2第一章原料(石英长石)全解
石英材料知识点总结大全

石英材料知识点总结大全一、石英的基本属性1. 化学式:SiO22. 分子量:60.08 g/mol3. 密度:2.65 g/cm³4. 硬度:7(莫氏硬度)5. 莫氏硬度:7二、石英的物理性质1. 颜色:石英的颜色多种多样,可以是无色、白色、灰色、黄色、粉红色、红色、蓝色、绿色等。
其中无色或透明的石英最为常见。
2. 透明度:石英通常是透明或半透明的,但也有不透明的石英。
3. 光泽:玻璃光泽至金刚光泽。
4. 断口:贝壳状断口,有时呈不规则状。
5. 晶体形态:六方晶系,常见的晶体形态包括针状、柱状、板状等。
6. 光学性质:双折射,一般来说,纯净的石英是无色的,但由于其中的微量杂质的存在,可能会出现各种颜色的石英。
7. 磁性:石英通常是无磁性的。
8. 导电性:石英是非导电性的。
三、石英的化学性质1. 石英是一种氧化物矿物,化学式为SiO2。
其化学性质相对稳定,在常规条件下不易与其他物质发生化学反应。
四、石英的产地和分布1. 产地:石英分布广泛,其产地包括巴西、美国、加拿大、中国、澳大利亚、俄罗斯、南非等地。
2. 分布情况:石英是地壳中非常常见的矿物,广泛分布于地壳各个地方。
在岩石中常以颗粒状、块状或晶体形式存在。
五、石英的应用领域1. 建筑材料:石英作为一种耐磨、耐压的材料,常用于建筑领域,如墙体装饰、地板、台面等。
2. 玻璃制造:石英是玻璃的重要原料,其高熔点和化学稳定性使其成为玻璃制造的重要原料之一。
3. 电子工业:石英具有良好的电绝缘性能和高热稳定性,因此被广泛用于电子工业中的电子元器件、半导体制造等领域。
4. 化工领域:石英是一种化学稳定性高的材料,在化工领域广泛用于制备化学试剂容器、反应器等。
5. 饰品制造:石英的透明性和高硬度使其成为一种理想的珠宝和装饰材料。
6. 工业用砂:石英是一种重要的工业用砂原料,用于制备耐火材料、磨料和砂纸等。
7. 水处理:石英砂被广泛用于水处理中,用于除铁、除锰、除氟、除氨等。
石英矿资源概述
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石英矿资源概述一、石英矿资源概述1、石英矿的类型石英矿在全国及全世界都分布非常广泛,我国的石英矿资源主要有三种矿床类型,即:(1)天然石英砂:主要是第三纪和第四纪形成的海相砂、河相砂和湖相砂,各地石英砂的成分差别比较大,SiO2含量从89-98%不等;(2)石英砂岩:主要是震旦纪和泥盆纪沉积形成的石英砂岩,由于地域和成矿环境的不同,石英砂岩的成分差别也比较大,SiO2含量从95-98%不等;(3)石英岩和脉石英:石英岩主要是在元古代和震旦纪形成,脉石英主要在太古代形成,石英岩中SiO2含量一般为98-99.5%,脉石英岩中SiO2含量一般大于99%。
2、石英矿的资源量由于这种矿床资源量太大,各地矿床大都没有做过详细勘探,因此中国和世界的资源量都没有具体的统计数据,一般来说,石英砂岩和天然石英砂资源量最多、石英岩资源量次之、脉石英资源量最少。
据资料介绍,仅安徽省凤阳县就探明石英矿资源量50亿吨、远景资源量有100亿吨。
全国乃至全世界的石英矿资源虽多,但高品质(SiO2含量大于99%)的石英岩和脉石英资源相对较少。
下表为我国各地探明的各种石英矿资源的品质情况。
海相石英砂矿化学成分(%)矿区SiO2 Al2O3 Fe2O3TiO2Cr2O3海南东方97.40 0.88 0.11 0.08 0广东阳江98.84 0.36 0.097 - 0.0004 广西北海98.44 0.29 0.12 0.09 0.0003 福建东山97.44 1.32 0.153 0.071 -山东旭口93.50 3.40 0.15 0.052 0.0006河相石英砂矿化学化学成分(%,选矿后)矿区SiO2 A12O3 Fe2O3TiO2Cr O2 3江苏宿迁90.94 2.5-6.5 0.03-0.25 0.04-0.07 - 内豕四道泉子90.54 3.63 0.39-0.49 0.07-0.15 0.013-0.016 兰州河湾92.85 3.05 0.33 0.22 0.007湖相石英砂矿化学成分(%,选矿后)矿区SiO2 A12O3Fe2O3TiO2Cr2O3双辽郑家屯90.04 4.52 0.33 0-0.43 - 通辽衙门营90.0 4.85 0.33 0.06 - 通辽章午台89.70 5.19 0.34 0.08 - 江西松峰93.77 3.05 0.16 0.04-0.17 - 石英砂岩的化学成分(%)矿区SiO A1 O Fe O TiO Cr O2 23 23 2 23江苏清明山97.34 1.4 0.16 0.052 - 贵州凯里98.03 1.04 0.08 0.09 0.001湖北大军山98.03 0.6 0.24 0.08 - 湖南雷子排97.08 1.26 0.38 - - 陕西汉中98.76 0.498 0.069 0.07 - 石英岩的化学成分(%)矿区名称SiO A1 O Fe O2 23 23凤阳老青山98.0 0.625 0.08本溪平顶山99.45 0.56 0.063凌源魏杖子97.58 0.97 0.077滦县雷庄98.63 0.65 0.098大道窑沟99.05 0.41 0.139河南方山97.52 1.32 0.12脉石英矿化学成分(%)矿区SiO A1 O Fe O TiO Cr O2 23 23 2 23湖北蕲春99.0 0.2-0.3 0.02 0.001 0.0004安徽太湖99.37 0.29 0.023 - -安徽青阳97.89 0.97 0.23 0.29 0.0013、石英矿的用途石英矿主要用途有:(1)、建筑工业:可作重要的建筑基石、配合料及建材原料,还可作硅酸盐水泥的校正材料。
最新1.2-石英-长石-其他矿物原料-.10教学讲义ppt课件
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(二)石英原料的性质
外观有的呈乳白色,有的呈灰白半透明状态,表面具有 玻璃光泽或脂肪光泽,莫氏硬度为7。相对密度因晶型而不 同,变动于2.22~2.65。
石英的主要化学成分为SiO2,但是常含有少量的Al2O3、 Fe2O3、CaO、MgO、TiO2等杂质成分。
2
K[AlSi3O8]
64.70 18.40 K2O 16.90
单斜
Na2O·Al2O3·6SiO2
Na[AlSi3O8] 68.70 19.50
Na2O 11.80 三斜
2.56~2.59
2.60~2.65
6~6.5 白、肉红、浅黄
6~6.5 白、灰
钙长石 CaO·Al2O3·2Si
O2 Ca[Al2Si2O8]
石英晶型转化的体积变化
晶型转化
β石英→α石英 α石英→α鳞石英 α鳞石英→α方石英 α方石英→熔融石英 α鳞石英→β鳞石英 β鳞石英→γ鳞石英 β方石英→ α方石英
温度(℃) 573 870 1470 1713 163 117 150
体积膨胀(%) 0.82 16.0 4.7 0.1 0.2 0.2 2.8
二氧化硅在常压下有七种结晶态和一个玻璃态。它们 是α-石英、β-石英;α-鳞石英、β-鳞石英、γ-鳞石英;α-方 石英、β-方石英。
石英具有很强耐酸侵蚀能力(氢氟酸除外),但与碱性 物质接触时能起反应而生成可溶性的硅酸盐。高温下,石英 易与碱金属氧化物作用生成硅酸盐与玻璃态物质。
石英材料的熔融温度范围取决于二氧化硅的形态和杂质的 含量。
单纯从数值上看,缓慢转化似乎会出现严重问题,但实际上 由于:1)它们的转化速度非常缓慢,2)转化时转化时间也 很长,3)液相的缓冲作用,因此使得体积的膨胀进行缓慢, 抵消了固体膨胀应力所造成的破坏作用,对生产过程的危害 反而不大。
2原料石英长石全解
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石英
水晶-结晶良好的 石英
水晶-结晶良好的石英
材料科学与工程学院
石英砂 硅砂,白色,淡黄色、浅灰色或红褐色。 优质的硅砂:玻璃工业原料。成分主要是SiO2,并含有少 量的A12O3、K2O、 Fe2O3等杂质,而Fe2O3、Cr2O3和TiO2等 是极其有害极其有害的成分。 耐火度是指材料在高温作用下达到 特定软化程度的温度,表征材料抵 抗高温作用的性能
材料科学与工程学院
石英岩 硅质砂岩经变质作用,石英颗粒再结晶形成的岩石。 外观特点:灰白色,光泽鲜明,断面致密,强度大, 硬度高。 SiO2 > 97%。 用于制作高级玻璃和陶瓷。
材料科学与工程学院
其它
玉髓、燧石、玛瑙:硬度高,可作研磨材料,砌筑球磨机内 衬,研磨体球石用。
球形石英(俗称鹅卵石):杂质有限、硬度高和外形圆滑, 用作研磨球石。
第二节 石英类原料
一、石英类原料的种类和性质
自然界中的SiO2结晶矿物统称为石英,俗称玛瑙、水晶。 SiO2存在的方式(地壳中丰度60%):由于地质产状不同, SiO2呈现为多种状态:
1、以硅酸盐矿物的形式存在,构成矿物岩石 2、以独立状态存在,单矿物实体,其中结晶态二氧化硅统 称为石英。
在陶瓷、玻璃、耐火材料生产中采用得较多的石英类原料主要 有脉石英、砂岩、石英岩、石英砂、硅藻土、隧石等。
材料科学与工程学院
三、石英类原料的作用 石英类原料的应用领域、主要作用和品质要求:
应用领 域
主要作用
品质要求
玻璃工 业
提供玻璃生产必需的SiO2成分
SiO2含量≥98%;Fe2O3≤0.2%
耐火材 料
硅砖及硅质耐火制品的主要原料
SiO2含量≥96%;A12O3、TiO2碱 性氧化物等杂质总含量≤2%
陶瓷工艺学1绪论、 第一章 原料 PPT课件
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湖南醴陵
所产的瓷器有日用瓷与陈设瓷,薄胎注浆,瓷质洁 白,装饰的主要特色是釉下五彩,闻名中外。另除有釉上 贴花和喷花等外,1958年还试制成功一种感光晒花的新 装饰法。建国以后,这个地区的瓷器在技术方面不断革新 创造,生产发展很快,已成为全国重要的瓷区之一。
广东石湾陶器
相传有八百多年的历史。以人物、鸟兽等雕塑陈列品为主。釉色丰富, 刻画细腻,形象生动,别具风格。此外还有大量的日用陶器。建国后, 还首创了“结晶釉”
3.1陶瓷研究的发展历程
陶器
高铝质、粘土和 瓷土的应用 釉的发明
原料纯化 陶瓷工艺的发展 陶瓷理论的发展
陶器 传统陶瓷
先进陶瓷 微米级
纳米陶瓷
高温技术
显微结构 分析的进步 性能研究的深入 无损评估的成就 相邻科学的推动
3.2陶瓷在现代化建设中的作用
•
除用于日常生活中外,陶瓷作为结构和功能材料广泛
用于科学技术和工农生产领域的重要性,对此人们仍没有
• 唐代:远销日本、印度、波斯、埃及。 • 宋代:远销50余国,远至欧洲。 • 明代:郑和七次下西洋,将中国瓷器输送至世界各国,与
世界各国在文化、经济、贸易、政治上建立了联系。 • 中国瓷器在国外有:“白如玉,明如镜,薄如纸,声如磬”
的美誉,被外国人视为奇珍异宝。 • 十七世纪以后,各国竞相仿造,并逐渐创立自己的风格。 • 中国瓷器为人类文化的进步所做出的重大贡献,是值得我
由于其高温下的缺点,在陶瓷 生产中多不采用
钡长石 熔点高(1710℃),熔融温度 普通瓷制品不选用 范围较窄
1.2.3 长石类原料在陶瓷生产中的作用
1)长石是熔剂型原料,可降低烧成温度,减少燃料消耗。 高温下熔化后能填充坯体的孔隙,熔解粘土及石英类
陶瓷工艺学课程教学大纲
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《陶瓷工艺学》课程教学大纲一、《陶瓷工艺学》课程说明(一)课程代码:08131021(二)课程英文名称:Ceramic Technology(三)开课对象:材料物理专业(四)课程性质:《陶瓷工艺学》是材料物理专业的一门专业方向选修课。
本课程的目的在于介绍陶瓷体的制备工艺、性质和应用。
(五)教学目的通过陶瓷工艺学的教学,使学生了解陶瓷技术的发展历史和在现代化建设中的作用,掌握陶瓷的制备工艺过程和技术,掌握陶瓷体的显微结构和性质,了解陶瓷在装饰等方面的应用,熟悉陶瓷制品的缺陷及分析方法。
(六)教学内容本课程主要包括原料、坯料、釉料、显微结构与性质、原料的处理、坯釉料制备、成形与模具、坯体的干燥、粘接、修坯与施釉、烧成与窑具、陶瓷装饰、陶瓷制品缺陷及其分析等几个部分。
通过教学的各个环节使学生达到各章中所提的基本要求。
(七)教学时数教学时数:72学时学分数:4学分教学时数具体分配:(八)教学方式以多媒体教学手段为主要形式的课堂教学。
(九)考核方式和成绩记载说明考核方式为闭卷考试。
严格考核学生出勤和作业情况,达到学籍管理规定的旷课量取消考试资格。
综合成绩根据平时成绩和期末成绩评定,平时成绩占40% ,期末成绩占60% 。
二、讲授大纲与各章的基本要求第一章原料教学要点:通过本章的教学使学生:1 了解陶瓷原料的概况和分类2 了解粘土的成因与分类;掌握粘土地工艺性质和加热变化;了解粘土在陶瓷生产中的作用,了解我国的粘土原料情况3 了解石英的种类和性质,掌握石英的晶型转化,了解石英在陶瓷生产中的作用4 了解长石的种类和一般性质,掌握长石的熔融特性,了解长石在陶瓷生产中的作用5 了解其它矿物原料情况教学时数:8学时教学内容:第一节原料分类一、概述二、原料分类第二节粘土类原料一、粘土的成因与分类二、粘土的组成三、粘土的工艺性质四、粘土的加热变化五、粘土在陶瓷生产中的作用六、我国的粘土原料第三节石英类原料一、石英的种类和性质二、石英的晶型转化三、石英在陶瓷生产中的作用第四节长石类原料一、长石的种类和一般性质二、长石的熔融特性三、长石在陶瓷生产中的作用第五节其它矿物原料一、含碱硅酸铝类二、碱土硅酸盐类原料三、碳酸盐类四、钙的磷酸盐类五、高铝质矿物原料六、锆英石七、工业废渣第六节陶瓷原料的标准化考核要求:1、原料的概述和分类(了解)2、粘土的成因与分类(识记);粘土组成、工艺性质(识记);粘土的加热变化(领会);粘土在陶瓷生产中的作用以及我国的粘土原料情况(了解)3、石英的种类和性质(识记);石英的晶型转化(领会);石英在陶瓷生产中的作用(了解)4、长石的种类和一般性质(识记);长石的熔融特性、长石在陶瓷生产中的作用(领会)5、含碱硅酸铝类等其它矿物原料(了解)第二章坯料教学要点:通过本章的教学使学生:1 了解坯料的类型;掌握坯料的配料的依据2 掌握坯料配料的计算方法3 了解坯料的成形性能4 掌握坯料添加剂的种类、作用教学时数:8学时第一节坯料的类型一、瓷器坯料二、精陶坯料三、其它陶瓷器坯料第二节配料的依据第三节配料计算一、配料组成的表示方法二、配料计算第四节坯料的成形性能一、可塑泥团的成形性能二、泥浆的成形性能三、压制用分料的成形性能第五节调整坯料性能的添加剂一、添加剂的种类二、解凝剂的作用三、塑化剂的构成四、有机粘合剂的性能考核要求:1、坯料的类型(识记);坯料配料的依据(领会、应用)2、坯料配料的计算方法(领会、应用)3、坯料的成形性能(识记)4、坯料添加剂的种类、作用(识记)第三章釉料教学要点:通过本章的教学使学生:1 了解釉的作用、特点及性质2 了解釉的种类、制釉氧化物3 掌握确定釉配方的依据4 掌握釉料配方的计算5 掌握釉层形成过程的反应6 了解釉的析晶过程、影响因素7 掌握坯釉的适应性教学时数:8学时第一节釉的作用及特点一、釉的作用二、釉的特点和性质第二节釉的分类、制釉氧化物一、釉的种类二、制釉氧化物第三节确定釉配方的依据一、釉配方的物理化学基础二、釉料配方的配制原则三、釉料配方的确定第四节釉料配方的计算一、釉料的表示方法二、釉式的计算三、釉料配方的计算第五节釉层形成过程的反应一、釉料在加热过程中的变化二、釉层冷却时的变化三、釉层内的气泡第六节釉的析晶一、釉熔体的析晶二、影响釉熔体析晶的因素三、析晶对釉面光学性质的影响第七节坯釉适应性一、膨胀系数对坯釉适应性的影响二、中间层对坯釉适应性的影响三、釉的弹性、抗张强度对坯釉适应性的影响四、釉层厚度对坯釉适应性的影响考核要求:1、釉的作用、特点及性质(识记)2、釉的种类、制釉氧化物(识记)3、确定釉配方的依据(领会、应用)4、釉料配方的计算(领会、应用)5、釉层形成过程的反应(识记)6、釉的析晶过程、影响因素(识记、领会)7、坯釉的适应性(领会)第四章显微结构与性质教学要点:通过本章的教学使学生:1 了解陶瓷坯体的显微结构2 了解釉层的显微结构3 掌握釉层的物理化学性质4 掌握陶瓷性能的控制方法教学时数:8学时第一节陶瓷坯体的显微结构一、显微结构的构成二、工艺因素对显微结构的影响第二节釉层的显微结构一、透明釉二、乳浊釉三、结晶釉四、无光釉五、高温颜色釉六、半导体釉第三节釉层的物理化学性质一、釉的熔融温度范围二、粘度与表面张力三、热膨胀性与弹性四、白度、光泽度与表面硬度五、力学强度与表面硬度六、化学稳定性七、介电性质第四节陶瓷性能的控制一、陶瓷强度的控制二、陶瓷光学性能的控制三、陶瓷介电性质的控制考核要求:1、陶瓷坯体的显微结构(识记)2、釉层的显微结构(识记)3、釉层的物理化学性质(识记、领会)4、陶瓷性能的控制方法(领会、应用)第五章原料的处理教学要点:通过本章的教学使学生:1 掌握原料的精选方法,了解水的性质对坯料、制品性能的影响2 了解原料预烧的作用教学时数:2学时第一节原料的精选一、原料的精选方法二、水的性质对坯料、制品性能的影响第二节材料的预烧一、预烧的作用二、石英、长石、滑石、工业氧化锌、粘土的预烧考核要求:1、原料的精选方法(领会),水的性质对坯料、制品性能的影响(识记)2、原料预烧的作用(领会)第六章坯、釉料制备教学要点:通过本章的教学使学生:1 了解坯料的种类、品质要求2 掌握坯料的制备3 掌握釉料的制备4 了解坯料、釉料制备的主要工序及设备教学时数:6学时第一节坯料的种类和品质要求一、坯料的种类二、坯料的品质要求第二节坯料制备一、塑性坯料制备二、注浆坯料制备三、压制坯料制备第三节釉料制备一、釉料制备的品质要求及控制二、釉料制备第四节坯、釉料制备的主要工序及设备一、原料粉碎二、筛分三、除铁四、泥浆脱水五、陈腐与练泥六、造粒七、熔块熔制考核要求:1、坯料的种类、品质要求(识记)2、坯料的制备(领会)3、釉料的制备(领会)4、坯料、釉料制备的主要工序及设备(识记)第七章成形与模具教学要点:通过本章的教学使学生:1 了解器形的合理设计2 了解成形方法的分类,掌握成形方法的选择3 掌握可塑成形的几种方法4 了解注浆成形方法5 了解压制成形方法6 了解成形模具教学时数:8学时第一节器形的合理设计第二节成形方法的分类与选择一、成形方法分类二、成形方法的选择第三节可塑成形一、滚压成形二、旋压成形三、挤压成形四、车坯成形五、其他成形方法第四节注浆成形一、基本注浆方法二、强化注浆方法三、其它注浆成形方法第五节压制成形一、干压成形二、等静压成形第六节成形模具一、石膏与石膏模二、新型多孔模具三、压制成形用金属模四、挤压成形用模具五、等静压成形模具六、模具的放尺考核要求:1、器形的合理设计(识记)2、成形方法的分类(识记),成形方法的选择(领会、应用)3、可塑成形的几种方法(识记、领会)4、注浆成形方法(领会)5、压制成形方法(领会)6、成形模具(领会)第八章坯体的干燥教学要点:通过本章的教学使学生:1 了解干燥的作用、过程、收缩与变形2 了解影响干燥速度的因素、干燥介质参数的确定3 掌握热空气等几种干燥方法教学时数:4学时第一节干燥作用与干燥过程一、干燥的作用二、干燥过程三、干燥收缩与变形第二节干燥制度的确定一、影响干燥速度的因素二、干燥介质参数的确定第三节干燥方法一、热空气干燥二、工频电干燥三、直流电干燥四、辐射干燥五、综合干燥考核要求:1、干燥的作用、过程、收缩与变形(识记)2、影响干燥速度的因素、干燥介质参数的确定(识记)3、热空气等几种干燥方法(领会)第九章粘接、修坯与施釉教学要点:通过本章的教学使学生:1 掌握粘接与修坯2 掌握施釉的方法教学时数:2学时第一节粘接与修坯一、粘接二、修坯第二节施釉一、釉浆施釉法二、静电施釉三、干法施釉考核要求:1、粘接与修坯(领会)2、施釉的方法(领会)第十章烧成与窑具教学要点:通过本章的教学使学生:1 了解烧成制度与产品性能的关系,掌握制定烧制制度的依据2 了解快速烧成的意义和工艺措施3 了解装窑的要求和方法4 了解窑具的种类、性能要求、制造等教学时数:6学时第一节烧成制度一、烧成制度与产品性能的关系二、制定烧成制度的依据三、烧成制度示例和说明第二节快速烧成一、快速烧成的意义二、快速烧成的工艺措施第三节装窑一、装窑要求二、装窑方法第四节窑具一、窑具种类二、窑具的性能要求三、窑具材质的类型及损坏情况分析四、窑具的制造考核要求:1、烧成制度与产品性能的关系(识记),制定烧制制度的依据(领会、应用)2、快速烧成的意义和工艺措施(识记)3、装窑的要求和方法(识记、领会)4、窑具的种类、性能要求、制造等(识记)第十一章陶瓷装饰教学要点:通过本章的教学使学生:1 了解陶瓷颜料的分类、制造、发色机理以及影响色剂呈色因素2 了解釉上装饰、釉下装饰、釉中彩3 了解颜色釉、艺术釉4 了解坯体装饰,了解铅镉离子溶出原因、影响因素教学时数:6学时第一节陶瓷颜料一、分类二、陶瓷颜料制造三、陶瓷颜料发色机理四、影响色剂呈色因素第二节釉上装饰一、彩绘二、贵金属装饰三、光泽彩四、其他装饰方法第三节釉下装饰一、彩绘二、其他装饰方法第四节釉中彩第五节颜色釉一、低温颜色釉二、高温颜色釉第六节艺术釉一、结晶釉与砂金釉二、无光釉三、碎纹釉四、变色釉五、金属光泽釉第七节坯体装饰一、色坯、斑点、绞胎二、镂空、刻花、堆雕三、化妆土四、渗花第八节釉料、颜料中铅、镉离子的溶出一、溶出原因二、影响因素三、降低铅、镉溶出量的方法考核要求:1、陶瓷颜料的分类、制造、发色机理以及影响色剂呈色因素(识记)2、釉上装饰、釉下装饰、釉中彩(识记)3、颜色釉、艺术釉(识记)4、坯体装饰,了解铅镉离子溶出原因、影响因素(识记)第十二章陶瓷制品缺陷及其分析教学要点:通过本章的教学使学生:1 了解日用陶瓷缺陷分析2 了解墙地砖缺陷分析3 了解卫生陶瓷缺陷分析教学时数:4学时第一节日用陶瓷缺陷分析一、变形二、裂纹三、斑点四、溶洞五、落渣六、粘疤与底沿粘渣七、底足粘脏八、疙瘩与泥渣九、缺泥与磕碰十、起泡十一、针孔与橘釉十二、釉缕十三、缺釉十四、釉面擦伤十五、生烧与过烧十六、烟熏十七、阴黄十八、火刺十九、色脏二十、彩色不正二十一、画面缺陷二十二、饰金缺陷二十三、铅溶出量超标第二节墙地砖缺陷分析一、变形二、裂纹三、夹层四、尺寸偏差五、大小边六、黑心七、色差八、釉面缺陷九、吸湿膨胀性第三节卫生陶瓷缺陷分析一、变形二、裂纹三、斑点四、坑包五、棕眼六、缺釉七、釉缕与釉面波纹八、烟熏考核要求:1、日用陶瓷缺陷分析(识记、领会)2、墙地砖缺陷分析(识记、领会)3、卫生陶瓷缺陷分析(识记、领会)三、推荐教材和参考书目1、《陶瓷工艺学》,李家驹主编,中国轻工业出版社,20012、《日用陶瓷工艺学》,李家驹主编,武汉工业大学出版社,19923、《陶瓷工艺学》,章秦娟主编,武汉工业大学出版社,19974、《陶瓷工艺学》,陆小荣主编,湖南大学出版社,20055、《材料科学与技术丛书(第17卷)-陶瓷工艺》,[英]理查德 J.布鲁克,科学出版社,19996、《先进陶瓷工艺学》,刘维良主编,武汉理工大学出版社,20047、《特种陶瓷工艺学》,李世普, 武汉理工大学出版社,1990。
长石、石英矿地质检测报告

XX县XX镇XX长石、石英矿地质简测报告X X X X研究所二○X X年X月XX县XX镇XX长石、石英矿地质检测报告报告编写单位:XXXX研究所项目负责:报告编写:审查人:总工程师:所长:提交单位:XXXX研究所报告提交日期:目录第一章前言 (1)第一节工作目的任务 (1)第二节矿区位置、交通 (1)第三节自然地理及经济状况 (3)第四节以往地质工作评述 (3)第五节本次工作情况 (4)第二章区域地质概况 (5)第三章矿区(床)地质 (6)第四章矿床特征 (7)第一节矿体特征 (7)第二节矿体围岩、夹石及围岩蚀变 (8)第五章矿床开采技术条件 (9)第一节矿床水文地质 (9)第二节矿床工程地质 (11)第三节矿床环境地质 (12)第四节矿床开采技术条件小结 (13)第六章勘查工作及质量评述 (14)第一节勘查方法及工程布置 (14)第二节野外工作方法及质量评述 (15)第七章资源/储量估算 (17)第一节工业指标 (17)第二节资源/储量估算方法的选择及主要参数的确定 (17)第三节矿体圈定与块段划分原则 (18)第四节资源/储量类别 (18)第五节资源/储量估算结果 (19)第八章矿床开发经济意义概略评价 (20)第一节资源形势分析 (20)第二节矿山建设外部条件 (20)第三节矿床开发评价 (21)第九章结论 (25)第一节主要认识 (25)第二节存在的问题及下一步的工作建议 (26)附图目录1、XX县XX镇XX长石、石英矿区地形地质图 1:20002、XX县XX镇XX长石、石英矿区1号勘查线地质剖面图 1:10003、XX县XX镇XX长石、石英矿区2勘查剖面图 1:10004、XX县XX镇XX长石、石英矿区长石、石英矿体垂直纵投影及资源量估算图1:1000第一章前言第一节工作目的任务二○○八年二月我所对XX县XX镇XX长石、石英矿区进行了地质勘测,主要目的是通过大比例尺地质填图和有效的技术手段及数量有限的探矿工程,大致查明矿区内主要矿体特征,大致查明长石、石英的物质组成、矿石质量,大致查明开采技术条件,进行可行性评价的概略研究,并提交地质简测报告。
石英与长石的分离
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石英-长石浮选分离佐玉明(中国矿业大学 矿加08-1班)摘要 本文总结了石英一长石浮选分离的传统方法和新方法, 分析了各种方法的机理以及各种浮选方法中药剂对浮选效果的影响。
关键词 石英 长石 浮选 方法 磁载体1 前言石英、长石在物理性质、化学组成、结构构造等方面的相似, 使得浮选成为它们分离的主要方法。
石英、长石的浮选分离不仅成为硅砂选矿的关键, 同时也成为硅酸盐矿物浮选分离的基础。
石英一长石浮选分离的传统方法是氢氟酸法, 始于本世纪四十年代, 也称“ 有氟有酸”法。
它在强酸性及氟离子参与下, 用阳离子捕收剂优先浮选长石。
由于氟离子危害环境, 七十年代, 日、美等国开始研究硅砂“ 无氟” 浮选法。
日本片柳昭在强酸性介质(硫酸)条件下,加入阴阳离子混合捕收剂, 优先浮选长石, 实现石英一长石的浮选分离。
该法俗称“ 硫酸法” 或“ 无氟有酸”法。
为进一步完善石英一长石浮选分离工艺, 去除强酸对环境等的影响, 从1984 年开始, 唐甲莹等开始研究阴阳离子混合捕收剂浮选分离石英-长石新工艺, 并成功用于工业生产。
该法是在自然中性介质中, 利用石英、长石结构组成的差异, 在独特的工艺条件下, 合理调配阴阳离子混合捕收剂, 优先浮选长石, 实现二者分离。
该法被称为硅砂“ 无氟无酸” 浮选法。
对细粒与超细粒处理,磁载体工艺在近几年也引起了人们的广泛关注,用磁载体工艺分离辉铜矿与石英, 闪锌矿与脉石以及煤与灰分已有报道。
2 石英与长石晶体结构和表面性质石英与长石都属于架状结构硅酸盐矿物,它们具有相同的晶体结构:硅(铝)氧四面体与4个硅氧四面体共角顶相互联结,形成在三维空间无限延伸的架状结构。
两者在水溶液中的荷电机理也基本相同:矿物经破碎后,晶体破裂,硅(铝)氧键断裂,在水溶液中吸附定位离子,生成羟基表面,在不同介质pH 值条件下,产生解离或吸附,形成不同的表面电位。
由于矿物破碎断面上极化程度较高,亲水性很强,所以石英和长石在很宽的pH 值范围内均呈现电负性,零电点都很低。
日用长石质瓷坯料配方设计
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日用长石质瓷坯料配方设计、试样制备及其性能测试1. 前言实验目的及意义:通过瓷工艺设计性综合实验,达到:(1)深刻常用瓷原料在瓷坯料中的作用;(2)掌握坯料配方设计和实验研究方法;(3)掌握实验技能,提高动手能力;(4)提高分析问题和解决问题的能力;(5)为毕业论文实验、进一步深造或从事专业技术工作奠定良好的基础。
2. 文献综述瓷行业在我国是一个古老的行业.大约已有8000多年的历史在唐宋时期,瓷制造已相当发达,并形成一定的生产规模。
宋代钧、汝、官、哥、定五大名窑产品闻名于世,瓷器作为商品开始批量输出海外明清两代,是我国瓷业发展的历史鼎盛时期。
以瓷器为代表,其精美多样的产品、精湛的技艺,在全世界享有极高的声誉。
建国以前,我国瓷行业受到了严重的摧残,一蹶不振;而此间西方制瓷业却得到了很大的发展,我国的瓷国地位受到了严重的挑战。
建国以来,我国的瓷行业得到了迅速的发展,瓷企业遍布全国,形成、,,宜兴,,醴陵,德化,、、,海城等重点瓷产区;建立了瓷研究所、、大专院校与瓷装备制造、装饰材料制造等专业工厂,一个完整的工业体系业已建立;产品品种也由日用瓷、设艺术瓷扩展到建筑卫生瓷、工业瓷及高技术瓷等领域。
近年来,我国传统的日用瓷行业引进了国外先进的制瓷技术和装备,使许多产区、企业的生产进一步现代化,产品质量不断提高,产品出口创汇增加,我国日用瓷工业和世界先进水平的差距在逐步缩小。
目前国际瓷业正在逐步重组,生产格局在调整变化之中。
一些发达国家,如德国、美国、日本,凭借技术、资金优势转向重点发展高技术瓷;而日用瓷的生产由于原料、人工费用增加、附加值相对较低等原因,正逐步转移到发展中国家,这就为我国瓷产品抢占国际市场提供了难得的机遇。
目前我国日用瓷出口数量占世界第一位.但平均售价偏低的局面仍无明显改观,其主要原因是产品档次低,花色品种不适应国际市场需求因此,从原料、燃料、辅助材料、技术装备、生产管理等诸多环节人手,提高出1:3产品的质量是我国瓷行业发展的关键,必须走。
石英石生产工艺流程相关产品介绍

石英石生产工艺流程相关产品介绍石英石是一种高硬度、高韧性、耐高温的无机材料,广泛应用于建筑、装饰、工业等领域。
其生产工艺流程主要包括原材料加工、石英石板材生产和后续加工等环节。
以下将详细介绍石英石的生产工艺流程以及相关产品。
一、原材料加工:1.石英石的主要原材料是石英砂和天然大理石粉末。
首先,石英砂经过选矿、洗选等步骤去除杂质,并且通过粉碎、筛分等处理得到符合生产要求的石英粉末。
2.天然大理石也需要经过粉碎、筛分等处理,得到符合生产要求的大理石粉末。
大理石粉末中的天然颜色和花纹是石英石最终外观的重要组成部分。
二、石英石板材生产:1.将石英粉末和天然大理石粉末按照一定比例混合,加入适量的树脂和颜料,通过搅拌均匀,形成石英石的浆料。
2.将浆料倒入模具中,经过震动、振料等工序,确保浆料充分的填充模具,排除气泡和空隙,形成石英石板坯。
3.将石英石板坯放入压制机中,经过高温高压处理,使树脂充分固化,实现石英石浆料的硬化和密实化。
4.硬化后的石英石板坯进行切割和打磨,得到符合规格要求的石英石板材。
5.最后,对石英石板材进行质量检验、包装、运输等环节,达到出厂要求。
三、相关产品介绍:1.石英石大板:石英石大板是石英石生产的主要产品,主要应用于建筑装饰、室内外地面、墙面、台面等领域。
其具有质地坚硬、高耐磨、耐腐蚀、抗渗透等特点,因此深受市场欢迎。
2.石英石管材:石英石粉末通过特殊工艺制成的管材,主要用于化工和冶金行业中的输送、储存、反应等环节。
其具有耐高温、耐酸碱、耐腐蚀等特性,广泛应用于硫酸、盐酸、氢氟酸等强酸液体的运输。
3.石英石洗手盆:石英石洗手盆是一种美观实用的洗手盆,其具有耐高温、耐磨损、易清洁等特点,广泛应用于家庭和公共场所的卫生间。
4.石英石台面:石英石台面是一种高端装饰材料,其具有防污、防划、耐高温、易清洁等特性,被广泛应用于家庭厨房、酒店厨房、实验室等场所。
5.石英石地砖:石英石地砖是一种耐磨、防滑、易清洗的地面装饰材料,被广泛应用于商场、酒店、医院等场所。
《主要造岩矿物》课件

主要造岩矿物种 类及特征
造岩矿物在地壳 中的分布与组合
造岩矿物与地球 化学过程的关系
造岩矿物在地质 学研究中的应用 与意义
深入挖掘造岩矿物的形成机制
探索造岩矿物在地球科学中的 应用
拓展造岩矿物在其他领域的研 究
加强国际合作与交流,推动学 科发展
氧化还原性质
配位性
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酸碱性
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吸附性
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长石的分布:长石是地壳中最常见的矿物之一,广泛分布于各种岩石中,如花岗岩、玄武岩、大理岩 等。
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长石的成因:长石的形成主要与火成岩和变质岩有关。在火成岩中,长石是岩浆冷却固化过 程中的产物;而在变质岩中,长石则是由原来的岩石在高温高压条件下发生变质作用而形成 的。
单击此处输入你的项正文,阐述观点
定义:长石是地壳中最丰富的矿物之一 分类:长石分为钠长石、钾长石、钙长石等 特征:长石具有玻璃光泽,硬度6-6.5,比重2.6-2.7 分布:长石广泛分布于各种岩石中,如花岗岩、玄武岩等
定义:石英是一种常见的造岩矿物 化学成分:以SiO2为主要成分 晶体结构:具有晶体结构 分布与产状:广泛分布于酸性火成岩、石英砂岩及硅质岩中
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辉石的成因:辉石的形成与岩浆 活动密切相关,通常在岩浆结晶 过程中形成。
辉石的化学成分:辉石主要由硅 酸盐矿物组成,含有钙、镁、铁 等元素。
角闪石的分布:主要分布在变质岩和火成岩中,是地壳中常见的矿物之一。
角闪石的成因:角闪石的形成与温度和压力的变化密切相关,通常在变质过程中形成。 角闪石与地质构造的关系:角闪石的分布和成因与地质构造有着密切的联系,可以作为 研究地质构造的重要标志之一。
主要矿物介绍基础知识
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主要矿物介绍(基础知识)1矿产知识介绍1.1黑色金属黑色金属矿产:包括:铁、锰、铬、钛、钒;铁:主要有磁铁矿、赤铁矿、菱铁矿、褐铁矿、针铁矿。
根据不同工业用途可分为炼钢用铁矿石和炼铁用铁矿石;锰:锰矿石可作冶炼用锰;电池用锰;化工用锰;碳酸锰矿粉,富锰渣和锰烧结矿等。
锰矿石的自然类型:氧化锰矿石和碳酸锰矿石两种。
铬:具有工业价值的铬矿有:铬铁矿、铝铬铁矿。
根据不同工业用途可分为冶金用铬和耐火材料用铬。
钛:含钛矿物种类繁多,主要有三种:金红石、钛铁矿、钛磁铁矿。
钒:较重要的含钒矿物有:绿硫钒矿、钒云母、硫钒铜矿、钒铅锌矿。
1.2有色金属有色金属矿产:铜、铅、锌、铝、钨、钼、汞、钴、镍、锑、铋、锡铜:目前主要利用的是黄铜矿、辉铜矿、斑铜矿、孔雀石。
铜在电气、电子工业中应用最广、用量最大,占一半以上。
铜矿大国:智利、美国、俄罗斯、波兰、哈萨克斯坦等铅:常见的有方铅矿、车轮矿、白铅矿、铅矿、钼铅矿、砷铅矿、磷氯铅矿等。
自然界中纯的铅是很少见的,今天铅主要与锌、银和铜等金属一起冶炼和提取。
世界上最大的产铅国是中国、美国、澳大利亚、俄罗斯和加拿大。
今天半数以上的铅是回收来的。
中国目前以云南铅矿资源最为丰富。
锌:主要矿物有闪锌矿、菱锌矿、红锌矿和常与铅矿共生的铅锌矿。
云南铅锌资源丰富有“有色金属王国”。
怒江傈族自治州铅锌矿居首位。
铝:根据硫可分低硫型(≤0.3%),中硫型(0.3-0.8%),高硫型(﹥0.8%)。
铝被广泛的应用于建筑、汽车制造、集装箱运输、日常用品、家用电器、机械设备等锡:分原生锡和砂锡矿。
云南省红河哈尼族中部的个旧是世界最大的锡矿带,有锡都之称。
锑:自然界中含锑矿物有120多种,具有工业价值的有锑矿、方锑矿、锑赭石等。
我国湖南有锑都之称,占世界第一位。
镍:最主要的镍矿是红镍矿与辉砷镍矿。
古巴是世界上最著名的蕴藏镍矿的国家,其次是俄罗斯、加拿大、新喀里多尼亚。
甘肃省河西走廊中部的金川有镍都之称。
用阴阳离子混合捕收剂浮选分离石英_长石(1)

1 前 言 石英 、 长石在物理性质 、 化学组成以及结构构
造等方面相似 , 用一般浮选法将石英-长石分离的 传统方法是氢氟酸法 , 它是在强酸性与氟离子条件 下 , 用阳离子捕收剂优先浮选长石 , 由于氢氟酸毒 性极大 , 对环境造成极大危害 , 因此探索一种无氟 浮选法很有必要 。
59
即是这一原理 。 4 浮选试验
(1) 高浓度调浆 由于增加 H +浓度能使长石表面定位吸附 、 降 低表面负电性 。试验用硫酸调 pH , 使 pH =2 ~ 3 , 调浆浓度为 60 %, 调浆时间为 10 ~ 15min 。 (2) 药剂配制 十八胺用盐酸溶解 , 稀释至 1 %的浓度 ;十二 烷基苯磺酸钠加热溶解后稀释至 1 %的浓度 ;氢氟 酸 、 硫酸配成 10 %的浓度 。 (3) 单独用胺类捕收剂和十二烷基苯磺酸钠的 流程试验 试验流程见图 1 , 图中列出了最佳捕收剂的用量 以及浮选浓度 、浮选时间 。 选别指标如表 3 8 日)
60
中国矿业 2000 年第 9 卷第 3 期
本文主要研究用阴阳离子混合捕收剂从海砂中
优先浮选长石 , 达到石英-长石分离 。用硫 酸代替 传统的氢氟酸 , 获得高质量的石英精矿 , 使石英精 矿品位达到 99 %, Fe2O 3 的含量从 0.29 %下 降到 0.05 %, 可作为优质的玻璃原料 。 2 矿石性质
试验用样为山东某海砂 , 原矿化学组成如表 1。
表 1 原矿化学组成
成分 SiO2 A l2O3 F e2O 3 K 2O 含量(%) 92.73 3.48 0.29 0.4
Na 2 O 0.8
陶瓷工艺学第一章原料ppt课件
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热液蚀变型黏土: A12O3 含量高,
量黄铁矿、明矾石等含硫杂质。
S. iO2含量低,钛和碱金属含量低,但含少14
.
15
化学组成在一定程度上反映其工艺性质。
(1)SiO2 :若以游离石英状态存在的SiO2多时,黏土可塑性降低, 但是干燥后烧成收缩小。
(2)Al2O3 :含量多,耐火度增高,难烧结。 (3)Fe2O3<1% ,TiO2 <0.5% :瓷制品呈白色,含量过高,颜色 变深,还影响电绝缘性。
随着地质条件不同,含有少量的碱金属氧化物K2O、Na2O,碱土金属 氧化物CaO、MgO,以及着色氧化物Fe2O3、TiO2等。
结晶水一般不进行直接测定,而以“灼烧减量”的形式测定:除了结晶 水外,还包括碳酸盐的分解和有机物的分解、挥发等。
风化残积型黏土:一般SiO2含量高,A12O3含量低,铁含量高于钛,富 含游离石英及未风化的残余长石,化学组成和矿物组成很不稳定。
.
9
长石及绢云母通过风化作用转化为高岭石的反应:
风化生成的基本产物是Al2Si2O5(OH)4,称为高岭石,主要由高岭石组成 的黏土就是高岭土。此外,还有可溶性的K2CO3、难溶性的CaCO3以及 游离的SiO2。
母岩不同,风化与蚀变条件不同,常形成不同类型的黏土矿物。
蒙脱石类黏土:由火山熔岩或凝灰岩在碱性环境中经热液蚀变形成
黏土是自然界产出的多种矿物混合体,普遍存在于各种类型的沉积岩 中,占沉积岩矿物组成的40%以上
各种富含铝硅酸盐的岩石,如长石、伟晶花岗岩、斑岩、片麻岩等, 经过漫长地质年代的风化或热液蚀变作用,均可形成黏土。
经风化或蚀变作用而生成黏土的岩石统称为黏土的母岩。
母岩经风化作用而形成的黏土产于地表或不太深的风化壳以下,而经 热液蚀变作用而形成的黏土常产于地壳较深处。
碎裂岩主要矿物成分
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碎裂岩主要矿物成分碎裂岩是一种由碎片、砾石和砂石等颗粒组成的沉积岩,其主要矿物成分包括石英、长石、云母、角闪石、斜长石等。
以下将详细介绍这些主要的成分及其特性。
一、石英石英是碎裂岩中最常见的矿物之一,它的化学式为SiO2,硬度为7,具有玻璃光泽和贝壳断口。
在碎裂岩中,石英以晶体形态存在,通常呈现出六边形或圆柱形。
此外,在碎裂岩中常见的还有水晶和玛瑙等变种。
二、长石长石是另一种在碎裂岩中广泛存在的主要成分,其化学式为KAlSi3O8或NaAlSi3O8。
与其他沉积岩不同的是,在碎裂岩中长石通常呈现出粗大晶体的形态,并且经常以白色或浅灰色为主。
三、云母云母也是在碎裂岩中非常重要的成分之一。
它们属于硅酸盐类别,并且通常以黑色或暗褐色的形式出现。
云母的化学式为KAl2(AlSi3O10)(OH)2,硬度为2.5-3.5。
在碎裂岩中,云母往往以片状晶体的形态存在。
四、角闪石角闪石是一种钙铁硅酸盐矿物,其化学式为CaMgSi2O6或CaFeSi2O6。
在碎裂岩中,角闪石通常呈现出棕色或黑色的颜色,并且以柱状晶体的形态存在。
五、斜长石斜长石是一种含铝的钠钙硅酸盐矿物,其化学式为NaAlSi3O8-CaAl2Si2O8。
在碎裂岩中,斜长石通常呈现出白色或灰色,并且以粗大晶体的形态存在。
六、其他成分除了上述主要成分之外,碎裂岩中还包含许多其他成分,例如黑云母、赤铁矿、黄铁矿等。
这些成分虽然不如主要成分那么重要,但它们也对碎裂岩的性质和特性产生着一定的影响。
总之,碎裂岩是一种由多种矿物成分组成的沉积岩,其中主要成分包括石英、长石、云母、角闪石和斜长石等。
这些成分不仅决定了碎裂岩的化学和物理特性,还为地质学家提供了宝贵的信息,以便于更好地理解地球历史和演化。
石英
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矿物
01 基本简介
03 宝石
目录
02 砂 04 藏品信息
石英是主要造岩矿物之一,一般指低温石英(α-石英),是石英族矿物中分布最广的一个矿物。广义的石英 还包括高温石英(β-石英)和柯石英等。主要成分是SiO2,无色透明,常含有少量杂质成分,而变为半透明或 不透明的晶体,质地坚硬。
石英是一种物理性质和化学性质均十分稳定的矿产资源,晶体属三方晶系的氧化物矿物。石英块又名硅石, 主要是生产石英砂 (又称硅砂)的原料,也是石英耐火材料和烧制硅铁的原料。
砂Leabharlann 主要类型性质结构基本用途
高纯石英砂石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物,其主要矿物成分是SiO2。石英砂的颜色 多种多样常为乳白色、无色、灰色。硬度为7,性脆,无解理,贝壳状断口。油脂光泽,密度为2.65g/cm3,其化 学、热学和机械性能具有明显的异向性。不溶于酸,微溶于KOH溶液,熔点1750℃。具压电性。
石英砂是重要的工业矿物原料,广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及耐火材料、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶, 磨料等工业。
1、玻璃 石英坩埚(2张)平板玻璃、浮法玻璃、玻璃制品(玻璃罐、玻璃瓶、玻璃管等)、光学玻璃、玻璃纤维、玻 璃仪器、导电玻璃、玻璃布及防射线特种玻璃等的主要原料。 2、陶瓷及耐火材料 瓷器的胚料和釉料,窑炉用高硅砖、普通硅砖、碳化硅等的原料。 3、冶金 硅金属、硅铁合金、硅铝合金等的原料或添加剂和熔剂。 4、建筑 混凝土、胶凝材料、筑路材料、人造大理石、水泥物理性能检验材料(即水泥标准砂)等。 5、化工
宝石
石英晶体内含有细小的气泡或液体充填裂隙时,会通过干涉光产生彩虹,能制成精美的首饰。拿破仑的妻子 约瑟芬皇后(Empress Josephine)拥有一个令人眼花缭乱的宝石藏品,就是彩虹石英制成的首饰。
无机非金属材料课件第一章第一节天然矿物原料

颗粒组成——测定方法
标准筛 (筛分法
激光粒度 分析仪
目是个数量概念,是25.4mm长度上的网孔个数。 目是个数量概念,是25.4mm长度上的网孔个数。
(1)可塑性 (2)结合性 (3)离子交换性 (4)触变性 (5)收缩 (6)烧结性能
蒙脱石类( Al2O3.4SiO2.nH2O 包括蒙脱石、叶蜡石等)
(3)颗粒组成
定义:指粘土中含不同大小颗粒的百分含量(体积百分比 或质量分数) 意义:可初步判断工艺性能:颗粒越小,可塑性越大,干燥收缩越大,干燥后强度高,烧结温度低,易变形。 可初步判断矿物类型:粘土矿物粒径小于2微米,非粘土矿物大于2微米,多数在10~60 微米。——判断粘土非粘土及相对含量。 判断粘土本身矿物类型:高岭土类粗,蒙脱石、伊利石类粘土细。
表征:触变性的大小用稠化度或厚化度来表示 (1)泥浆厚化度:泥浆的厚化度以100ml的泥浆静置30min和30s后其相对粘度之比表示。 泥浆厚化度=τ30min/τ30s τ30min—100ml泥浆静置30分钟后由恩式粘度计中流出的时间 τ30s— 100ml泥浆静置30秒钟后由恩式粘度计中流出的时间
30 9
20 6
10 3
气孔率%
收缩率%
收缩率
气孔率
T2~T3 —— 烧结温度范围
粘土在陶瓷生产中的作用
保证泥坯的可塑性; 使注浆料与釉料具有悬浮性和稳定性; 在坯料中结合其它瘠性原料,使具有一定干坯强度及最大堆积密度; 影响坯体的烧结性能。 是瓷坯中Al2O3的主要来源,也是烧成时生成莫来石晶体的主要来源。
按可塑性
高可塑性粘土(软质粘土、结合粘土) :
特点:水中易分散,可塑性好,含杂质较多,多呈疏松 状或板状 代表:膨润土、木节土、球土等。
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位移型转变(键之间的角度稍做变动为位移型转变),易进行,
且转化可逆。
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自然界中石英大部分以—石英存在,很少以鳞石英或方石 英的介稳状态存在。 石英多晶转变的体积效应: 一级转变的体积变化大,但由于其转化速度慢,体积效应小, 且在高温下有液相存在,对坯体影响不大。
二级转变的体积变化小,但转化速度快,瞬间完成,体积效
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钠长石
钾长石
钙长石
钡长石
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钾长石 KAS6 :1150±20℃分解为白榴子石,1530 ℃ 全部熔融,熔融温度范围宽,高温粘度大,随温度升高粘度 下降慢。 钠长石NaAS6 :1120 ℃开始熔融,钠长石的开始熔融温 度比钾长石低,熔化时没有新的晶相产生,液相稳定,粘度 低,易引起产品变形; 钙长石CaAS2:熔点高达1550 ℃,熔融范围窄,熔体不 透明, 粘度小,冷却易析晶,化学稳定性差,配制的瓷料 机械强度大。 钡长石 BaAS2:熔点高达1725 ℃,熔融范围不宽,普通陶 瓷不采用,可人工合成, 电学性能好。 混熔特性:几种基本类型的长石,由于其结构关系, 彼此可混合形成共熔体,钾钙不共熔。
第二节
一、石英类原料的种类和性质
石英类原料
自然界中的SiO2结晶矿物统称为石英,俗称玛瑙、水晶。
SiO2存在的方式(地壳中丰度60%):由于地质产状不同, SiO2呈现为多种状态: 1、以硅酸盐矿物的形式存在,构成矿物岩石 2、以独立状态存在,单矿物实体,其中结晶态二氧化硅统 称为石英。 在陶瓷、玻璃、耐火材料生产中采用得较多的石英类原料主要
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三、石英类原料的作用 石英类原料的应用领域、主要作用和品质要求:
应用领 域
主
要
作 用
品
质
要 求
玻璃工 提供玻璃生产必需的SiO2成分 业
SiO2含量≥98%;Fe2O3≤0.2%
耐火材 SiO2含量≥96%;A12O3、TiO2碱 硅砖及硅质耐火制品的主要原料 料 性氧化物等杂质总含量≤2% 加快坯体干燥、增加坯体机械强 陶瓷工 度、提高釉的耐磨和耐化学侵蚀 SiO2含量≥90% 业 性 水泥工 硅质校正原料 业 SiO2院
莫氏硬度 1. 滑石 4. 萤石 7. 石英 10. 金刚石
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2.
石膏
3.
方解石
5. 磷灰石 8. 黄玉
6. 正长石 9. 刚玉
二、石英的晶型转化
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重建性
位 移 性
石英晶型转变温度和体积变化情况
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高温型的迟缓转化(横向转化或一级转化) 由表面向内部逐步进行,结构变化。因为形成新的稳定 晶型,所以需较高的活化能;转变速度慢;体积变化较大, 所以需较高温度及较长时间。 低温型的迅速转变(纵向转变或二级转变) 由表及里瞬间同时转化,体积变化小,结构不特殊变化,
半透明状态,断面具有玻璃光泽或脂肪光泽。 硬度:莫氏硬度为7。 密度:晶型不同密度不同,变动范围2.22—2.65。 化学稳定性:具有强耐酸侵蚀力(除HF外);与碱作用, 生成可溶性硅酸盐;与碱金属氧化物作用生成硅酸盐与玻璃 态物质。 熔融温度范围:1400C—1770C,由SiO2的形态和杂质含
是极其有害极其有害的成分。
耐火度是指材料在高温作用下达到
特定软化程度的温度,表征材料抵
抗高温作用的性能
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脉石英 致密结晶态,火成岩。 外观特点:纯白,半透明呈油脂光泽,断口呈贝壳状。
SiO2>99%,是生产日用细瓷、耐火硅砖、釉料的良好原料。
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砂
岩 碎屑沉积岩,石英颗粒由胶结物结合,根据胶结 石灰质砂岩,粘土质砂岩,石膏质砂岩,云母质
物不同分为: 砂岩,硅质砂岩。 陶瓷中仅用:硅质砂岩。 SiO2 含量 90~ 95%。
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石英岩 硅质砂岩经变质作用,石英颗粒再结晶形成的岩石。 外观特点:灰白色,光泽鲜明,断面致密,强度大, 硬度高。 SiO2 > 97%。 用于制作高级玻璃和陶瓷。
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其它
玉髓、燧石、玛瑙:硬度高,可作研磨材料,砌筑球磨机内
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第三节 长石类原料
一、长石原料种类和性质 长石是架状结构的碱金属或碱土金属的铝硅酸盐。
自然界中长石的种类很多,归纳起来都是由以下四种长 石组合而成:
钠长石(Ab) 钾长石(Or) 钙长石(An) 钡长石(Cn)
Na[AlSi3O8]或Na2O· Al2O3· 6SiO2 K[AlSi3O8]或K2O· Al2O3· 6SiO2 Ca[Al2Si2O8]或Ca O· Al2O3· 2SiO2 Ba[Al2Si2O8]或BaO· Al2O3· 2SiO2
有脉石英、砂岩、石英岩、石英砂、硅藻土、隧石等。
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石英
水晶-结晶良好的 石英
水晶-结晶良好的石英
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石英砂 硅砂,白色,淡黄色、浅灰色或红褐色。 优质的硅砂:玻璃工业原料。成分主要是SiO2,并含有少
量的A12O3、K2O、 Fe2O3等杂质,而Fe2O3、Cr2O3和TiO2等
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钾长石+钠长石: 钾长石和钠长石常以固熔体存在 钾长石和钠长石高温互溶,低温分离;据含量不同,晶 体折射率不同;钾钠长石的固熔体,钠长石含量少时形成晶 斑;含量多时,形成条纹 。 实际生产中,常用的为钾钠长石。所谓的钾长石指以钾 长石为主的的钾钠长石。所谓的钠长石指以钠长石为主的钾 钠长石。 •钾钠长石的命名方法: 钠长石含量 钠长石含量 钠长石含量
衬,研磨体球石用。 球形石英(俗称鹅卵石):杂质有限、硬度高和外形圆滑, 用作研磨球石。 自然界中尚存在有无定形的非晶质SiO2,如外观为致密块状 或钟乳状的蛋白石(SiO2· nH2O),由硅藻的遗骸沉积所形成的硅 藻土(含水 SiO2)等。
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SiO2物理性质
外观:视其种类不同而异,大多呈乳白色,有的呈灰白色,
应大,无液相,对坯体影响大,必须严格控制。
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SiO2晶型转化与生产应用 耐火材料中加入矿化剂。 石英预烧,利于粉碎:1000 C煅烧 急冷 变松 , 利用石英573 C晶型转化时的体积变化效应。
陶瓷的烧成过程,必须注意升降温速度的问题,之所以要
控制升降温速度就是由于一些原材料在加热或冷却过程中伴随 着体积的膨胀或收缩。如果控温不当,这些膨胀或收缩在极短 的时间完成,会造成坯体或制品开裂。