AL2O3-SIO2系实用耐火材料

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出版者:冶金工业出版社
作者:任国斌等
出品人:
页数:431
译者:
出版时间:1988-09
价格:18.00
装帧:平装
isbn号码:9787502402020
丛书系列:
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具体描述

内容简介

本书系统地介绍了以A12O3-SiO2二元系统相图为界限,包

括两个端 元组分在内的计有硅质、粘土质、蜡石质、硅线石质、

蓝晶石质、高铝质、莫来石质及刚玉质八种耐火材料的基础理

论、原材料性能、生产工艺、产品质量标准及现场使用情况等内

容。特别对生产、使用中的实践经验和具体的操作实例作了较为

全面的叙述。

为了适应节约能源的需要,本书还相应介绍了各类轻质隔热

耐火材料、耐火纤维材料及绝热板的制造工艺和使用方法。

本书可供大、中型耐火材料厂、乡镇耐火材料企业、矿山以

及广大耐火材料用户的管理干部、工程技术人员和技术工人阅

读,也可供大专院校耐火材料专业师生参考。

《铝硅系高级陶瓷与耐火材料:结构、性能与应用》 本书深入探讨了铝硅系(Al₂O₃-SiO₂)陶瓷和耐火材料领域的前沿理论与实践技术。不同于市场上已有的针对基础概念或特定应用的图书,本专著聚焦于铝硅系材料在极端环境下的性能提升、新型制备工艺以及未来发展趋势,旨在为从事相关领域研发、生产和应用的科研人员、工程师及高级技术人员提供一个全面、深入的参考。 内容梗概: 本书共分为八个章节,结构清晰,内容由浅入深,力求全面展现铝硅系材料的科学内涵和技术价值。 第一章:铝硅系相平衡与微观结构控制 本章首先系统梳理了Al₂O₃-SiO₂二元体系的相图,重点解析了不同温度和成分下形成的固相、液相以及固液共存状态。在此基础上,详细阐述了主导铝硅系材料性能的微观结构特征,包括晶体相(如莫来石、刚玉、石英)、玻璃相的组成与分布、晶粒尺寸与形态、以及界面特性等。本章特别强调了通过控制烧结过程中的温度、气氛和时间等参数,如何精确调控微观结构,从而实现对材料宏观性能的优化。我们将探讨先进的表征技术,如X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)结合能谱分析(EDS)、透射电子显微镜(TEM)以及X射线光电子能谱(XPS)等,在理解和控制微观结构中的关键作用。 第二章:新型制备技术与工艺优化 本章聚焦于现代铝硅系陶瓷和耐火材料的创新制备方法。除了传统的干压、塑压和注浆成型技术,我们将详细介绍如溶胶-凝胶法、静水压成型、定向凝固以及3D打印等先进工艺。对于每种工艺,都将深入分析其原理、优势、局限性,以及在获得高纯度、细晶粒、低孔隙度材料方面的潜力。本章还探讨了在制备过程中引入添加剂(如稀土氧化物、氧化锆、碳化物等)对材料性能的影响,以及这些添加剂如何协同作用,改善材料的致密化、抗热震性和抗侵蚀性。此外,还将讨论工艺参数对最终产品性能的敏感性分析,为实际生产提供优化指导。 第三章:高温力学性能与断裂机理 本章深入研究了铝硅系陶瓷和耐火材料在高温环境下的力学行为。我们将详细介绍高温抗压强度、抗弯强度、断裂韧性以及蠕变性能的测试方法与数据分析。特别地,本章将剖析材料在不同温度下的应力-应变曲线,并解释其背后的微观断裂机制,包括裂纹萌生、扩展与偏转。我们将讨论玻璃相的软化对材料高温力学性能的影响,以及如何通过优化微观结构(如形成连续的莫来石骨架、引入增强相)来提高材料的高温强度和抗热震性。本章还将涉及热冲击损伤的评估与预测模型。 第四章:抗热震性与热稳定性研究 材料在快速温度变化下的稳定性和抗损伤能力是其能否在严苛工业环境下应用的关键。本章系统阐述了铝硅系材料的抗热震性能,包括热震损伤的表征(如裂纹萌生与扩展、杨氏模量下降)、热震抗力指标的测定,以及影响抗热震性的关键因素,如热导率、热膨胀系数、弹性模量和断裂韧性。我们将探讨如何通过精细设计材料成分和微观结构来优化这些参数,从而获得优异的抗热震性能,例如通过引入纳米颗粒或设计多层复合结构。本章还将研究材料在长期高温服役条件下的热稳定性,包括相变、晶粒长大、玻璃相析出或挥发等可能引起的性能劣化。 第五章:耐侵蚀性与化学稳定性 在许多工业应用中,铝硅系材料需要承受各种腐蚀性介质的侵蚀,如酸、碱、熔渣、金属熔体和含氟气体等。本章详细研究了材料的耐侵蚀性能,包括在不同腐蚀介质中的质量损失、表面形貌变化、相组成演变以及侵蚀产物的分析。我们将深入探讨侵蚀机理,例如扩散、溶解、氧化还原反应等,并阐述微观结构(如致密性、玻璃相含量、晶界特性)对耐侵蚀性的影响。本章还将介绍提高材料耐侵蚀性的策略,如表面涂层、引入抗侵蚀性添加剂(如碳化硅、氮化硅)以及优化材料的化学组成。 第六章:先进铝硅系复合材料的设计与制备 为了满足更高性能的要求,复合材料已成为研究热点。本章专注于铝硅系基复合材料的设计理念和制备技术。我们将介绍多种增强相的引入方式,如短纤维(如碳纤维、碳化硅纤维)、晶须(如碳化硅晶须)、纳米颗粒(如氧化铝纳米颗粒、二氧化硅纳米颗粒)以及第二相颗粒(如氧化锆、碳化硅)。本章将深入分析这些增强相如何与铝硅系基体相互作用,改善材料的力学性能、抗热震性和耐侵蚀性,以及增强相与基体界面的结合对复合材料整体性能的影响。我们将讨论不同制备方法(如原位合成、粉末冶金、陶瓷基复合材料制备技术)在制备高品质铝硅系复合材料中的应用。 第七章:铝硅系材料在极端环境下的应用展望 本章将铝硅系材料的应用范围扩展到航空航天、核能、能源存储、半导体制造以及特种工业窑炉等极端应用场景。我们将分析材料在这些特殊环境下的服役特点和挑战,例如高温高压、强辐射、化学腐蚀和频繁的热循环等。本章将重点讨论如何根据具体应用需求,通过材料设计、工艺优化和结构控制来开发定制化的铝硅系材料解决方案。例如,在航空发动机高温部件中的应用,可能需要极高的抗氧化性和抗热震性;在核工业中的应用,则需考虑材料的抗辐照能力和长时稳定性。我们将提出未来研究方向和技术挑战,为新型高性能铝硅系材料的开发提供思路。 第八章:质量控制与性能评价体系 为确保铝硅系材料的可靠性和一致性,本章系统阐述了质量控制与性能评价体系。我们将详细介绍贯穿生产过程的各项质量检测手段,包括原材料的分析、中间产品的监控以及最终产品的性能测试。本章将重点关注标准化的性能评价方法,如耐火材料的体积密度、显气孔率、吸水率、常温和高温下的抗压/抗折强度、热震稳定性指标(如临界尺寸、热震抗力)、以及在模拟工业条件下的侵蚀试验等。此外,本章还将讨论失效分析的流程与方法,以及如何建立有效的质量管理体系,以保证产品质量和用户满意度。 总而言之,《铝硅系高级陶瓷与耐火材料:结构、性能与应用》是一部集理论深度、技术广度和实践指导性于一体的专著,它将为铝硅系材料的研究和应用提供新的视角和坚实的基础。

作者简介

目录信息

目录
第一章 Al2O3-SiO2系耐火材料的组成、结构、性能
第一节 Al2O3-SiO2二元系统相图
第二节 A12O3-SiO2系耐火材料的组成
第三节 A12O3-SiO2系耐火材料的结构
第四节 Al2O3-SiO2系耐火材料的性能
第二章 硅质耐火材料
第一节 硅砖生产的物理化学原理
第二节 硅质耐火材料原料
第三节 硅砖的生产流程及工艺
第四节 致密硅砖的制造
第五节 轻质硅砖的制造
第六节 硅砖生产中的实践经验
第七节 绝热板与硅质连铸中间包绝热板
第八节 焦炉用硅质泥浆
第九节 硅质耐火材料的使用
第三章 粘土质耐火材料
第一节 粘土砖生产工艺的物理化学基础
第二节 粘土原料及其工艺性质
第三节 粘土砖的生产工艺
第四节 粘土-石墨制品与半硅砖
第五节 粘土火泥
第六节 玻璃和炼锌用粘土坩埚的生产
第七节 不烧泡沫轻质粘土砖
第八节 粉煤灰空心漂珠隔热耐火制品
第九节 粘土质耐火材料的使用
第四章 蜡石质、硅线石质、蓝晶石质耐火材料
第一节 蜡石质耐火材料
第二节 硅线石质耐火材料
第三节 蓝晶石质耐火材料
第五章 高铝质耐火材料
第一节 制备高铝制品的物理化学基础
第二节 原料
第三节 高铝砖的制造工艺
第四节 高铝砖的高温力学性能
第五节 高铝矾土熟料及高铝砖生产中的一些问题
第六节 高铝质透气砖
第七节 轻质高铝砖
第八节 Al2O3-C滑板
第九节 高铝质耐火浇注料
第十节 高铝质可塑料
第十一节 高铝质捣打料
第十二节 硅酸铝耐火纤维
第十三节 氧化铝耐火纤维
第六章 莫来石质耐火材料
第一节 煅烧过程中的物理化学变化
第二节 合成莫来石原料
第三节 莫来石制品及使用
第四节 熔铸莫来石制品
第五节 多晶莫来石耐火纤维
第七章 刚玉质耐火材料
第一节 概述
第二节 烧结刚玉耐火材料的制造
第三节 刚玉熟料耐火材料的制造
第四节 电熔刚玉耐火材料
第五节 刚玉耐火材料的使用
主要参考资料
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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这本《AL2O3-SIO2系实用耐火材料》似乎是那种一旦开始读,就会让你在其中迷失方向的书。书名本身就透着一股沉甸甸的专业感,仿佛打开的不是一本读物,而是一扇通往某个神秘材料科学殿堂的大门。我预感,这绝对不是那种能够让人轻松翻阅、随意掠过的书籍。它所承载的知识体系,想必是经过了无数次的实验、论证和实践才得以凝练。光是AL2O3和SIO2这两个化学式,就足以让非专业人士感到一阵眩晕。但对于那些身处陶瓷、冶金、玻璃或者其他需要高温作业的行业的朋友们来说,这简直就是一本“武功秘籍”,里面隐藏着各种提升设备性能、延长使用寿命的关键诀窍。我好奇书中是否会深入探讨不同Al2O3和SiO2配比对耐火材料性能的影响,比如在高温下的抗侵蚀性、热震稳定性以及机械强度等方面。是否会介绍不同制备工艺对最终产品微观结构和宏观性能的决定性作用?读完这本书,我猜想,我应该会对这些原本模糊的概念有清晰的认识,甚至能够开始尝试自己分析和解决一些实际生产中遇到的耐火材料问题。这本书,就像一个经验丰富的老工匠,将自己毕生的绝学倾囊相授,让后来者能够站在巨人的肩膀上,少走弯路。

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《AL2O3-SIO2系实用耐火材料》这个书名,让我立刻联想到那些在高温环境下默默奉献的“幕后英雄”。我很好奇,书中是如何将Al2O3和SiO2这两种看似普通的材料,打造成能够承受极端条件的耐火材料的。是否会详细介绍它们的物理化学性质,以及在不同温度、压力、气氛下的行为特点?我设想,书中应该会对各种不同类型的Al2O3-SiO2系耐火材料,比如粘土砖、高铝砖、硅砖等,进行详细的分类和介绍,并分析它们各自的优缺点以及适用的场合。更重要的是,“实用”二字暗示着本书不仅仅是理论的堆砌,而是能够为实际生产提供指导。我期待书中能够包含一些关于耐火材料的选型、设计、施工工艺,甚至是如何进行故障诊断和维修方面的实用信息。对于那些需要在高温工业炉窑中工作的技术人员和工程师来说,这本书无疑是一份宝贵的工具书,能够帮助他们更好地理解和运用这些关键材料,从而提升生产效率和设备安全性。

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我承认,在翻开《AL2O3-SIO2系实用耐火材料》之前,我对Al2O3和SiO2的组合并没有太多具体的概念,只知道它们是构成许多耐火材料的基础。然而,书名中的“实用”二字,瞬间点燃了我对这本书的好奇心。我猜想,这不仅仅是一本枯燥的化学或材料学理论书,而是更侧重于实际应用和工程实践。我期待书中能够详细阐述,在不同的工业领域,例如钢铁冶炼、水泥窑、玻璃熔炉等,Al2O3-SiO2系耐火材料是如何被应用,以及它们各自的优势和局限性。是否会有关于如何根据具体工况选择最合适的耐火材料的详细指南?比如,在高温、化学侵蚀、机械磨损等不同因素的影响下,哪种配比的Al2O3-SiO2材料表现最佳?我甚至想象,书中可能会提供一些关于耐火材料的性能测试方法、质量控制标准,以及在实际使用中可能遇到的问题和解决方案。如果这本书能够像一位经验丰富的导师一样,不仅传授理论知识,更能分享实用的技巧和经验,那它绝对是任何从事相关行业的专业人士不可多得的参考书。

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从这本书的封面和书名来看,它所蕴含的知识量绝对是惊人的,而且可能非常“硬核”。我脑海中浮现出的是一本厚重的技术手册,里面充斥着各种图表、公式和数据分析。对于我这种对材料科学略知一二,但又渴望深入了解的人来说,这本书就像是沙漠中的绿洲,充满了诱惑。我特别想知道,书中是如何将理论知识与实际应用相结合的。比如,它会不会通过详细的案例分析,来阐述不同Al2O3-SiO2系耐火材料在具体工业环境下的表现?那些在高温、高压、腐蚀性介质等极端条件下工作的设备,是如何依靠这些材料来维持其正常运转的?书中是否有关于材料选择、设计、施工以及后期维护的指导性建议?我设想,这本书的读者群体,大概率是那些需要在实际工作中解决耐火材料相关问题的工程师、技术人员,或者是正在攻读相关专业的学生。他们需要的不仅仅是理论上的讲解,更重要的是能够指导他们解决实际问题的实用方法和经验。如果这本书能够提供这样的内容,那它绝对是值得反复研读的宝贵财富,能够帮助读者提升工作效率,降低生产成本,甚至推动整个行业的技术进步。

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这本书的书名,给我的第一印象是极度的专业和聚焦。AL2O3-SIO2系,这本身就是一个高度细分的材料领域。可以想象,书中一定充满了大量关于这两种氧化物比例、晶体结构、微观相变等方面的深入探讨。我好奇,这本书是否会深入到纳米级别的材料结构分析,以及这些微观结构是如何最终影响到宏观性能的?比如,如何通过精确控制Al2O3和SiO2的结合方式,来提升材料在极端高温下的抗蠕变性,或者在快速升降温过程中的抗热震性?对于那些对材料科学有浓厚兴趣,但又缺乏系统性知识的读者来说,这本书可能会像一本“天书”,需要花费大量时间和精力去理解。但对于材料工程师、科研人员,甚至是行业内的资深技术工人而言,它可能是一本“圣经”,其中蕴含着解决复杂技术难题的关键所在。我猜测,书中会包含大量的实验数据、性能曲线图、相图等,用以支撑其理论分析和应用指导。如果这本书能够提供一种将基础理论与前沿研究相结合的视角,那它将具有极高的学术价值和实践指导意义。

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