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| 本文首先检测了凹凸棒石的可塑性及其干燥灵敏系数等陶瓷性能。采用可塑成型法获得凹凸棒石陶瓷坯体,在不同的温度(650℃-1200℃)烧结制备了凹凸棒石陶瓷。测试了样品的吸水率、收缩率及抗折强度的变化。结合XRD等手段,以及测试样品的吸蓝量,对凹凸棒石烧结陶瓷烧结机理进行研究。然后,以凹凸棒石及硅藻土为主要原料,采用可塑成型法制备硅藻土多孔陶器。考察了物料配比及煅烧温度对陶器各项性能的影响。测试样品的吸水率、收缩率、抗折强度以及吸蓝量,并通过XRD对硅藻土多孔陶瓷微观物相表征。实验结果表明:凹凸棒石和硅藻土的最佳配比为80 :20,最佳的煅烧温度(800℃),可制备吸水率高达54.76%,抗折强度为2.08MPa的硅藻土多孔陶器。所制备的硅藻土多孔陶器中硅藻土的天然孔洞保存比较完整。再以电气石、凹凸棒石为主要原料,采用可塑成型法制备电气石功能材料。考察了物料配比及烧结温度对电气石功能材料的影响。测试样品的吸水率、收缩率及抗折强度等陶瓷性能。并通过XRD表征电气石功能陶瓷,并测试样品的吸蓝量表征硅藻土—电气石多孔陶瓷特性。结果表明:凹凸棒石、及电气石的质量配比为70:30时,在最佳烧结温度(800℃)烧结,可制备出吸水率为34.53%,抗折强度为3.2MPa的电气石功能材料。最后以电气石、硅藻土、凹凸棒石为主要原料,采用可塑成型法制备硅藻土—电气石多孔功能陶瓷。考察了物料配比及烧结温度对硅藻土—电气石多孔陶瓷的影响。测试样品的吸水率、收缩率及抗折强度等陶瓷性能。结合XRD衍射对陶瓷进行表征,并测试样品的吸蓝量表征硅藻土-电气石多孔陶瓷特性。结果表明凹凸棒石、硅藻土及电气石的质量配比为60:20:20时,在最佳烧结温度(800℃)烧结,可制备出吸水率为40.66%,抗折强度为2.25MPa的硅藻土—电气石多孔陶瓷 |
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