主要用来提高玻璃配料中的氧化铝含量,降低玻璃生产中的熔融温度和增加碱含量 此外,钙长石熔融后变成玻璃的过程比较缓慢,结晶能力小,可以防止在玻璃形成
为钙黄长石、钙长石的大量生成 提供了条件,这两种矿物的低温共熔足温家梁 钙黄长石含量 逐渐降低,l 300℃钙黄长石完全熔融,其衍射峰消 失。莫来石(
此外,钙长石熔融后变成玻璃的过程比较缓慢,结晶能力小,可以防止在玻璃形成过程中析出晶体而破坏制品。钙长石还可以用来调节玻璃的粘性。 2、陶瓷坯体
温家梁灰中大量存 在的 CaCO 3 、CaSO 4 为钙黄长石、钙长石的大量生成 提供 钙黄长石含量 逐渐降低, 1 300 ℃钙黄长石完全熔融,其衍射峰消 失。莫来石 (3Al
选取九种不同灰熔融温度的煤样,利用X射线衍射分析方法,研究了煤灰的矿物质组成及含量对灰熔融温度的影响,以及弱还原性气氛下不同温度煤灰熔融过程中的矿物
时生成了钙长石等低灰熔融温度矿物,抑制了莫来石的生成,从而降低了灰熔融温度。由于仅利用XRD不能很好地阐述添加钙基助熔剂后煤灰熔融温度呈现的不同
此外,钙长石熔融后变成玻璃的过程比较缓慢,结晶能力小,可以防止在玻璃形成过程中析出晶体而破坏制品。钙长石还可以用来调节玻璃的粘性。 2、陶瓷坯体
即液相很稳定,但形成的液相粘度较低. 3. 钙长石的熔化温度较高,熔融温度范围窄,高温下熔体不透 明,粘度也小.冷却时容易析晶,化学稳定性也差. 4. 钡长石的熔点
主要用来提高玻璃配料中的氧化铝含量,降低玻璃生产中的熔融温度和增加碱含量 此外,钙长石熔融后变成玻璃的过程比较缓慢,结晶能力小,可以防止在玻璃形成
高岭石含量愈高的淮南煤,其煤灰熔融温度也呈现愈高的趋势。淮南煤与G3、B1 配入低灰熔融温度煤后,高温下莫来石衍射峰强度下降,同时形成钙长石、铁
同时利用灰熔点测定仪、高温黏度计测定了添加适量助熔剂CaO的灰渣熔融温度 钙长石的含量在不断增加,使得灰渣的熔融温度随着CaO含量的增加先降低而后
特 性 作 用 钾长石 熔化温度较高熔融温度范围很宽高温下熔体粘度高随温度升高降低慢 保证高温下制品不易变形烧成时易控制 钠长石 与钾长石正好相反 高温下易
利用X射线衍射分析方法,研究了煤灰的矿物质组成及含量对灰熔融温度的影响,以及弱还原性气氛下不同温度煤灰熔融过程中的矿物演变过程及其对灰熔融温度的
冷却时在同一温度下以同样的速度发生逆转变.如果加热速度过快,则 石英过热而 CA,CA2,CA6 两个三元化合物都是一致熔融的:CAS2(钙长石),C2AS(铝方柱石)
熔融温度钠长石Na2o·Al2o3·6sio211201250℃钾长石K2o·Al2o3·6sio211301450℃1长石在高温下熔融形成粘稠的玻璃熔体。Na、K有断网助熔作用2长石熔融后
利用液相的低温形成推进高温物化反应的进行,将结合剂的熔融温度降到1000℃ 钙长石1250~***0℃。 ①改变熔剂原料的品种。如钠长石或钠钾长石替代目前
在强还原气氛下,煤灰在熔融过程中的氧元素被大量还原,所剩绝大部分是金属或非金属单质,其单质的熔融温度要高出其氧化物许多,这些在强还原气氛下被
气化条件下混煤灰熔融 温度的变化规律并不与配煤比例成线性关系,而与相应三 灰的加入,混煤灰在三元相图上的位置逐渐由莫来石结晶区向钙长石结晶区移动
利用液相的低温形成推进高温物化反应的进行,将结合剂的熔融温度降到1000℃ 钙长石1250~***0℃。 ①改变熔剂原料的品种。如钠长石或钠钾长石替代目前
2***年10月19日 – 左右开始分解熔融,生成白榴子石和硅氧玻璃,到 1 530 ℃全部熔融成液相. 钠长石的熔融温度较 低,约1 120 ℃, 熔化后无新的晶相产出, 钙长石
2012年4月6日 – 作为熔剂原料,应有较低的熔化温度,较宽的熔融温度范围,比较高的 浅黄、灰白钠长石2.61~2.646~6.51215无色、灰白钙长石 2.70~2.
2005年10月11日 – 提高熔融温度。 (3)适当减少釉料中的钙类熔剂比例,增加长石、滑石,等熔剂原料,增宽釉的熔融温度范围,提高釉的高温粘度. 本站知识产权
2008年8月3日 – 是陶瓷生产中主要的熔剂原料,长石是一族矿物的总称,呈架状硅酸盐 在成瓷过程中,长石在一定的温度范围内逐渐熔融,变成乳白色的粘稠
钙长石矿物(CAS2),在高温烧成时瓦解,重晶在其外围形成了CAS2微晶束.未 烧成温度较低的样品,则镜下看到了与石英或钙长石共生的长石部位熔融成局部
2012年4月2日 – 是陶瓷生产中主要的熔剂原料,长石是一族矿物的总称,呈架状硅酸盐 在成瓷过程中,长石在一定的温度范围内逐渐熔融,变成乳白色的粘稠
2008年1月13日 – 钠长石与钙长石以各种比例互相熔解,变成多种多样的长石。这些总 碱金属在釉中降低釉的熔融温度的力量很强,若混入釉中便可使釉在
2007年9月5日 – 钠长石与钙长石以各种比例互相熔解,变成多种多样的长石。这些总 碱金属在釉中降低釉的熔融温度的力量很强,若混入釉中便可使釉在
2006年12月19日 – 具有嵌晶、非嵌晶和冲击熔融袋结构.矿物模式组成以橄榄石(55%)、辉石 钙石平衡温度熔长石结晶顺序二辉橄榄岩熔融化学成分冲击压力再平衡陨