钛在建筑陶瓷坯体、釉料及微晶玻璃中的作用与影响
镁在建筑陶瓷坯体釉料以及微晶玻璃中的作用与影响

镁在建筑陶瓷坯体\釉料以及微晶玻璃中的作⽤与影响2019-07-11摘要:本⽂叙述了镁的基本物理化学性质,以及其在⾃然界存在的主要形式如菱镁矿、⽩云⽯和滑⽯等的性能,并就其在建筑陶瓷坯体、釉料以及微晶玻璃中的作⽤进⾏了详细阐述。
关键词:镁;陶瓷坯体;釉料;微晶玻璃1 镁的基本物理化学性质镁(Mg)的核外电⼦构型为3s2。
由于Mg2+离⼦半径⼩于Ca2+,所以镁的离⼦化能要⾼于钙,也就是说,Mg-O键的共价键性强于Ca-O键,⽽离⼦键性弱于Ca-O键。
在Mg-O键中,Mg对O将产⽣较⼤的极化作⽤。
根据Mg的核外电⼦产⽣杂化轨道的特点,(即它的sp3杂化远少于sp3d2杂化),它的配位数通常为6,极少为4;与在元素表中周围相邻的元素相⽐,镁更相似于锂,这就是所谓的周期表中的对⾓线规则。
镁和锂的相似性表现在以下⽅⾯:(1) Mg2+的离⼦半径(66pm)与Li+的离⼦的半径(68pm)相近;(2) 单质在过量的氧⽓中燃烧时,只⽣成普通氧化物,不会⽣成过氧化物;(3) 它们的氢氧化物均为中强碱,⽽且在⽔中的溶解度都不⼤;(4) 它们的氟化物、碳酸盐、磷酸盐均难溶;(5) 它们的氯化物均能溶于有机溶剂(如⼄酸)中;(6) 锂的铝硅酸盐(锂霞⽯、锂辉⽯)与镁的铝硅酸盐(堇青⽯)都有较低的热膨胀系数,抗热冲击性能均较好;(7) 它们都在玻璃中易于析晶,常常可以⽣成微晶玻璃,如锂霞⽯质微晶玻璃、锂辉⽯质微晶玻璃、堇青⽯质微晶玻璃、顽⽕辉⽯质微晶玻璃、透辉⽯质微晶玻璃、镁铝尖晶⽯质微晶玻璃等等;(8) 在某些玻璃中,Li+与Mg2+有互相置换的可能性。
Mg2+与Ca2+虽处于同⼀主族元素,但它的离⼦半径⽐Ca2+⼩1/3;Mg2+的离⼦势是Ca2+离⼦势的1.5倍,这就导致Mg2+对玻璃⽹络的增强作⽤较强,对热膨胀系数减⼩的作⽤也较强。
⾦属镁为六⽅晶系,为银⽩⾊⾦属,也属于轻⾦属的范畴。
它的熔点为648.5℃,沸点1107℃,⽐重为1.74g/cm3。
锌在建筑陶瓷坯体、釉料及微晶玻璃中的作用与影响

P电子 均弱 。致使 锌原子 的有 锌 fn在周 期表 中属 于第 1 ( 1 ) 副族元 素 中的 电子 的屏 蔽效应 比 S电子 、 z) 2 1B 锌 n的离子 半径远 小于 C 相 应 a 第一个元 素 , 该副族包括 z 、 d H n C 、 g三个 元素 。它们 核外 效 电荷 比钙 原子 大 ,故 Z
化 锌 对 釉 料及 微 晶 玻璃 主 要 性 能 的 影 响 。 结 果 表 明 : 氧化 锌 在 较 低 温度 下具 有 助 熔 作 用 , 及 降 低 釉 料 及 微 晶 玻 璃 的 粘 度 和 热 膨 胀 系 数 的 作 用 , 同时 可 以 明显 增 大 其 表 以 但
面 张 力 , 高 其 机 械 强 度 , 及 较 好 的 耐 化 学 腐 蚀 性 。 同 时 , 化锌 对某 些颜 色 的 呈 色 提 以 氧
它 的较高离 子化能 与较 高 的负电性来说 ,锌属 于具 有 中 学 性 质 比铁 活 泼 ,所 以 利 用 锌 这 两 方 面 的性 质 而 常将 它 称 , 间 类 型 性 质 的 元 素 , 表 现 在 化 学 性 质 ( 性 性 质 ) 玻 镀 在 铁 片 上 ( 为 白铁 皮 或 镀 锌 铁 )以 防 止 铁 生 锈 。如 果 这 中 与
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知 识 讲 座
锌在建筑 陶瓷坯体 、 釉料及微 晶玻璃 中的作用与影响
戴 长禄 , 勇 , 明 杨 杨
( 东 博 德 精 工 建 材 有 限公 司 , 山 5 8 0 ) 广 佛 2 0 0
摘
要 : 文 主 要 阐述 了锌 的 基 本 物 理 、 学 性 质 , 本 化 以及 主要 的存 在 形 式 。并 研 究 了氧
钙在建筑陶瓷坯体釉料以及微晶玻璃中的作用与影响

钙在建筑陶瓷坯体\釉料以及微晶玻璃中的作用与影响作者:戴长禄,杨勇,杨明来源:《佛山陶瓷》2010年第08期摘要:本文介绍了陶瓷原料中的部分含钙矿物原料,对其物化性能进行了详细阐述,并深刻论述了这些原料在陶瓷坯体、釉料以及微晶玻璃生产中的作用,以及应用时需注意的问题。
关键词:钙;坯体;釉料;微晶玻璃1 钙的基本物理和化学性质钙(Ca)核外层电子构型为4S2,它的离子化能低(Z0=593J/g分子),并且负电性也低(X=1.0)。
这表明,它容易生成Ca2+离子,而且Ca-O键为以离子键为主的无方向键。
不过,与Na+离子相比,虽然Ca2+与Na+的离子半径相近,但由于Ca2+的电荷为Na+电荷的二倍,故Ca-O键键强是Na-O键键强的两倍,这就是Ca2+与Na+有明显差异的原因。
鉴于钙的较大原子半径与较少的核电荷,它的熔点、沸点、硬度、升华热均较低。
它是金属性较强的元素,失去电子的能力也较强,所以它是较强的金属还原剂。
与空气接触很易氧化,与冷水也易于发生反应而释放出氢气,与酸作用剧烈并取代酸中的氢,与氢气可以直接反应生成氢化物。
钙的氧化物是碱性氧化物,它的溶解度不大,为0.131g/100mL(10℃),并生成氢氧化钙。
氢氧化钙可以吸收空气中的CO2,生成不溶于水的碳酸钙。
2 钙的存在形式及其主要物理化学性质钙在地壳元素丰度表中列于第五位,是常见的元素之一。
它的存在形式主要有:方解石(CaCO3)、硅灰石(CaSiO3)、透辉石(CaMgSi2O6)、石膏(CaSO4.2H2O和CaSO4)、磷灰石(包括骨灰)[Ca2Ca3(PO4)]3(OH,F),萤石(CaF2)。
磷灰石除了含Ca外,尚含一定量的P;萤石除了含Ca外,尚含一定量的F,为此,这两种矿物形式将分别在磷(P)、氟(F)章节述及。
镁在建筑陶瓷坯体、釉料以及微晶玻璃中的作用与影响

在 石 、 镁 石 。 辉 石 已 在 钙 章 节 内述 及 , 此 不 再 赘 述 : 硼 透 在 光 良 的 耐 火 性 能 是 它 作 为 镁 质 耐 火 材 料 应 用 的 基 础 . 建 筑 陶瓷砖类 产 品的生产 中 , 镁矿 广泛 用于 辊道 窑 的辊 菱 卤石拟在 钾 ( ) K 章节 叙述 ; 硼镁石将 在硼 ( ) B 章节叙 述。
a+、 / Mg+ / 3 的 a离 . .这 就 导 5倍 Mg的 核 外 电 子 产 生 杂 化 轨 道 的 特 点 , 即 它 的 s。 化 C J 1 : 离 子 势 是 C 子 势 的 1 ( p杂 2 + 对热膨胀 系数减小 的 远 少于 s pd 杂化 ) ,它 的配 位数通 常为 6 ,极少 为 4 与 致Mg 对玻 璃网络 的增 强作用较强 , ; 在 元 素 表 中周 围 相 邻 的 元 素 相 比 , 更 相 似 于 锂 。 就 作 用 也 较 强 。 镁 这 金 属 镁 为 六 方 晶 系 , 银 白色 金 属 , 属 于 轻 金 属 的 为 也 是 所 谓 的周 期 表 中 的 对 角 线 规 则 。 和 锂 的 相 似 性 表 现 镁
顽 透 镁 ( ) 核 外 电 子 构 型 为 3 由 于 M 子 半 径 质 微 晶 玻 璃 、 火 辉 石 质 微 晶 玻 璃 、 辉 石 质 微 晶 玻 璃 、 Mg 的 s 。 g离 小 于 C 2 所 以镁的离 子化 能要 高于钙 , 就是 说 , g O 镁 铝尖晶石质 微晶玻璃 等等 ; a+ , 也 M—
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镁在建筑 陶瓷坯体 、 釉料 以及微 晶玻璃 中的作用与影响
戴长禄 , 勇 , 明 杨 杨
锡与铅在建筑陶瓷坯体、釉料及微晶玻璃中的作用与影响

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锡与铅在建筑 陶瓷坯体 、 釉料及微 晶玻璃 中的 作用与影响
戴长禄 , 勇 , 明 杨 杨
( 东博德精工建材有限公司 , 山 583 ) 广 佛 2 1 9
摘
要 :本文 阐述 了锡 与铅 在 自然界的几种存在形式如 S O 、b n :P O和 P , b 的主要 物理化学性 0
锡纯度 有 限 , 而且 还混有 很 多其 它更 有价 值 的元 素 , 例如 镍 、 、 、 、 、 、 等 。鉴于此 , 铟 镓 锗 钽 铌 钪 陶瓷工业 只采用二 氧 化锡 的化 工产品作 为引入锡 的主要形式 。
( )SO 含 量 必 须 足 够 多 ; 1 i
( )C O含 量也必须 比较多 ; 2 a ( )不含 或很少 含 氧化锌 (n ) 氧化镁 ( O , 3 ZO 与 Mg ) 因
不 均 故制 态。 然而 ,n 较 为常见 , b 较为稳定 。 S“ P 不过 , 、 、 锡 铅 与钙 、 偏 碱性 ; 过它 们都 属 于两 性氧 化物 , 难溶 于 水 , 锶 、 相 比, 钡 它们 的电离 能 又较 高 , 以锡 和铅 的金 属性 备锡 和铅 的氢氧化 物采用 它们 的盐溶液 与碱 溶液反 应 的 所
成一层保 护膜 , 以它们在空 气 中与水 中都是稳定 的 。 所 锡 硫 化 物
可 以镀在铁皮 表 面以防止腐 蚀 .而铅在 空气 中则 生成一 层碱 式碳酸铅 , 以保 护 内层不 被氧化 。 锡与铅均 能与盐 酸 、 酸 、 硫 硝酸 反应 生成相 应 的盐类 与氢 气 。 不过 , 由于铅与酸反 应生成 的化 合物难 以继续溶
关 键 词 : ; ; 体 ; 料 ; 晶玻 璃 锡 铅 坯 釉 微
高钛渣在建筑材料中的应用前景

高钛渣在建筑材料中的应用前景随着科技的不断进步和工业化的快速发展,建筑行业也在不断追求更高质量、更环保的建筑材料。
作为一种新兴的材料,高钛渣具有独特的优势和潜力,在建筑行业中的应用前景正在逐渐展现。
高钛渣是一种含有较高氧化钛(TiO2)含量的矿渣,其主要源自于金属冶炼过程中的熔炼残渣。
由于高钛渣具有良好的化学稳定性、抗酸碱性、高温稳定性以及良好的耐久性,使得其在建筑材料中的应用非常有前景。
首先,高钛渣可用于制作建筑混凝土。
混凝土作为建筑结构材料中最主要的成分之一,其强度和耐久性对建筑物的稳定性起着至关重要的作用。
高钛渣的加入可以改善混凝土的力学性能,增强混凝土的抗压、抗弯和抗冻性能。
同时,高钛渣还具有细粒度和球形颗粒形状的特点,可以填充混凝土中的空隙,增强其密实性和抗渗性能。
其次,高钛渣在水泥制造中也有广泛的应用前景。
水泥作为建筑材料中的基础材料之一,其性能对建筑物的稳定性和耐久性有着重要的影响。
高钛渣作为水泥的替代材料,在提高水泥的强度和硬度方面表现出色。
研究发现,高钛渣可以部分替代水泥中的矿渣或石膏,使得水泥石更加坚固,改善了其抗压强度和耐久性。
另外,高钛渣还可以用于制备建筑陶瓷材料。
建筑陶瓷材料通常被用于地面、墙面和外墙等建筑装饰材料中。
高钛渣在陶瓷材料中的应用可以使其具备较高的耐磨性和耐蚀性,增加陶瓷材料的使用寿命。
同时,高钛渣还可以提供陶瓷材料表面的光滑度和亮度,使得建筑物更美观大方。
此外,高钛渣还可以应用于建筑玻璃的制备当中。
建筑玻璃作为现代建筑中必不可少的建筑材料,其性能要求越来越高。
高钛渣可用于制备高强度、高透光性、高耐热、高耐候性能的建筑玻璃。
高钛渣的加入可以提高玻璃的光学性能和耐候性能,使得建筑玻璃在不同环境和气候条件下都能保持良好的质量和功能。
总的来说,高钛渣作为一种新兴的材料,在建筑材料领域具有广阔的应用前景。
其优异的性能和多样化的应用方式,使得它在建筑混凝土、水泥、陶瓷和玻璃制造中都有着独特的优势。
镁在建筑陶瓷坯体釉料以及微晶玻璃中的作用与影响

镁在建筑陶瓷坯体\釉料以及微晶玻璃中的作用与影响作者:戴长禄,杨勇,杨明来源:《佛山陶瓷》2010年第09期摘要:本文叙述了镁的基本物理化学性质,以及其在自然界存在的主要形式如菱镁矿、白云石和滑石等的性能,并就其在建筑陶瓷坯体、釉料以及微晶玻璃中的作用进行了详细阐述。
关键词:镁;陶瓷坯体;釉料;微晶玻璃1 镁的基本物理化学性质镁(Mg)的核外电子构型为3s2。
由于Mg2+离子半径小于Ca2+,所以镁的离子化能要高于钙,也就是说,Mg-O键的共价键性强于Ca-O键,而离子键性弱于Ca-O键。
在Mg-O键中,Mg对O将产生较大的极化作用。
根据Mg的核外电子产生杂化轨道的特点,(即它的sp3杂化远少于sp3d2杂化),它的配位数通常为6,极少为4;与在元素表中周围相邻的元素相比,镁更相似于锂,这就是所谓的周期表中的对角线规则。
镁和锂的相似性表现在以下方面:(1) Mg2+的离子半径(66pm)与Li+的离子的半径(68pm)相近;(2) 单质在过量的氧气中燃烧时,只生成普通氧化物,不会生成过氧化物;(3) 它们的氢氧化物均为中强碱,而且在水中的溶解度都不大;(4) 它们的氟化物、碳酸盐、磷酸盐均难溶;(5) 它们的氯化物均能溶于有机溶剂(如乙酸)中;(6) 锂的铝硅酸盐(锂霞石、锂辉石)与镁的铝硅酸盐(堇青石)都有较低的热膨胀系数,抗热冲击性能均较好;(7) 它们都在玻璃中易于析晶,常常可以生成微晶玻璃,如锂霞石质微晶玻璃、锂辉石质微晶玻璃、堇青石质微晶玻璃、顽火辉石质微晶玻璃、透辉石质微晶玻璃、镁铝尖晶石质微晶玻璃等等;(8) 在某些玻璃中,Li+与Mg2+有互相置换的可能性。
Mg2+与Ca2+虽处于同一主族元素,但它的离子半径比Ca2+小1/3;Mg2+的离子势是Ca2+离子势的1.5倍,这就导致Mg2+对玻璃网络的增强作用较强,对热膨胀系数减小的作用也较强。
金属镁为六方晶系,为银白色金属,也属于轻金属的范畴。
锌在建筑陶瓷坯体、釉料及微晶玻璃中的作用与影响

有时在空气中吸收二氧化碳和水生成 ZnCO3窑3Zn(OH)2 而 变成黄白色粉末遥 在矿物学上袁氧化锌属于红锌矿袁在自 然界不常见袁多产于铅锌矿中袁有时呈闪锌矿渊ZnS冤晶形 的假象遥 红锌矿晶体为六方晶系袁它的晶体结构与纤锌矿 类似遥 氧离子为六方最紧密堆积袁其中的四面体空隙中有 一半为锌填充袁即锌的配位数为 4遥 规则的渊Zn-O冤四面体 彼此以四个角顶相连袁 每层的四面体的底面均平行于层 面袁端顶朝上遥 它属六方晶系袁完整的晶面少见遥 合成的氧 化锌显微硬度为 117~1300kg/mm2尧莫氏硬度为 4~5袁它的 密度稍大袁为 5.64~5.68g/cm3遥 它的折光率较高袁为 2.008~ 2.029遥 氧化锌为共价化合物而非离子化合物袁因而它难溶 于水或基本不溶于水袁20益水中的溶解度只为 0.00016g/ 100mL遥 氧化锌为两性氧化物袁既溶于强酸袁又溶于强碱遥 对于酸的反应式为下院2H++ZnO=Zn2++H2O曰对于碱的反应 式为院ZnO+2OH-=ZnO22-+H2O遥 氧化锌不溶于乙醇袁但溶于 氯化铵溶液遥 氧化锌虽然在釉料及微晶玻璃的配料成分 中是较强助熔剂袁 甚至可以部分替代较易熔的碱金属氧 化物遥 但是袁它本身的熔点却比较高袁竟高达 1975益遥 因 此袁在使用氧化锌时袁必须保证它的分散度好袁不要受潮 而结成硬片渊或硬块冤遥 这种硬片渊或硬块冤在熔制含有它 们的配料时袁会耐高温熔解袁而残余物且生成白色生料遥 此外袁 氧化锌吸收紫外线袁 具有不透射紫外线的特别功 能遥 还要指出袁氧化锌是无毒尧无味的固体袁而氧化镉却十 分有毒袁这是需要特别注意的遥
30 FOSHAN CERAMICS Vol.22 No.4 渊Serial No.188冤