1矿渣微晶玻璃研究概况 1
1.1概述 1
1.2矿渣微晶玻璃的组成和类型 3
1.2.1矿渣微晶玻璃的组成 3
1.2.2矿渣微晶玻璃的类型 3
1.3矿渣微晶玻璃的发展概况 6
1.3.1国外发展概况 6
1.3.2国内发展概况 7
1.4矿渣微晶玻璃主要生产工艺 10
1.4.1熔化和热处理传统二步法 10
1.4.2熔化和热处理改良一步法 13
1.4.3直接冷却一步法 16
1.4.4粉末技术与烧结法 17
1.4.5矿渣微晶玻璃基复合材料 18
1.5添加剂对微晶玻璃结晶性能的影响 20
1.5.1CaF2对微晶玻璃析晶的影响 21
1.5.2复合晶核剂对微晶玻璃析晶的影响 22
1.5.3碱金属氧化物Na2O、K2O对微晶玻璃析晶的影响 22
1.5.4稀土氧化物对微晶玻璃析晶的影响 23
1.6矿渣微晶玻璃发展面临的问题及应用前景 24
参考文献 26
2包钢高炉渣矿物组成及特殊组分赋存状态 29
2.1包钢高炉渣的化学成分 29
2.2包钢凝固高炉渣矿物组成及特殊组分赋存状态 30
2.2.1岩相显微镜分析 30
2.2.2X射线衍射分析 30
2.2.3扫描电镜及能谱分析 33
2.3小结 37
参考文献 37
3基础玻璃配方设计 38
3.1基础玻璃组成的确定 38
3.2实验原料 38
3.3基础玻璃的熔制 41
3.4小结 41
参考文献 42
4高炉渣中特殊组分对玻璃析晶行为的综合影响 43
4.1特殊组分对基础玻璃核化、晶化温度的影响 43
4.2特殊组分对玻璃热处理后结晶情况的影响 46
4.3特殊组分对玻璃热处理后结晶矿物组成的影响 48
4.4小结 52
参考文献 52
5添加晶核剂Cr2O3时基础玻璃的析晶行为 53
5.1添加Cr2O3后基础玻璃的核化、晶化温度 53
5.2添加Cr2O3微晶玻璃的显微结构 54
5.3添加Cr2O3微晶玻璃的晶相组成 55
5.4小结 56
6单一晶核剂对基础玻璃析晶行为的影响 57
6.1矿渣微晶玻璃常用的晶核剂及其作用机理 57
6.2试验方案及微晶玻璃制备工艺 59
6.2.1试验方案 59
6.2.2熔融法制备微晶玻璃工艺 60
6.3晶核剂对基础玻璃核化、晶化温度的影响 62
6.3.1CaF2对基础玻璃核化、晶化温度的影响 62
6.3.2P2O5对基础玻璃核化、晶化温度的影响 63
6.3.3Fe2O3对基础玻璃核化、晶化温度的影响 64
6.3.4TiO2对基础玻璃核化、晶化温度的影响 65
6.3.5Cr2O3对基础玻璃核化、晶化温度的影响 66
6.4晶核剂对热处理后试样宏观形貌的影响 67
6.5晶核剂对热处理后试样晶相组成及显微结构的影响 72
6.6微晶玻璃试样抗折强度分析 78
6.7小结 79
参考文献 79
7基础玻璃的析晶动力学分析 81
7.1基础玻璃的DTA分析 81
7.2基础玻璃的热稳定性分析 85
7.3晶体生长指数的计算分析 87
7.3.1添加2r2O3基础玻璃的晶体生长指数 87
7.3.2添加8%P2O5基础玻璃的晶体生长指数 90
7.3.3添加8aF2基础玻璃的晶体生长指数 92
7.3.4添加65.448027e-3162O3基础玻璃的晶体生长指数 94
7.3.5添加8%TiO2基础玻璃的晶体生长指数 97
7.3.6添加4%P2O5基础玻璃的晶体生长指数 98
7.4小结 100
参考文献 101
8复合晶核剂对玻璃析晶行为的影响 103
8.1复合晶核剂的选择及优化 103
8.2复合晶核剂对微晶玻璃抗折强度的影响 106
8.3复合晶核剂配比对微晶玻璃晶相组成的影响 107
8.4复合晶核剂配比对微晶玻璃显微结构的影响 108
8.5小结 110
9包钢高炉渣制备微晶玻璃热处理制度的优化 112
9.1热处理制度的确定依据 112
9.1.1试验原料 112
9.1.2基础玻璃制备及DTA检测 113
9.2热处理后试样性能的检测方法 114
9.3一步法热处理制度的优化 117
9.3.1一步法热处理制度的优化方案 117
9.3.2不同升温速率下热处理试样的SEM分析 117
9.3.3晶化时间对微晶玻璃显微结构及物理性能的影响 119
9.4二步法热处理制度的优化 122
9.4.1正交实验设计 122
9.4.2正交实验的极差分析 123
9.4.3正交实验的方差分析 124
9.4.4微晶玻璃的SEM分析 126
9.4.5微晶玻璃物理性能的检测与分析 129
9.5一步法与二步法热处理制度的比较 130
9.6小结 130
参考文献 131