件 五 微波陶瓷器件
基于机械混合法无压烧结制备ZrB2/B4C陶瓷复合材料
文档格式:PDF 文档大小:345.68KB 文档页数:4
研究无压烧结条件下原位合成工艺对ZrB2/B4C陶瓷复合材料的烧结致密化、力学性能、显微组织的影响.结果表明材料的密度随着烧结温度的增加和保温时间的延长先增加后降低,在烧结温度2060℃,保温30min时,ZrB2/B4C复合材料的相对密度可达93.2%;材料的硬度随着温度的升高而增大,在2070℃时达到最大值;材料的断裂韧性则随着温度的升高呈现下降趋势,从2000℃时的4.04MPa·m1/2下降到2060℃时的2.36MPa·m1/2
《矿物材料基础》课程教学资源(PPT课件)第四章 陶瓷材料
文档格式:PPT 文档大小:8.64MB 文档页数:77
§1 概述(涵义、分类、发展史、用途) §2 传统陶瓷的生产过程 §3 传统陶瓷的应用 §4 精细陶瓷的生产过程 §5 精细陶瓷的应用
北京化工大学:《材料导论》课程教学资源(电子教案)第五章 陶瓷材料
文档格式:PDF 文档大小:907.83KB 文档页数:12
5.1 陶瓷的性质 5.2 陶瓷的加工 5.3 工程陶瓷材料 5.4 金属陶瓷 5.5 玻璃
四川轻化工大学(四川理工学院):《材料工程基础》课程教学资源(PPT课件讲稿)第七章 典型的陶瓷材料
文档格式:PPT 文档大小:443KB 文档页数:20
第七章典型的陶瓷材料 第一节结构陶瓷 第二节功能陶瓷 第三节陶瓷耐火材料 第四节玻璃
粉煤灰基多孔陶瓷过滤材料的制备和性能
文档格式:PDF 文档大小:545.61KB 文档页数:5
以粉煤灰为骨料,采用添加造孔剂法制备粉煤灰基多孔陶瓷过滤材料,研究了造孔剂用量和烧结温度对其性能的影响.通过压汞仪、X射线衍射仪和场发射扫描电子显微镜等分析测试技术对试样进行了性能表征.结果表明:随着造孔剂用量的增加,显气孔率和吸水率升高,抗弯强度和密度下降.提高烧结温度可以有效提高抗弯强度,而不影响材料的主要物相组成;当烧结温度大于1175℃时,显气孔率和透气度显著下降.造孔剂用量为35%,烧结温度为1175℃时,可制得抗弯强度大、气孔发达及高比表面积的多孔陶瓷过滤材料
济南大学:《复合材料》第八章 陶瓷基复合材料
文档格式:PPT 文档大小:1.46MB 文档页数:150
8.1陶瓷基复合材料的种类及基本性能 8.2陶瓷基复合材料的成型加工技术 8.3陶瓷基复合材料的应用
四川轻化工大学(四川理工学院):《材料工程基础》课程教学资源(PPT课件讲稿)第七章 典型的陶瓷材料
文档格式:PPT 文档大小:443KB 文档页数:20
第一节 结构陶瓷 第二节 功能陶瓷 第三节 陶瓷耐火材料 第四节 玻 璃
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