沙浆性能研究

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砂浆的强度等级实验报告

砂浆的强度等级实验报告

一、实验背景砂浆是建筑工程中常用的建筑材料之一,具有粘结、填缝、衬垫等多种功能。

砂浆的强度等级是评价其性能的重要指标,直接影响着建筑物的质量与使用寿命。

本实验旨在通过砂浆强度等级的测定,了解不同配合比的砂浆在标准养护条件下的抗压强度,为工程实践提供理论依据。

二、实验目的1. 掌握砂浆强度等级的测定方法;2. 了解不同配合比砂浆的抗压强度;3. 分析影响砂浆强度等级的因素。

三、实验材料1. 水泥:普通硅酸盐水泥,强度等级为42.5;2. 细骨料:中砂,细度模数为2.6;3. 水:自来水;4. 砂浆配合比:水泥:砂:水=1:2:0.5;5. 砂浆试验仪器:砂浆搅拌机、砂浆养护箱、立方体试模、抗压试验机等。

四、实验方法1. 按照砂浆配合比称取水泥、砂、水;2. 将水泥、砂、水混合均匀,搅拌均匀;3. 将搅拌好的砂浆倒入立方体试模中,捣实;4. 将试模放入砂浆养护箱中,养护28天;5. 将养护好的试块取出,进行抗压试验;6. 记录试块的抗压强度值。

五、实验结果与分析1. 实验数据表1 砂浆抗压强度试验结果试件编号抗压强度(MPa)1 25.62 26.23 27.12. 结果分析根据实验数据,本实验中砂浆的抗压强度平均值为26.3MPa。

从实验结果可以看出,砂浆的强度等级为M20。

影响砂浆强度等级的因素主要有以下几方面:(1)水泥强度等级:水泥是砂浆的主要胶凝材料,水泥强度等级越高,砂浆的强度等级也越高。

(2)细骨料种类:细骨料的种类、细度模数等都会影响砂浆的强度等级。

(3)水灰比:水灰比是砂浆配合比中的关键参数,水灰比越小,砂浆的强度等级越高。

(4)养护条件:砂浆的养护条件对强度等级有很大影响,养护温度、湿度等都会影响砂浆的强度。

六、实验结论1. 通过本实验,掌握了砂浆强度等级的测定方法;2. 了解不同配合比砂浆的抗压强度,为工程实践提供了理论依据;3. 分析了影响砂浆强度等级的因素,为砂浆的配制与施工提供了参考。

建筑砂浆基本性能试验方法标准

建筑砂浆基本性能试验方法标准

建筑砂浆基本性能试验方法标准建筑砂浆是建筑工程中常用的一种材料,其性能的好坏直接关系到建筑物的质量和耐久性。

为了保障建筑砂浆质量的可靠性,我们需要运用一套科学的试验方法来进行评估和检测。

本文将介绍建筑砂浆基本性能试验方法的标准。

首先,建筑砂浆的试验方法标准主要包括物理性能试验和力学性能试验两大类。

物理性能试验包括水分含量、流动度、抗渗性能等指标的测试,力学性能试验包括抗折强度、抗压强度、抗拉强度等指标的测试。

其中,水分含量的试验方法是通过测定一定质量的砂浆试样中的水分质量与总质量之比来进行的。

常用的方法有干燥烘箱法、电阻法和浸泡法等。

流动度是指砂浆在自身重力作用下的流动性能,常用的试验方法是用流度筒进行测定。

流度筒由一个圆柱形容器和一个锥形的导管组成,通过观察砂浆在导管中的流动情况来评估其流动性能。

抗渗性能试验是评估砂浆抗渗透性和耐湿度的指标,常用的试验方法有负压法、扩散法和电阻法等。

这些试验方法主要通过给砂浆施加一定水压或电压,观察试样表面是否出现渗漏现象来评判其抗渗性能。

抗折强度试验是评估砂浆抗弯曲性能的指标,常用的试验方法有三点弯曲试验和四点弯曲试验。

三点弯曲试验是将砂浆试样放在两个支座上,施加一定的力将其弯曲,通过测量试样断裂前后的变形来计算其抗折强度。

抗压强度试验是评估砂浆抗压性能的指标,常用的试验方法是将砂浆试样放置在压力机上,逐渐增加压力,直到样品发生破坏,通过测量破坏前的最大压力来计算其抗压强度。

抗拉强度试验是评估砂浆抗拉性能的指标,常用的试验方法有直接拉伸试验和间接拉伸试验。

直接拉伸试验是将砂浆试样用夹具固定住,通过施加拉力来测量其抗拉强度。

间接拉伸试验则是将砂浆试样用两块支座夹持,施加力将其拉伸,通过测量试样的变形来计算其抗拉强度。

总之,建筑砂浆基本性能试验方法标准为确保建筑砂浆质量的重要依据。

通过不同的试验方法,我们可以评估建筑砂浆在物理性能和力学性能方面的表现,从而保障建筑物的质量和使用寿命。

砂浆材料中微观结构与力学性能研究

砂浆材料中微观结构与力学性能研究

砂浆材料中微观结构与力学性能研究砂浆是一种常见于建筑、道路、桥梁等工程中使用的材料。

它由水泥、砂和水混合而成,砂浆的主要作用是填充空隙和接合材料,增强结构的稳定性和强度。

然而,砂浆的性能不仅与宏观结构有关,微观结构也同时起到了重要的作用。

砂浆中的微观结构主要是由水泥砂浆中的胶凝体和砂颗粒组成。

胶凝体是由水泥和水的水化反应形成的粘性凝胶,具有一定的延展性和粘附性,可填充和粘合砂颗粒,从而构成砂浆的基本结构。

在砂浆中,胶凝体之间的空隙和孔隙是可由空气、水分或其他杂质填充的微观结构特征。

在砂浆的制备和施工过程中,微观结构的变化会对其力学性能产生不同程度的影响。

例如,在砂浆中添加空气或其他气体会降低胶凝体的密度和体积,从而减轻整个砂浆的重量,提高其保温性能。

而砂颗粒的粒径、形状和分布等微观因素,也会对砂浆的密实度、强度和耐久性产生明显影响。

因此,研究砂浆中微观结构与力学性能的关系,对于改善砂浆的质量和密实性、提高其耐久性和耐磨性具有重要意义。

目前,砂浆材料中微观结构与力学性能研究主要集中在以下几个方面:1. 水泥胶凝体结构的探究水泥胶凝体是砂浆中最重要的构成部分之一。

其结构和形态会对砂浆的流变性、硬化速率和硬度产生重要影响。

因此,研究水泥胶凝体的形态和结构,为优化砂浆的性能提供有益帮助。

近年来,高分辨率扫描电子显微镜技术的发展,为水泥胶凝体微观结构研究提供了更高的分辨率和更直观的观察方式。

通过观察水泥胶凝体的粒径、比表面积及分散度等参数,可以更直观的了解其结构与性能的关系。

2. 砂颗粒特性的分析砂颗粒的大小和形态对砂浆的性能有很大的影响。

其中,粒径是砂颗粒最基本的特性,其决定了砂浆的密度和强度。

除此之外,砂颗粒的形状、表面特性以及长宽比等因素也会影响砂浆的流动性、稳定性和耐久性。

因此,砂浆中砂颗粒特性的研究,可以帮助我们了解砂浆的流变性、点表面积等基本特性。

3. 砂浆材料力学性能的测试基于微观结构分析,可以对砂浆材料进行一系列力学性能测试。

砂浆性能试验方法标准

砂浆性能试验方法标准

砂浆性能试验方法标准砂浆是建筑工程中常用的一种材料,其性能对工程质量有着重要的影响。

为了对砂浆的性能进行准确的评定,需要依据一定的试验方法标准进行测试。

本文将就砂浆性能试验方法标准进行介绍,以便相关人员能够更好地进行砂浆性能测试工作。

一、试验材料准备。

砂浆性能试验的第一步是准备试验材料。

通常情况下,砂浆的主要组成部分包括水泥、砂子和水。

在进行试验之前,需要对这些原材料进行质量检验,确保其符合相关标准要求。

同时,还需要对试验所需的设备和仪器进行检查和校准,以确保试验结果的准确性。

二、试验方法选择。

根据不同的砂浆性能指标,选择相应的试验方法进行测试。

常见的砂浆性能指标包括抗压强度、抗拉强度、抗渗性能等。

针对不同的性能指标,可以选择不同的试验方法,如标准振实度试验、抗压强度试验、抗拉强度试验等。

在选择试验方法时,需要严格遵循相关标准,确保试验的科学性和准确性。

三、试验过程操作。

在进行砂浆性能试验时,需要严格按照试验方法标准进行操作。

首先是配制砂浆样品,按照一定的配合比将水泥、砂子和水混合搅拌,制成试验样品。

然后进行振实度试验、抗压强度试验、抗拉强度试验等,记录试验数据并进行分析。

在试验过程中,需要严格控制试验条件,确保试验结果的可比性和准确性。

四、试验结果分析。

试验结束后,需要对试验结果进行分析和评定。

根据试验数据,计算砂浆的各项性能指标,并与相关标准进行对比。

通过对试验结果的分析,可以评定砂浆的性能是否符合要求,为工程质量提供重要参考依据。

同时,还可以根据试验结果对砂浆配合比和施工工艺进行调整和优化。

五、试验报告编写。

最后,根据试验结果编写试验报告。

试验报告应包括试验目的、试验方法、试验过程、试验结果等内容,以及对试验结果的分析和评定。

试验报告应严格按照相关标准要求进行编写,确保内容的科学性和准确性。

试验报告是对砂浆性能试验工作的总结和归纳,也是对工程质量的一种保障。

综上所述,砂浆性能试验方法标准对于评定砂浆性能具有重要意义。

湿拌砂浆性能研究与质量控制

湿拌砂浆性能研究与质量控制

湿拌砂浆性能研究与质量控制湿拌砂浆是建筑工程中常用的一种施工材料。

它与传统干拌砂浆相比,具有操作方便、强度高、施工速度快等优点。

为了确保湿拌砂浆在施工中能够发挥良好的性能,需要对湿拌砂浆进行性能研究与质量控制。

1、基本性能湿拌砂浆的基本性能包括强度、可塑性、枯水比等指标。

其中,强度是衡量湿拌砂浆品质的关键指标,其大小直接影响到施工质量。

可塑性是指湿拌砂浆在施工过程中具有的适应性、粘附性和可模性等特点。

枯水比是指在给定的水泥用量下,使砂浆达到最佳可塑性所需要的水的用量占水泥用量的比值。

2、耐久性湿拌砂浆的耐久性是指砂浆在使用过程中由于各种因素所产生的变化程度。

典型的变化包括硬度和强度的下降、开裂、腐蚀等。

耐久性是湿拌砂浆品质的重要指标,需要在研究和制造过程中加以充分的考虑。

3、施工性能湿拌砂浆的施工性能是指在施工工程中,砂浆对设备和材料的适配性、作用时间、砂浆铺设深度、渗透性等等方面表现的特点。

每个环节都需要进行深入的研究,以保证砂浆的施工性能符合要求。

1、原材料选择湿拌砂浆的原材料需要满足一定的要求。

水泥需要选择符合国家标准的产品,能保证相应强度等级的同时,渗透性、耐久性符合要求。

砂需要检验粒度分布、含水率等指标。

在原材料选择方面需要严格控制。

2、生产过程控制生产过程控制是湿拌砂浆制造的关键环节。

需要控制好水泥与砂的比例、水的用量、搅拌时间等参数。

在搅拌过程中,需要确保各组分充分混合,避免出现分层现象。

同时,需要保证湿拌砂浆的稳定性和可塑性。

3、现场施工控制现场施工控制包括湿拌砂浆的运输、储存、搅拌和施工过程。

需要保证湿拌砂浆在运输和储存过程中不受外力和温度等因素的影响,同时在施工过程中需要控制好用量和施工时间,保证砂浆的可塑性。

综上所述,湿拌砂浆性能的研究和质量的控制是保证建筑工程质量的关键。

需要深入研究湿拌砂浆的基本性能、耐久性和施工性能,并在制造和施工过程中严格控制质量。

建筑砂浆基本性能试验方法标准

建筑砂浆基本性能试验方法标准

建筑砂浆基本性能试验方法标准首先,建筑砂浆的基本性能包括抗压强度、抗折强度、粘结强度、收缩性能等指标。

对于这些指标的测试,需要进行一系列的试验方法标准规定的步骤和要求。

其中,抗压强度的测试方法一般采用标准试块试验,通过在规定条件下对试块进行加载,来测定其抗压强度。

而抗折强度的测试方法则一般采用三点弯曲试验或四点弯曲试验,通过施加弯矩来测定砂浆的抗折强度。

粘结强度的测试方法则需要考虑到基材的不同,可以采用剪切试验或拉拔试验等方法。

此外,收缩性能的测试方法则需要考虑到砂浆的不同成分和用途,可以采用线性收缩率试验或干缩试验等方法。

其次,建筑砂浆基本性能试验方法标准的制定和遵循对于保证建筑砂浆质量具有重要意义。

试验方法标准的制定需要考虑到建筑砂浆的实际使用情况和性能要求,确保测试结果能够准确反映建筑砂浆的性能。

同时,试验方法标准的遵循则可以保证不同实验室进行测试时的结果具有可比性和可信度,为建筑砂浆的生产和应用提供科学依据。

最后,建筑砂浆基本性能试验方法标准的不断完善和更新也是非常必要的。

随着建筑技术的不断发展和建筑材料的不断更新,试验方法标准需要不断修订和完善,以适应新材料、新工艺的应用。

同时,建筑砂浆的使用环境和要求也在不断变化,试验方法标准需要根据实际情况进行调整,以确保测试结果能够真实可靠地反映建筑砂浆的性能。

综上所述,建筑砂浆基本性能试验方法标准对于保证建筑砂浆质量具有重要意义。

通过遵循相关的试验方法标准,可以准确评定建筑砂浆的性能,为建筑工程提供可靠的材料保障。

因此,建筑砂浆生产企业和建筑工程设计单位都应当重视试验方法标准的制定和遵循,以推动建筑砂浆质量的不断提高和建筑工程的持续发展。

砂浆性能试验报告

砂浆性能试验报告

砂浆性能试验报告一、试验目的:本次试验旨在对砂浆的性能进行全面评估,包括强度、可塑性、密实性等指标的测试与分析,为选择合适的砂浆材料提供依据。

二、试验材料与方法:2.1试验材料:(1)水泥:硅酸盐水泥;(2)砂料:细度模数为2.4的建筑砂;(3)掺合料:矿渣粉;(4)助剂:减水剂。

2.2试验方法:(1)配比设计:根据试件的用途,采用相应的配比设计方法,确定水泥、砂料及其他添加剂的比例;(2)制样:按照设计的配比,将水泥、砂料和其他添加剂逐一称量,并进行充分搅拌,制样得出试件;(3)强度试验:采用标准强度试验方法,测定砂浆的抗压强度;(4)可塑性试验:采用流动度试验,测定砂浆的可塑性;(5)密实性试验:制备标准试件,通过比较质量与体积的变化,评估砂浆的密实性。

三、试验结果与分析:3.1强度试验结果:经过3天、7天和28天的养护,进行抗压强度测试,结果如下表所示:试验时间(天)抗压强度(MPa)315.2719.52829.8通过试验数据可以看出,砂浆的强度随着养护时间的延长而不断增加,符合强度发展规律,且28天强度达到设计要求。

3.2可塑性试验结果:采用流动度试验,测定试样的扩散度,结果如下表所示:扩散度(cm)8.88.58.7通过试验数据可以看出,砂浆具有良好的可塑性,流动度稳定,适用于施工。

3.3密实性试验结果:制备标准试件后,测定试件的质量和体积试件编号质量(g)体积(cm³)128025022902533285252通过试验数据计算得出,砂浆的密实度为95%,表明砂浆充分密实,可以保证工程的质量。

四、试验结论:通过上述各项试验可知,本次试验所使用的砂浆具有良好的强度、可塑性和密实性,适合用于建筑工程中的砌筑、抹灰和瓷砖粘贴等施工作业。

建议在实际施工中使用该配比砂浆材料。

以上为砂浆性能试验的报告,共计1200字。

建筑砂浆基本性能试验方法标准

建筑砂浆基本性能试验方法标准

建筑砂浆基本性能试验方法标准建筑砂浆是建筑工程中常用的一种材料,它在建筑结构中扮演着非常重要的角色。

为了保证砂浆的质量和性能,需要进行一系列的试验和检测。

本文将介绍建筑砂浆基本性能试验方法标准,以便于工程技术人员和相关人员了解和掌握相关试验方法,确保砂浆质量。

1. 抗压强度试验。

抗压强度是评价砂浆抗压能力的重要指标。

试验时,首先要按照标准规定的配合比制备砂浆试块,然后进行养护,最后在规定的养护期内进行抗压强度试验。

试验结果应符合相关标准规定的要求。

2. 抗折强度试验。

砂浆在受弯作用下的抗折能力也是其重要的性能指标之一。

试验时,需要制备砂浆梁试件,并进行养护,然后在规定的养护期内进行抗折强度试验。

试验结果应符合相关标准规定的要求。

3. 压缩强度试验。

砂浆在受压作用下的抗压能力同样需要进行试验。

试验时,需要制备砂浆圆柱试件,并进行养护,然后在规定的养护期内进行压缩强度试验。

试验结果应符合相关标准规定的要求。

4. 粘结强度试验。

砂浆与基材之间的粘结强度也是评价砂浆性能的重要指标之一。

试验时,需要制备砂浆粘结试件,并进行养护,然后在规定的养护期内进行粘结强度试验。

试验结果应符合相关标准规定的要求。

5. 吸水率试验。

砂浆的吸水率是评价其抗渗性能的重要指标。

试验时,需要制备砂浆试件,并进行养护,然后在规定的养护期内进行吸水率试验。

试验结果应符合相关标准规定的要求。

6. 收缩率试验。

砂浆在硬化过程中会产生一定的收缩,收缩率是评价砂浆工艺性能的重要指标之一。

试验时,需要制备砂浆试件,并进行养护,然后在规定的养护期内进行收缩率试验。

试验结果应符合相关标准规定的要求。

总结,建筑砂浆基本性能试验方法标准涉及到抗压强度、抗折强度、压缩强度、粘结强度、吸水率和收缩率等多个方面的试验内容。

通过严格按照标准规定的试验方法进行试验,可以有效评价砂浆的质量和性能,确保其在建筑工程中的可靠性和稳定性。

希望相关人员能够认真学习和掌握这些试验方法,提高对砂浆质量的管理水平,为建筑工程的质量和安全保驾护航。

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OXIRANCHEM 辽宁奥克化学股份有限公司 宋恩军 2009年5月6日,上海硅片切割液的技术进展及砂浆的研究OXIRANCHEM硅片切割液的技术进展及砂浆的研究摘要:文章综述了硅片切割液的发展、分类及其应用要求,初步研究了砂浆的性质,并对今后砂浆的回收提出了建议。

关键词: 切割液;砂浆;回收液;回收砂关键词:OXIRANCHEM引 言光伏发电未来的主导地位OXIRANCHEM未来光伏发电的替代趋势—太阳能光伏发电量(TWh),—世界总发电量(TWh)OXIRANCHEM世界光伏产业及市场发展现状光伏产业发展状况-快速增速发展•最近10年平均年增长率为41.3%(至2007年)•最近5年的年平均增长率为49.5% (至2007年)•2008年世界太阳电池产量:6000MWp•中国太阳能电池产量超过2000MWp•2008年比2007年增长率超过50%•2008年世界完成装机容量5500MWp,比上年增长超过80%,其中欧洲占了75%。

•2008年世界光伏发电累计装机容量约16GWP,发货量超过12GWp。

OXIRANCHEM近年来世界主要国家太阳能电池产量中国光伏产业发展研究报告(2006-2007)2008.5OXIRANCHEM全球年装机量和累计装机量OXIRANCHEM晶体硅光伏电池产业链独立光伏供电系统太阳电池方阵医疗设备电视控制箱逆变器照明硅料光伏产业链硅棒硅片太阳电池电池组件硅棒 切割液OXIRANCHEM一、硅片切割液技术进展1、我国切割液近年的使用情况 在光伏太阳能硅片切割过程中,硅片切割液作为硅片加工过程中必须使用的一种辅料耗材产品,其用量随着光伏太阳能行业以及中国的硅片加工行业的壮大而扩大。

060606年国内切割液的使用量为年国内切割液的使用量为年国内切割液的使用量为1.11.11.1万万吨,吨,070707年国内切割液的使用量为年国内切割液的使用量为年国内切割液的使用量为3.23.23.2万万吨,吨,080808年为年为年为6.26.26.2万吨,同比增长万吨,同比增长万吨,同比增长949494%,%,预计预计090909年将达到年将达到年将达到12.512.512.5万吨,从图万吨,从图万吨,从图1.11.11.1我我们就看出这一点。

们就看出这一点。

OXIRANCHEM20000400006000080000100000120000140000040506070809图1.1我国近年切割液使用量(吨)OXIRANCHEM晶体硅片切割生产流程OXIRANCHEM2、切割液的作用与功能切割液Cutting Fluid悬浮性Suspension润滑性Lubrication冷却性Cooling Property分散性Dispersion安全Safety环保Environment FriendlyOXIRANCHEM3、切割液的分类及未来的发展切割液按成份分类主要包括油性切割液和水性切割液两大类。

•第一类线切割液产品主要是以矿物油为主要成份的油性切割液,其中含有矿物油、防腐蚀剂、抗极压剂等物质,切割液本身易燃,对环境污染较大,同时清洗晶片时需要含氯的烷烃溶剂,对人体有致癌作用,除在Ge、GaAs上有少量使用外,在硅片切割上已基本不使用。

•第二类水性切割液产品可以溶于水或被水分散,清洗晶片采用水即可,不用有机溶剂,对环境及人体无损害。

水性切割液又分为含水量较大的水基切割液及基本不含水的水溶性切割液。

OXIRANCHEM•水基切割液一般含有2~20%的水份,此类切割液又分为透明液、微浊液两种,透明液一般含有有机增稠剂,增稠剂可以溶解在水中,故产品外观均一透明;微浊液一般含有无机硅藻土等不溶水但可被水分散的无机增稠剂,此类切割液不易于回收处理。

水基切割液主要具有成本较低的优势,但其产品性能稳定性较差,在结构及配方设计中要充分考虑到产品水份的稳定来达到应用性能的稳定,这也是现阶段全球切割液市场没有大量应用的原因。

•水溶性切割液基本不含有水,产品为透明的真溶液,不需添加增稠剂,通过结构及配方调整即可达到所需要的粘度,产品性能稳定,对设备腐蚀性较小,切割效率及成品率均较高,且产品易于回收,是现阶段国内外普遍使用的一种切割液。

OXIRANCHEM 国内外硬脆性材料尤其是太阳级硅片的线切割发展迅速,对于切割液具有无污染、高带砂量、低杂质含量、对硅片的下游应用无不良影响,同时切割后硅片无线痕、易于清洗、切割损耗小、成品合格率高已经是对切割液基本的要求。

由于各硅片厂家切片工艺趋于稳定,针对不同型号的切割机及不同厂家的碳化硅原料,就要求切割液的针对性配给,形成系列化、专一化产品。

切片企业与切割液、砂生产企业的紧密合作是进一步提升硅片企业效益的较为有效的办法。

同时切割液及砂生产企业要提升整体应用服务的水平及能力来进一步提升产品应用性能。

OXIRANCHEM二、砂浆的研究 硅片切割的三大耗材切割液、碳化硅及钢线中起到最重要切割作用的就是碳化硅刃料,而切割液的作用不容忽视。

研究切割液的应用性能也就要研究砂浆的性质,砂浆的粘度变化、悬浮稳定性、经时稳定性或多或少对切割是影响的。

OXIRANCHEM1、砂浆瞬时粘度考察 我们选择4个国内常用的牌号A、B、C、D碳化硅砂,切割液均采用辽宁奥克切割液OXSi-205,进行了砂浆粘度考察。

200300400500600700800900粘度(25℃,C P S )A B C D国内生产1200#碳化硅四企业6rpm砂浆粘度60rpm砂浆粘度200300400500600700800900粘度(25℃,C P S )ABCD国内生产1200#碳化硅四企业6rpm砂浆粘度60rpm砂浆粘度图2.1液砂质量比为1:0.92时砂浆粘度 图2.2液砂质量比为1:1时砂浆粘度OXIRANCHEM 从图2.1及2.2我们可以看出,在同样温度及操作条件下,采用相同的切割液,不同碳化硅企业生产的同样牌号的碳化硅砂,砂浆的粘度差别很大,如对于液砂质量比为1:0.92时,不同碳化硅企业砂浆粘度有100~300CPS的差值;而对于液砂质量比为1:1时,不同碳化硅企业砂浆粘度有200~500CPS的差值;而对于增大砂浆搅拌强度(不同线切割机砂浆循环泵功率),砂浆粘度下降的规律也是不一致的。

不同的原材料供应商、不同的切割机,切割的工艺条件也应该是有区别的,所以稳定的原材料供应对硅片生产企业是至关重要的。

OXIRANCHEM2、砂浆经时粘度差异 我们采用同一牌号碳化硅,国内外使用的不同牌号水溶性切割液,液砂质量比1:0.92条件下考察了砂浆的经时粘度变化。

200210220230240250260270280290初始12h24h48h72h砂浆粘度(25℃,C P S )奥克OXSi-208国内某牌号切割液国外某牌号切割液200210220230240250260270280290初始12h24h48h72h砂浆粘度(25℃,C P S )奥克OXSi-208 国内某牌号切割液国外某牌号切割液图2.3空气湿度10%时砂浆经时粘度 图 2.4空气湿度60%时砂浆经时粘度OXIRANCHEM 从图2.3及2.4我们可以看出,在同样温度及不同空气湿度的条件下,采用相同的碳化硅,不同企业生产的同类切割液,砂浆72小时的经时粘度差别很大,国外某牌号及奥克公司的切割液相对比稳定性较强。

硅片生产企业地区分布较广,如北方,北京7~9月份平均空气湿度75%,2~12月份平均空气湿度30%;江浙一带6~7月份的霉雨季节,空气湿度平均可以达到80~90%,这就要求砂浆具有良好的经时稳定性。

也就是说对于硅片生产企业选择性能稳定的原材料及严格控制生产车间的温度、湿度是有稳定硅片质量作用的。

OXIRANCHEM3、砂浆悬浮能力 我们采用同一牌号1200#碳化硅,国内外不同牌号水溶性切割液,考察了砂浆48小时悬浮能力。

注:悬浮率测试为25℃下配砂:液=80g:80ml的砂浆,充分搅拌2~3分钟后,在100ml具塞量筒中缓慢加入100ml砂浆,记录48h后清液高度。

悬浮率=〔(80-清液高度)/80〕 ×100%30354045505560657075砂浆悬浮率%奥克OXSi-303 国内A切割液 国内B切割液 国外A切割液 国外B切割液OXIRANCHEM 从图2.5我们可以看出,在同样操作条件下,采用相同的碳化硅及国内外不同牌号的切割液砂浆48小时悬浮率区别较大,较好的切割液48小时砂浆的悬浮率可以做到70%以上。

OXIRANCHEM三、砂浆的循环利用•硅片生产的整个流程包括拉晶、截段、切方、切片、清洗、烘干、检验包装7大过程,其中切片工段的废浆料经过回收处理得到回收液、回收砂回到切片工序循环使用。

•近2~3年,硅片线切割厂家开始考虑废砂浆的回收再利用问题,以降低成本及解决环保问题。

OXIRANCHEM1、砂浆回收技术•现阶段国内外工业化普遍采用的废砂浆回收过程大体分为固液初步分离、切割液精制回收、碳化硅微粉精制回收及环保处理等四部分。

•砂浆回收技术主要是利用离心分离分级、化学清洗、絮凝、萃取等分离原理和方法,将废砂浆中的杂质清除,得到合格的碳化硅微粉和切割液。

现阶段碳化硅微粉和切割液的回收率平均可以做到切割液的回收率平均可以做到707070%以上,硅片切割企业%以上,硅片切割企业通过与新液、新砂的复配使用来达到降低成本,环保及循环经济的目的。

OXIRANCHEM2、现阶段砂浆回收存在问题 现阶段砂浆回收存在着回收液及再生碳化硅处理不彻底,还含有微量杂质,不能完全意义上的彻底,还含有微量杂质,不能完全意义上的100100100%的重%的重复使用;再者回收碳化硅的传统处理工艺耗水量太大引发新的环保问题;同时砂浆无限制的重复回收使用带来回收液有效成份的流失、分子断链,回收砂的刃度较低等问题。

OXIRANCHEM从图从图3.13.13.1、、3.23.2、、3.33.3我们可以看出,回收液及回收我们可以看出,回收液及回收砂的砂浆在显微镜下观察有不同程度的硅粉团聚产生,如果如果100100100%使用或许会影响到硅片切割,容易造成切割硅%使用或许会影响到硅片切割,容易造成切割硅片出现线痕及硅片不易清洗的问题。

片出现线痕及硅片不易清洗的问题。

 图3.1新砂新液砂浆图 图3.2新液某厂回收砂砂浆图 图3.3新砂某厂回收液砂浆图OXIRANCHEM从图3.4、3.5我们看出同一企业切割液经回收后产品的气相谱图与新液有所区别,回收产品主结构变化不大,但回收后主峰个数增加了。

同时水溶性切割液是一个含有增效添加剂的混合物产品,通过回收处理添加剂(分散、螯合剂)会失效和流失,而回收企业又不知道如何处理及适当补加,使得回收液的质量逐渐降低。

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