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專業(yè)單元系統(tǒng)相圖舉例SiO2系統(tǒng)相圖C2S系統(tǒng)相圖ZrO2系統(tǒng)相圖金剛石相圖硫的相圖綜上所述,依據(jù)SiO2相圖,對硅質(zhì)耐火材料的制備和運用可得出如下幾條原則選擇一恰當溫度,一般取中間偏高,并應(yīng)有較長時間的保溫順加礦化劑以保證充分鱗石英化。燒成之后降溫可以加快,使其按α-鱗石英→β-鱗石英→γ-鱗石英變更。在運用時,烤窯過程中應(yīng)在120℃、163℃、230℃、573℃均有所留意,要緩慢進行,在573℃以后可加快升溫速度。該材料的運用的適宜溫度范圍在870~1470℃之間對壓電材料制備的指導作用在32個點群中,凡是具有對稱中心的沒有壓電性,而沒有對稱中心的有壓電性。對結(jié)構(gòu)分析可知,α-方石英有對稱中心,而β-石英沒有,所以具有壓電性。因此要合成具有壓電性的β-石英必需遵照相圖中β-石英的合成路徑來制訂相應(yīng)的方案。這也是為什么一般做壓電材料不才用提拉法制備單晶而用水熱法的緣由。C2S系統(tǒng)相圖硅酸二鈣(2CaO·SiO2,縮寫為C2S)是硅酸鹽水泥熟料中重要的礦物組成之一,其多晶轉(zhuǎn)變對水泥生產(chǎn)具有重要的指導意義,同時在堿性礦渣及石灰質(zhì)耐火材料中都含有大量的C2S。過去一般認為C2S有四種晶型:α-C2S、α′-C2S、β-C2S、γ-C2S,后來發(fā)覺α′-C2S有高溫順低溫兩種晶型,其相互轉(zhuǎn)變溫度約為1160℃,故C2S有α、α′H、α′L、β、γ五種晶型,常溫下的穩(wěn)定相是γ-C2S,介穩(wěn)相是β-C2S。C2S的各晶型間的轉(zhuǎn)變關(guān)系如下:ZrO2系統(tǒng)相圖ZrO2在現(xiàn)代科學技術(shù)中的應(yīng)用愈來愈廣泛,歸納起來主要是以下三方面,第一是最耐高溫的氧化物之一,熔點達到2680℃,具有良好的熱化學穩(wěn)定性,可以做超高溫耐火材料。其次,ZrO2作為一種高溫固體電解質(zhì)可用來做氧敏傳感器,利用其高溫導電性能還可以做高溫發(fā)熱原件,第三,利用ZrO2為原料,可以生產(chǎn)無線電陶瓷,在高溫結(jié)構(gòu)陶瓷中運用適當可起到增韌作用。ZrO2存在三種晶型由于ZrO2晶型轉(zhuǎn)化伴有較大的體積變更,因此在加熱或冷卻純ZrO2制品過程中會引起開裂,這樣就限制了干脆運用ZrO2的范圍,必需向ZrO2中添加外加物,使其穩(wěn)定成立方晶型ZrO2,外加物通常都選擇氧化物如CaO,MgO,Y2O3等。在純的ZrO2中加入6~8%的CaO或15%Y2O3,就可使ZrO2完全穩(wěn)定成立方ZrO2。二元系統(tǒng)表示方法杠桿原理基本類型專業(yè)相圖二元系統(tǒng)概述二元系統(tǒng)是含有兩個組元(C=2)的系統(tǒng),如:CaO-SiO2系統(tǒng),Na2O-SiO2系統(tǒng)等。依據(jù)相律,F(xiàn)=C-P+2=4-P,由于所探討的系統(tǒng)至少應(yīng)有一個相,所以系統(tǒng)最大自由度數(shù)為3,即獨立變量除溫度,壓力外,還要考慮組元的濃度,對于二個變量的系統(tǒng),必需用三個坐標的立體模型來表示。但是,在通常狀況下,硅酸鹽系統(tǒng)是凝合系統(tǒng),可以不考慮壓力的變更對系統(tǒng)相平衡的影響,此時相律可以表示為:F=C-P+1在后面所要探討的二元、三元、四元系統(tǒng)都是凝合系統(tǒng),不再做特殊說明。對于二元聚凝系統(tǒng):F=C-P+1=3-P當Pmin=1時Fmax=2Pmax=3時Fmin=0可見,在二元聚凝系統(tǒng)中平衡共存的相數(shù)最多為三個,最大自由度數(shù)為2,這兩個自由度就是指溫度(T)和兩組元中任一組元的濃度(X)。因此二元凝合系統(tǒng)相圖仍舊可以用平面圖來表示,即以溫度-組成圖表示。二元系統(tǒng)組成表示法杠杠規(guī)則是相圖分析中一個重要的規(guī)則,它可以計算在確定條件下,系統(tǒng)中平衡各相間的數(shù)量關(guān)系,假設(shè)由A和B組成的原始混合物(或熔體)的組成為M,在某一溫度下,此混合物分成兩個新相,兩相的組成分別為M1和M2杠杠規(guī)則推導杠杠規(guī)則的含義可以看出,系統(tǒng)中平衡共存的兩相的含量與兩相狀態(tài)點到系統(tǒng)總狀態(tài)點的距離成反比,即含量愈多的相,其狀態(tài)點到系統(tǒng)總狀態(tài)點的距離愈近。運用杠杠規(guī)則的關(guān)鍵是要分清系統(tǒng)的總狀態(tài)點,成平衡的兩相狀態(tài)點,找準在某一溫度下,它們各自相圖中的位置。二元相圖的基本類型具有低共熔點的二元相圖具有化合物的二元相圖具有多晶轉(zhuǎn)變的二元相圖形成固溶體的二元相圖具有液相分層的二元相圖具有一個低共熔點的二元系統(tǒng)相圖這類系統(tǒng)的特點是:兩個組元在液態(tài)時能以隨意比例互溶,形成單相溶液,固相完全不互溶,兩個組元各自從液相分別結(jié)晶;組元間不生成化合物,這種相圖是最簡潔的二元系統(tǒng)相圖。鋁方柱石(2CaO·Al2O3·SiO2-鈣長石(CaO·Al2O3·2SiO2)系統(tǒng)屬于這種類型。冷卻析晶過程中各相含量的計算從圖上可以看出,M熔體冷卻到TD時,系統(tǒng)中平衡共存兩相是A晶相和液相。這時,系統(tǒng)的總狀態(tài)點在O點,A晶相的狀態(tài)點在F點,液相在D點,依據(jù)杠杠規(guī)則:
系統(tǒng)中:冷卻過程當液相的狀態(tài)點剛到E點,固相的狀態(tài)點為G點時,由于B晶相尚未析出,系統(tǒng)中仍舊是A晶相也液相兩相平衡共存,此時依據(jù)杠桿規(guī)則:
具有一個化合物的二元系統(tǒng)相圖具有一個一樣熔溶化合物的二元系統(tǒng)相圖一樣熔溶化合物是一種穩(wěn)定的化合物,與正常的純物質(zhì)一樣具有固定的熔點,加熱這樣的化合物到熔點時,即熔化為液態(tài),所產(chǎn)生的液相與化合物的晶相組成相同,故稱為一樣熔融或同成分熔融,其化合物則稱為一樣熔溶化合物或同成分熔溶化合物。由于這種化合物有確定的同成分熔點,并且此熔點在加入其它任一純組元時會降低直到和兩邊純組元的液相線相交得到兩個低共熔點E1、E2為止。這類系統(tǒng)的典型相圖如左圖,組元A和組元B生成一個一樣熔溶化合物AmBn,M點是該化合物的熔點。具有一個不一樣熔溶化合物的二元系統(tǒng)相圖不一樣熔溶化合物是一種不穩(wěn)定的化合物,加熱這種化合物到某一溫度便發(fā)生分解,分解產(chǎn)物是一種液相和一種晶相,二者組成與原來化合物組成完全不同,故稱為不一樣熔融或異成分熔融,其化合物稱為不一樣熔溶化合物或異成分熔溶化合物,它只能在固態(tài)中存在,不能在液態(tài)中存在。這類系統(tǒng)的典型相圖見左圖,組元A和組元B生成的化合物AmBn加熱到TP溫度分解為P點組成的液相和B晶相,因此AmBn是一個不一樣熔溶化合物。圖中aE線是與晶相A平衡的液相線,bP是與晶相B平衡的液相線,PE是與化合物AmBn平衡的液相線,無變量點E是低共熔點,在E點發(fā)生的相變更為固相中有化合物生成與分解的二元系統(tǒng)相圖左圖中為固相中有化合物生成與分解的二元系統(tǒng)相圖,化合物AmBn不能干脆從二元熔液中結(jié)晶析出,從液相中只能析出A晶相和B晶相,A、B通過固相反應(yīng)形成化合物AmBn。這類化合物只能存在與某一溫度范圍內(nèi),超出這個范圍,化合物AmBn便分解為晶相A和晶相B。二元專業(yè)相圖舉例Al2O3-SiO2系統(tǒng)相圖CaO-SiO2系統(tǒng)相圖CaO-Al2O3系統(tǒng)相圖Na2O-SiO2系統(tǒng)相圖Al2O3-SiO2相圖Al2O3-SiO2相圖中只有一個一樣熔溶化合物3Al2O3·2SiO2(莫來石A3S2),其重量組成是72%Al2O3和28%SiO2,如圖所示,莫來石是一般陶瓷,粘土質(zhì)耐火材料的重要成分,該圖還表明在A3S2晶格中溶入了一些Al2O3形成A3S2固溶體,但溶入的Al2O3有確定限度,在圖中相當于含63%摩爾位置上。CaO-SiO2系統(tǒng)中,有些化合物是硅酸鹽水泥的重要成分,是高爐礦渣的主要構(gòu)成部分,在石灰質(zhì)耐火材料以及氧化鈣成分的相對含量較高的玻璃中往往也可以得到本系統(tǒng)中的某些化合物,CaO-SiO2系統(tǒng)的相圖如圖,這個系統(tǒng)中有四個化合物,其中C3S2和C3S是不一樣熔溶化合物,CS和C2S是一樣熔溶化合物。CaO-SiO2系統(tǒng)相圖CaO-Al2O3系統(tǒng)相圖本系統(tǒng)有5個化合物。如圖,它們均為不一樣熔溶化合物,其分解溫度分別為1590℃,1602℃,1762℃和1830℃,至于C12A7在通常濕度的空氣中為一樣熔溶化合物,熔點在1392℃,若在完全干燥的氣氛
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