按照现代陶瓷纤维耐火棉的概念,耐火材料和玻璃都是陶瓷纤维耐火棉材料对吗

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现代陶瓷窑炉-综述及其耐火材料1
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耐火度高于1580℃的无机非金属材料。其中耐火度指耐火材料锥形体试样在没有荷重情况下,抵抗高温作用而不软化熔倒的摄氏温度。耐火材料与高温技术相伴出现,大致起源于青铜器时代中期。中国东汉时期已用粘土质耐火材料做烧瓷器的窑材和匣钵。20世纪初,耐火材料向高纯、高致密和超高温制品方向发展,同时出现了完全不需烧成、能耗小的不定形耐火材料和耐火纤维。现代,随着原子能技术、空间技术、新能源技术的发展,具有耐高温、抗腐蚀、抗热振、耐冲刷等综合优良性能的耐火材料得到了应用。
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陶瓷的概念
陶瓷是经过原料制备与合成、成型、烧结、后加工等工艺过程而制得的一类无机非金属材料,从结构上看,陶瓷制品是由结晶物质、玻璃物质和气孔所构成的复杂系统。
传统上,陶瓷是指所有以粘土为主要原料与其它天然矿物原料经过粉碎、混炼、成形、烧结等过程而制成的各种制品。
广义的陶瓷概念:用陶瓷生产方法制造的无机非金属固体材料和制品的通称。
德国陶瓷协会:陶瓷是化学工业或化学生产工艺的一个分支,包括陶瓷材料和器物的制造或进一步加工成陶瓷制品(元件)。陶瓷材料属于无机非金属材料,最少含30%结晶体。一般是在室温中将原料成型,通过800℃以上的高温处理,以获得这种材料的典型性质。有时也在高温下成型,甚至可经过熔化及析晶等过程。
传统陶瓷的主要原料:取之于自然界的硅酸盐矿物(如粘土、长石、石英等),所以传统陶瓷可归属于硅酸盐类材料和制品。
&&&因此,陶瓷工业可与玻璃、水泥、搪瓷、耐火材料等工业同属&硅酸盐工业&的范畴。
哥窑的特征
金丝铁线&金丝是指细碎的开片,一般是黄色;铁线是指大块的开片,一般是黑色。金丝铁线一般指的是开片的大小。&
开片大的为官窑,开片小的为哥窑,这是一个比较直观比较简单的判断。
明早期青花的特点
瓷器的尺寸大&
永乐瓷器的形制,受到波斯文化的影响&
永乐瓷器的纹饰内容呈现出强盛的势态,彰显出开国时期的一种精神,昂首挺胸,特有成就感的感觉。&
明早期青花对中国陶瓷的影响
中国陶瓷美学的官方系统,已经彻底摆脱了宋以来建立的官方陶瓷美
学系统。宋代瓷器朴素,青花则繁华。
中国官窑瓷器第一次署上本朝年款,成为定制,影响后世。
官窑开始有了规范的形制,历朝历代都按定制烧造,成为皇家一种规范。
弘治黄釉瓷盘
弘治瓷器鉴别
辨胎釉釉色早期白中闪灰,后期釉色闪青
弘治瓷器胎质洁白、细密;胎体秀美而轻薄;底足白釉,初期与成化白色一样,中期发灰,晚期泛青色,呈亮青色,犹如一泓清水。
辨纹饰龙纹俗称比目龙
弘治时期纹饰线条纤细柔和,多用双线勾勒填色法,填色较淡,青花之淡雅之态如轻歌漫舞,画意飘逸潇洒。这一时期龙纹有一个特征:龙身渐瘦,龙睛圆睁,两眼距离很近,并且在一侧,俗称比目龙。
辨工艺盘子多有塌底现象
弘治瓷器修胎规整,琢器类器物接胎痕不明显;由于胚质较软,且底薄,盘子多有塌底现象;足迹露胎处可见黄溢;圈足较成化时略矮,足外墙大多围三道弦纹,一道靠上,两道靠近足底部边缘。
辨款识治字中口的最后一笔多向右出头
明弘治官窑年款多为青花料楷书大明弘治年制六字双行款,落款于器物外底,套以青花双重圆圈。字体小而规整。款识中治字中的三点水均低于右边的台字,治字中口的最后一笔多向右出头。
康熙时期青花的特点
第一,从技术上讲,康熙时期的青花是最蓝的,非常漂亮,叫做翠毛蓝。
第二,同样是青花,康熙青花可以分出层次来。称为墨分五色。
第三,康熙瓷器在工艺上有很大提高,对胎土的要求特别高,所以分量特别重。
窑炉的发展过程
在很久以前,原始烧陶的方法是不用窑的
原始陶器一般就地取土,质地粗糙,平地堆烧而成,大致烧成温度在600-800℃左右。
当时在地面上挖一浅坑或在地面铺上小石头块,上面放上陶坯后,用干枝柴草围住周围顶部,外面涂抹较稠的黄土泥,上留通风小孔,地面点火烧制,因为是垒坯露天烧,所以温度只能达到800℃左右。
2.&距今6000多年以前黄河流域的仰韶文化时期,从无窑到有窑的烧制使彩陶有了明显的飞跃。
出现最早的是从西安半坡遗址中发现的竖穴式窑或横穴式窑。(后又影响到龙山文化以及南北各地的陶窑。&)
当时这种窑可使温度达到900&℃左右,
特点是窑室在火塘之上,在火塘的一侧留有火口,以便添加燃料。
3.&到了战国时期出现了馒头窑和龙窑。
(1)所谓馒头窑,指窑内的空间和外形似馒头,这种窑在我国北方比较多见。
如河北的磁州窑、定窑,河南的钧窑以及陕西的耀州窑都是一种半倒焰式馒头窑。
(2)龙窑是一种横焰式窑
&&在我国南方比较多见。如广东石湾、浙江龙泉、福建的建阳、德化、宣兴等。在景德镇湖田,也多处发现龙窑的遣址。
至今还有保留的遗址,也有少量的龙窑投入使用并继续发展着。
龙窑一般用粘土、砖或砖坯依倾斜的山坡建成,坡的大小缓急直接影响烧成时间和产量。由下自上,呈长条形,象龙蛇状,故名龙窑,也称蛇窑、蜈蚣窑。
4.&秦汉时期的火膛和容积在不断增大,这时期出现了马蹄窑。(马蹄窑最早出现在西周晚期,那时还是属于北方的馒头窑)
&&&&马蹄窑(与葫芦窑)是景德镇湖田窑系遗址的两种特殊的瓷窑,在明代生产芒口瓷。其形状方中带圆,下部大,上部小,很象马蹄下部的蹄甲。
&&&&马蹄窑建造简单,投资少,窑炉较小,利于产品更新换代,有灵活求变,适应市场的优点。
5.&到了元代,出现了葫芦窑
葫芦形窑炉是在龙窑的基础上发展、改进而来的,在景德镇元代民窑中大量使用,在御窑(官窑)遗址中也曾被发现过。
葫芦窑是景德镇人在元代把马蹄窑和龙窑的特点结合起来,产生的新窑体。&
葫芦窑综合了马蹄窑半倒焰的技术和龙窑窑体结构的长处,形成了南北优势并存的产物。
6.&到了明代初期,出现了德化的阶级窑
从龙窑发展来。
不同的是依山坡建成了阶级式。
由下往上,建造一个个倒焰式窑,由隔墙连接成一体,形成梯状。
也称登窑,阶梯窑
烧成方法:
u&当烧完第一室后,接着烧第二室,一室冷却。
u&一室冷却的同时,热气体散热通过其它各室,做预热使用。
u&第二室烧时,预热的空气又通过其它各室。
阶级窑的优点是(1)废气利用预热,充分提高热效率,节省烧制时间。(2)就地取材,利用地形,节省原料,而且温度可达1300℃以上。
装窑时要上密下疏,下面可装低温制品。
7.&明末景德镇创造发明了烧制温度达1300℃以上的景德镇窑
u&明末清初,在葫芦窑基础上演化而成。
u&特点是把葫芦窑两室之间的折腰取消,使之变成&形如覆瓮&的蛋型&&窑身如半个瓮俯覆,又似半个蛋形覆置,所以也叫瓮形窑或蛋形窑。
u&景德镇人把这各独具地方特色,独具技术优势的平焰式的窑叫镇窑。
也参考龙窑和馒头窑,再根据烧松柴的特点发展起来的。
镇窑最大的特点:
u&一是窑外墙与内壁间留有一空隙,大约在0.1-0.3米之间,其起到了与外界空气层隔热的作用,并减小了向窑墙外散热的功能,也为窑壁在高温时留有膨胀的余地;
u&二是加大了烟囱的抽力。
元代在景德镇设浮梁瓷局统理窑务,发明了瓷石加高岭土的二元配方,烧制出大型瓷器,并成功地烧制出典型的元青花和釉里红及枢府瓷等,尤其是元青花烧制成功,在中国陶瓷史上具有划时代的意义。
镇窑之问答()
镇窑从产生到现在已有三百多年的历史,之所以长期存在,有哪些显著的功能和性能?
镇窑有很多优势:
从构造来说,它不仅从力学角度上考虑到窑体的各个部位的受力情况,而且还更多地从热力学角度上照顾到窑体材料的高温行为,巧妙地解决了超椭圆拱的稳定性,这是一。
镇窑之问答()
第二,窑头区的炉膛同时也是燃烧室,增大了空间,使松柴燃烧充分发挥热量,保证℃的烧成温度,提高了燃烧效率;
第三,窑位安排合理,既可以装烧不同品种的瓷器,又可以充分利用窑内的烟气;
第四,烟囱顶部呈钢笔尖形,使排烟能力基本趋于平衡。
镇窑之问答()
&&镇窑由于造型及构造上的特殊性,使之在烧窑过程中要有明确的分工和协作,其中起主导地位的是什么人?
&&以柴窑为例,它的劳动组织,是以窑炉为单位进行组合的。通常配有把桩师1人,驼坯工1人,加杪工1人,收兜脚工2人,挛匣工1人,小伙夫1人,三扶1人,二扶半4人,一扶半2人,推匣屑1人。其中&上三脚&就是把桩、驼坯、加杪技术工种,是父子相传由少数家族垄断的。所以在窑行里流传这么一名民谣:&冯、余、江、曹大似天,张、王、刘、李站两边&。把桩师是整个烧窑过程中的土总工程师。
&&把桩师傅人为全窑烧窑的总负责人烧窑的总指挥。其时一个把桩师傅可以同时兼任几座窑的把桩工作。把桩师傅的报酬是以烧窑的次数计发的,其年收入一般可以超过一个中等烧瓷业主的年收入;他对烧窑的全部技术了如指掌,在烧窑时既是指挥者,也是看火者,他决定什么时候投多少柴,什么时候投干柴或湿柴,什么时候可以熄火。这些完全是由把桩师傅凭经验根据窑内火势来决定
&&驼坯工人负责满窑、上半夜烧窑及调配全窑所需坯匣;并亲自到坯厂组织坯、匣到窑厂焙烧;
&&加杪工人每根匣柱顶端一层匣钵由其搁上;
&&收兜脚工人开窑时,当每根匣柱上的匣钵全部端出后,由其把匣柱最下一层匣钵收起来;
&&匣工人仅配合收兜脚工干点活。昔时这一工种均由厂主的亲戚担任,可以吃饭拿钱不干活,故称其为穿&黄马褂&的;
打杂工人负责挖泥巴、准备烧窑材料等;
小火手人小火手即刚满师的工人。按昔时规矩,学徒满师后还得在窑厂见习年,见习期间要干一些看门、烧窑之类的杂活;
三夫半人负责把柴块运到窑门口,并协助收兜脚工于些活;
二夫半人其职责与三夫半同,技术比三夫半差,工资比三夫半低;
一夫半人其职责与三夫半同,技术比二夫半差,工资比二夫半低;
推匣屑工人。
以上工种,除把桩、驼坯、加杪、收兜脚、打杂、小火手为长做工外,其余均为散做。此外,还设有管事人。
二.&&现代窑炉种类
按照不同标准,窑的分类大致有一下几种:
(1)按使用燃料,分:
柴窑、煤窑、油窑、气窑、电窑。
(2)按窑的外形,分:
推板窑、馒头窑、马蹄窑、龙窑、葫芦窑、圆窑、方窑、轮窑、环形隧道窑、梭子窑。
(3)按火焰特点,分:
直焰窑、倒焰窑、横焰窑。
(4)按生产工作情况,分:
间歇式窑、连续式窑(轮窑、环形隧道窑)、半连续窑(龙窑、德化阶级窑)。
(5)按窑炉用途,分:
素烧窑、釉烧窑、烤花窑。
第二节&&陶瓷烧成
烧成过程是将坯体在一定的条件下进行热处理,使之发生质变成为陶瓷产品的过程。
烧制是陶瓷工艺上的一个最重要的技术和环节。人们常称陶瓷艺术为火的艺术,即便创造出再好的陶瓷坯胎,如果控制不好烧成这一道重要工序,就达不到满意的效果而成为废品,造成浪费。
按烧成次数可分一次、二次和多次烧成;按氧化还原环境可为氧化焰烧成和还原焰烧成及中性焰烧成。
一.&烧成中的名词解释
(一)火焰的性质
u&烧制时使空气中的氧气充分自由流入火焰中的燃烧。
u&也就是说,进入窑内的氧气量远远大于使煤气中的一氧化碳及氢气完全燃烧所需的氧气量。
u&这种性质的火焰,称为氧化焰。
2.&&还原焰
u&除去燃烧时所必须的氧气量,绝对不让多余的氧气进入。
u&即进入窑内的氧气不能使煤气中一氧化碳和氢气完全燃烧,这种火焰称还原焰。
u&其作用是使三价的铁还原成二价的铁,使瓷器更加洁白。
3.&&中性焰
进入窑内的氧气刚好使煤气中一氧化碳和氢气完全燃烧,这种火焰称中性焰。
氧化焰和还原焰所烧制的制品显然有不同的效果,例如红砖、灰砖就是同样坯胎在不同气氛下烧成的结果。用同样的铁质粘土制成的坯胎,在氧化焰中烧过,则呈现红色的素坯质地。用还原焰烧成,便呈现青灰色素坯质地。
干燥后的坯胎,用低温690~1020℃烧成,称为素烧。目的是增加坯体强度。
经素烧后的坯胎,再上釉,经900~1000℃以上烧成,使釉子全部熔融,成为釉烧。
上釉的坯体,经高温℃一次烧成,使坯体完全烧结,釉子全部融化,称为本烧。
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为兴趣而生,贴吧更懂你。或〖无机非金属材料〗无机非金属材料:无机非金属材料-定义,无机非金属材料-分类_牛宝宝〖无机非金属材料〗无机非金属材料:无机非金属材料-定义,无机非金属材料-分类专栏:无机非金属材料,是除金属材料、高分子材料以外的所有材料的总称。它是由硅酸盐、铝酸盐、硼酸盐、磷酸盐、锗酸盐等原料和(或)氧化物、氮化物、碳化物、硼化物、硫化物、硅化物、卤化物等原料经一定的工艺制备而成的材料,它与广义的陶瓷材料有等同的含义。无机非金属材料种类繁多,用途各异,目前还没有统一完善的分类方法,一般将其分为传统的(普通的)和新型的(先进的)无机非金属材料两大类。而常见的传统无机非金属材料有玻璃、水泥、陶瓷、耐火材料,先进无机非金属材料有先进陶瓷、无机涂层、无机纤维等。无机非金属材料无机非金属材料,是除金属材料、高分子材料以外的所有材料的总称。它是由硅酸盐、铝酸盐、硼酸盐、磷酸盐、锗酸盐等原料和(或)氧化物、氮化物、碳化物、硼化物、硫化物、硅化物、卤化物等原料经一定的工艺制备而成的材料,它与广义的陶瓷材料有等同的含义。无机非金属材料种类繁多,用途各异,目前还没有统一完善的分类方法,一般将其分为传统的(普通的)和新型的(先进的)无机非金属材料两大类。而常见的传统无机非金属材料有玻璃、水泥、陶瓷、耐火材料,先进无机非金属材料有先进陶瓷、无机涂层、无机纤维等。无机非金属材料_无机非金属材料 -定义以某些元素的氧化物、碳化物、氮化物、硼化物、硫系化合物(包括硫化物、硒化物及碲化物)和硅酸盐、钛酸盐、铝酸盐、磷酸盐等含氧酸盐为主要组成的无机材料的泛称。包括陶瓷、玻璃、水泥、耐火材料、搪瓷、磨料以及新型无机材料等。其中陶瓷一词,随着与陶瓷工艺相近的无机材料的不断出现,其概念的外延也不断扩大。最广义的陶瓷概念几乎与无机非金属材料的含意相同。无机非金属材料也和金属材料以及有机高分子材料等一样,是当代完整的材料体系中的一个重要组成部分。无机非金属材料_无机非金属材料 -分类无机非金属材料的名目繁多,用途各异,因此,还没有一个统一而完善的分类方法。通常把它们分为普通的(传统的)和特种的(新型的)无机非金属材料两大类(见下表)。无机非金属材料传统的无机非金属材料指以硅酸盐为主要成分的材料并包括一些生产工艺相近的非硅酸盐材料。例如,碳化硅、氧化铝陶瓷,硼酸盐、硫化物玻璃,镁质、铬镁质耐火材料和碳素材料等。通常这一类材料生产历史较长、产量较大,用途也较广。建筑装饰材料——玻璃新型的无机非金属材料主要指用氧化物、氮化物、碳化物、硼化物、硫化物、硅化物以及各种无机非金属化合物经特殊的先进工艺制成的材料。它20世纪以来发展起来的、具有特殊性质和用途的材料。例如:压电、铁电、导体、半导体、磁性、超硬、高强度、超高温、生物工程材料及无机复合材料等。但这种划分也并非绝对,因为新型材料是从传统材料逐渐发展起来的,有些材料的归属很难确定。习惯上,无机非金属材料沿用传统生产工艺分为陶瓷、玻璃、水泥、耐火材料、搪瓷、碳素材料等类,同时新型材料按其生产工艺、用途和发展状况,又逐步形成一些新的材料类别,例如无机复合材料、无机多孔材料等。有些品种按习惯并入传统分类中,例如:铁电、压电陶瓷并入陶瓷;微晶玻璃、光导纤维等并入玻璃等。有的还可按照材料中的主要成分分类,有硅酸盐、铝酸盐、钛酸盐、磷酸盐、氧化物、氮化物、碳化物材料等;根据材料的用途分,有日用、建筑、化工、电子、航天、通信、生物、医学材料等;根据材料的性质分,有胶凝、耐火、隔热、耐磨、导电、绝缘、耐腐蚀、半导体材料等;根据材料的物质状态分,有晶体(单晶体、多晶体、微晶体)、非晶体及复合材料等,还可以从材料的外观形态分,有块状、多孔、纤维、晶须、薄膜材料等。无机非金属材料_无机非金属材料 -发展历史最早的无机非金属材料-天然石材中国古代的陶瓷艺术旧石器时代人们用来制作工具的天然石材是最早的无机非金属材料。在公元前6000~前5000年中国发明了原始陶器。中国商代(约公元前17世纪初~约前11世纪)有了原始瓷器,并出现了上釉陶器。以后为了满足宫廷观赏及民间日用、建筑的需要,陶瓷的生产技术不断发展。公元200年(东汉时期)的青瓷是迄今发现的最早瓷器。陶器的出现促进了人类进入金属时代,中国夏代(约公元前22世纪末至约前21世纪初~约前17世纪初)炼铜用的陶质炼锅,是最早的耐火材料。铁的熔炼温度远高于铜,故铁器时代的耐火材料相应地也有很大发展。18世纪以后钢铁工业的兴起,促进耐火材料向多品种、耐高温、耐腐 蚀方向发展。公元前3700年,埃及就开始有简单的玻璃珠作装 饰品。公元前 1000年前,中国也有了白色穿孔的玻璃珠。公元初期罗马已能生产多种形式的玻璃制 品。年间玻璃制造技术趋于成熟,意大利的威尼斯成为玻璃工业中心。1600年后玻璃工业已遍及世界各地区。公元前3000~前2000年已使用石灰和石膏等气硬性胶凝材料。随着建筑业的发展,胶凝材料也获得相应的发展。公元初期有了水硬性石灰,火山灰胶凝材料,1700年以后制成水硬性石灰和罗马水泥。1824年英国J.阿斯普丁发明波特兰水泥。上述陶瓷、耐火材料、玻璃、水泥等的主要成分均为硅酸盐,属于典型的硅酸盐材料。建筑材料——水泥无机非金属材料用作电子器件18世纪工业革命以后,随着建筑、机械、钢铁、运输等工业的兴起,无机非金属 材料有了较快的发展,出现了电瓷、化工陶瓷、金属陶瓷、平板玻璃、化学仪器玻璃、光学玻璃、平炉和转炉用的耐火材料以及快硬早强等性能优异的水泥。同时,发展了研磨材料、碳素及石墨制品、铸石等。20世纪以来,随着电子技术、航天、能源、计算机、通信、激光、红外、光电子学、生物医学 和环境保护等新技术的兴起,对材料提出了更 高的要求,促进了特种无机非金属材料的迅速发展。30~40年代出现了高频绝缘陶瓷、铁电陶瓷和压电陶瓷、铁氧体(又称磁性瓷)和热敏电阻陶瓷等。50~60年代开发了碳化硅和氮化硅等高温结构陶瓷、氧化铝透明陶瓷、β-氧化铝快离子导体陶瓷、气敏和湿敏陶瓷等。至今,又出现了变色玻璃、光导纤维、电光效应、电子发射及高温超导等各种新型无机材料。无机非金属材料_无机非金属材料 -特性普通无机非金属材料的特点是:耐压强度高、硬度大、耐高温、抗腐蚀。此外,水泥在胶凝性能上,玻璃在光学性能上,陶瓷在耐蚀、介电性能上,耐火材料在防热隔热性能上都有其优异的特性,为金属材料和高分子材料所不及。但与金属材料相比,它抗断强度低、缺少延展性,属于脆性材料。与高分子材料相比,密度较大,制造工艺较复杂。特种无机非金属材料的特点是:①各具特色。例如:高温氧化物等的高温抗氧化特性;氧化铝、氧化铍陶瓷的高频绝缘特性;铁氧体的磁学性质;光导纤维的光传输性质;金刚石、立方氮化硼的超硬性质;导体材料的导电性质;快硬早强水泥的快凝、快硬性质等。②各种物理效应和微观现象。例如:光敏材料的光-电、热敏材料的热-电、压电材料的力-电、气敏材料的气体-电、湿敏材料的湿度-电等材料对物理和化学参数间的功能转换特性。③不同性质的材料经复合而构成复合材料。例如:金属陶瓷、高温无机涂层,以及用无机纤维、晶须等增强的材料。无机非金属材料_无机非金属材料 -生产工艺无机非金属材料普通无机非金属材料的生产是采用天然矿石作原料。经过粉碎、配料、混合等工序,成型(陶瓷、耐火材料等)或不成型(水泥、玻璃等),在高温下煅烧成多晶态(水泥、陶瓷等)或非晶态(玻璃、铸石等),再经过进一步的加工如粉磨(水泥)、上釉彩饰(陶瓷)、成型后退火(玻璃、铸石等),得到粉状或块状的制品。特种无机非金属材料的原料多采用高纯、微细的人工粉料。单晶体材料用焰融、提拉、水溶液、气相及高压合成等方法制造。多晶体材料用热压铸、等静压、轧膜、流延、喷射或蒸镀等方法成型后再煅烧,或用热压、高温等静压等烧结工艺,或用水热合成、超高压合成或熔体晶化等方法制造粉状、块状或薄膜状的制品。非晶态材料用高温熔融、熔体凝固、喷涂、拉丝或喷吹等方法制成块状、薄膜或纤维状的制品。无机非金属材料_无机非金属材料 -展望未来科学技术的发展,对各种无机非金属材料,尤其是对特种新型材料提出更多更高的要求。材料学科有广阔的发展前景,复合材料、定向结晶材料、增韧陶瓷以及各种类型的表面处理和涂层的使用,将使材料的效能得到更大发挥。由于对材料科学基础研究的日益深入,各种精密测试分析技术的发展,将有助于按预定性能设计材料的原子或分子组成及结构形态的早日实现。无机非金属材料_无机非金属材料 -常见种类二氧化硅气凝胶、水泥、玻璃、陶瓷无机非金属材料_无机非金属材料 -成分结构在晶体结构上,无机非金属的晶体结构远比金属复杂,并且没有自由的电子。具有比金属键和纯共价键更强的离子键和混合键。这种化学键所特有的高键能、高键强赋予这一大类无机非金属材料无机非金属材料材料以高熔点、高硬度、耐腐蚀、耐磨损、高强度和良好的抗氧化性等基本属性,以及宽广的导电性、隔热性、透光性及良好的铁电性、铁磁性和压电性。硅酸盐材料是无机非金属材料的主要分支之一,硅酸盐材料是陶瓷的主要组成物质。无机非金属材料_无机非金属材料 -应用领域无机非金属材料品种和名目极其繁多,用途各异,因此,还没有一个统一而完善的无机非金属材料分类无机非金属材料分类分类方法。通常把它们分为普通的(传统的)和先进的(新型的)无机非金属材料两大类。传统的无机非金属材料是工业和基本建设所必需的基础材料。如水泥是一种重要的建筑材料;耐火材料与高温技术,尤其与钢铁工业的发展关系密切;各种规格的平板玻璃、仪器玻璃和普通的光学玻璃以及日用陶瓷、卫生陶瓷、建筑陶瓷、化工陶瓷和电瓷等与人们的生产、生活休戚相关。它们产量大,用途广。其他产品,如搪瓷、磨料(碳化硅、氧化铝)、铸石(辉绿岩、玄武岩等)、碳素材料、非金属矿(石棉、云母、大理石等)也都属于传统的无机非金属材料。新型无机非金属材料是20世纪中期以后发展起来的,具有特殊性能和用途的材料。它们是现代新技术、新产业、传统工业技术改造、现代国防和生物医学所不可缺少的物质基础。主要有先进陶瓷(advancedceramics)、非晶态材料(noncrystalmaterial〉、人工晶体〈artificialcrys-tal〉、无机涂层(inorganiccoating)、无机纤维(inorganicfibre〉等。无机非金属材料_无机非金属材料 -传统工艺传统无机非金属材料:1.水泥和其他胶凝材料硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、石灰、石膏等;2.陶瓷粘土质、长石质、滑石质和骨灰质陶瓷等;3.耐火材料硅质、硅酸铝质、高铝质、镁质、铬镁质等,玻璃硅酸盐;4.搪瓷钢片、铸铁、铝和铜胎等;5.铸石辉绿岩、玄武岩、铸石等;研磨材料:氧化硅、氧化铝、碳化硅等;多孔材料:硅藻土、蛭石、沸石、多孔硅酸盐和硅酸铝等;碳素材料:石墨、焦炭和各种碳素制品等;非金属矿:粘土、石棉、石膏、云母、大理石、水晶和金刚石等;新型无机非金属材料保温材料:1.气凝胶毡绝缘材料:1.氧化铝、氧化铍、滑石、镁橄榄石质陶瓷、石英玻璃和微晶玻璃等2.铁电和压电材料钛酸钡系、锆钛酸铅系材料等磁性材料:1.锰—锌、镍—锌、锰—镁、锂—锰等铁氧体、磁记录和磁泡材料等;2.导体陶瓷钠、锂、氧离子的快离子导体和碳化硅等;最早的无机非金属材料-天然石材最早的无机非金属材料-天然石材3.半导体陶瓷钛酸钡、氧化锌、氧化锡、氧化钒、氧化锆等过滤金属元素氧化物系材料等。光学材料:钇铝石榴石激光材料,氧化铝、氧化钇透明材料和石英系或多组分玻璃的光导纤维等高温结构陶瓷:1.高温氧化物、碳化物、氮化物及硼化物等难熔化合物超硬材料碳化钛、人造金刚石和立方氮化硼等2.人工晶体铝酸锂、钽酸锂、砷化镓、氟金云母等生物陶瓷:长石质齿材、氧化铝、磷酸盐骨材和酶的载体材料等无机复合材料:陶瓷基、金属基、碳素基的复合材料传统无机非金属材料和新型无机非金属材料的比较传统无机非金属材料新型无机非金属材料具有性质稳定,抗腐蚀耐高温等优点,但质脆,经不起热冲击。除具有传统无机非金属材料的优点外,还有某些特征如:强度高、具有电学、光学特性和生物功能等。转载请保留本文连接:相关内容TA的分享

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