1分钟了解非金属矿物增强材料
非金属矿的分类

2.1.1 工业分类—金属类矿物
稀有金属矿物 包括铌、钽、锂、锆、铯、铷、铈族轻稀土、钇族重 稀土及锶的工业矿物。
分散元素 包括锗、镓、铟、铊、铪、铼、镉、钪、硒、碲。主 要赋存铜、铅、锌等金属硫化物中,固称分散元素。
放射性金属矿物 包括铀、钍的工业矿物。
2.1.1 工业分类—非金属类矿物
2.1.1 工业分类—非金属类矿物
特种非金属矿物
金刚石、水晶(压电水晶、熔炼水晶、光学水晶、工艺水 晶)、冰洲石、光学萤石、白云母(绝缘)、金云母(绝缘)、 电气石和玛瑙。
建筑材料及其它非金属矿物
石棉、石墨、石膏、滑石、铝矾土、高岭石、塑性粘土、长 石、硅灰石、石英、方解石、萤石、叶腊石、蛭石、石榴石、 刚玉等。
ห้องสมุดไป่ตู้
• 晶体化学特征:在本大类矿物的晶体结构中,阴 离子O2-和(OH)-具有几乎相同的离子半径,它们 分别为1.32Å和1.33Å。
• 在晶体结构中它们一般按六方最紧密堆积,而阳离子则充 填于四面体和八面体空隙中,因此阳离子的配位数主要是 4和6。
• 但是由于氧化物在成分上和结构上的复杂化所引起的配位 数的变化,也并非罕见。如赤铜矿中铜离子的配位数是2 。钙钛矿中钙离子的配位数为12。
• C:无附加阴离子的含水硫酸盐,主要阳离子为 Mg2+、Ca2+、K+、Na+其次为Fe2+、 以及Cu2+、 Fe3+、Ni2+、Al3+等,如石膏。
• D:具有附加阴离子的含水硫酸盐,主要阳离子 为Al3+、Mg2+、其次为K+、Fe3+、Fe2+、Na+等, 附加阴离子有 Cl-、OH-。如钾盐镁矾 KMg[SO4]Cl•3H2O
新型无机非金属材料

新型无机非金属材料无机非金属材料是指那些不含金属元素或全部或一部分是无机物的材料。
它们具有许多独特的性质和应用潜力,已经在各个领域得到了广泛的研究和应用。
在这里,我将介绍几种新型的无机非金属材料。
首先要介绍的是氮化硼(BN)。
氮化硼是一种硼和氮元素构成的化合物,具有优异的物理和化学性质。
它具有极高的硬度和热稳定性,能够在高温环境下保持超硬的特性,并且具有较低的热膨胀系数。
氮化硼还具有良好的导热性能,可以在高温和高压下作为热轴承和隔热材料使用。
此外,氮化硼还具有优异的电绝缘性能和高频响应性能,适用于微波电子器件和光子器件。
另一种新型无机非金属材料是磷酸铁锂(LiFePO4)。
磷酸铁锂是一种正极材料,用于锂离子电池。
相比于传统的锂离子电池正极材料,磷酸铁锂具有较高的放电电压平台和较低的自放电率。
它还具有较高的理论放电容量和优异的循环寿命,能够满足高能量密度和长循环寿命的要求。
磷酸铁锂电池具有较低的成本、较好的安全性和环境友好性,是目前广泛应用于电动汽车和储能系统的新型电池技术。
另外,从碳纳米管(CNT)进展到石墨烯(Graphene)的出现,再到有机无机杂化材料(Organic-Inorganic Hybrids)的应用,无机非金属材料领域取得了许多重要的突破。
碳纳米管具有优异的力学性能、导电性能和导热性能,适用于电子器件、纳米传感器和增强材料等领域。
石墨烯是由单层碳原子构成的二维晶体结构,具有极高的导电性、热导性和机械强度,是未来可用于纳米电子学、能源储存和生物医学等领域的材料。
有机无机杂化材料将有机物和无机物结合在一起,可以通过调节组分和结构来实现多样化的物理和化学性质,广泛应用于催化剂、传感器、光电子器件等领域。
总的来说,新型无机非金属材料在材料学和应用领域取得了重要的进展。
它们的独特性质和广泛应用潜力使它们成为材料科学和工程的研究热点,并且在能源、电子、催化剂和生物医学等领域有着广阔的应用前景。
非金属矿物加工和利用

• 主要发展趋势
(1)在注重基本原理研究和改善及优化既有措施旳基础上 发展简朴可靠、易于控制旳新旳表面改性措施;
(2)降低表面处理剂,尤其是多种偶联剂旳生产成本,并 研制应用性能好、成本低或具有某些特殊功能旳新型表 面改性剂,尤其是研制那些与基质材料在化学成份或分 子构造紧密有关旳“衍生物”以改善非金属矿粉与有机 高聚物基质旳相容性;
• 种类比较齐全,已发觉旳91种资源,涵盖了冶金辅 料、化工原料、建材原料和其他非矿品种。按用途 分共有132个矿种,涉及冶金辅助原料17种、化工 原料26种、建筑材料及其他非金属矿产89种。按有 用矿物或岩石分类,可大致归属于近80种工业矿物 或岩石。
• 部分非金属矿资源储量在世界占有较大比重,石膏、 石棉萤石、菱铁矿、硅灰石、硫、重晶石等十余种 储量居世界前列,硅灰石43%、石墨32%、菱镁矿 30%、重晶石20%、硼矿物16%。
金刚石、刚玉、石榴子石、石英、硅藻土等
工业填料 和颜料
方解石、大理石、白垩、滑石、叶腊石、伊利石、石墨、高岭土、地开 石、云母、硅灰石、透闪石、硅藻土、膨润土、皂石、海泡石、凹凸棒 石、金红石、长石、锆英砂、重晶石、石膏、石英、石棉、水镁石、沸
石、透辉石、蛋白土等
吸附、助 沸石、高岭土、硅藻土、海泡石、凹凸棒石、地开石、膨润土、皂石、
应用领域
1
填料 和
颜料
方解石、 滑石、叶 石墨、高 云母、硅 硅藻土、 海泡石、 石、长石 石、石膏 水镁石、 蛋白土等
大 蜡 岭 灰 膨 凹 、 、 沸
理 石 土 石 润 凸 锆 石 石
石 、 、 、 土 棒 英 英 、
、 伊 地 透 、 土 砂 、 透
白 利 开 辉 皂 、 、 石 闪
资源型矿物简介非金属矿的分类

❖物理性质:卤素化合物的物理性质与它们的组成 成分、晶体结构有密切的关系。在惰性气体型离 子所组成的典型的离子键的矿物中,所表现的物 理性质,一般为透明无色、玻璃光泽、密度小、 导电性差。其中氯化物和溴化物、碘化物均易溶 于水。而在铜型离子所组成的、存在有共价键的 矿物中,则一般为浅色,透明度降低、金刚光泽、 密度大、导电性增强,并具有延展性。
2、氧化物与氢氧化物
❖ 主要矿物: ❖ 刚玉(Al2O3)、 金红石(TiO2) ❖ 板钛矿(TiO2) 、锐钛矿(TiO2) ❖ 石英(SiO2)、尖晶石(MgAl2O4) ❖ 水镁石(Mg(OH)2)、三水铝石(Al2O3·3H2O) ❖ 一水铝石(Al2O3·H2O)。
4、主要的碳酸盐矿物
6、硅酸盐
❖ 硅酸盐种类很多且分布极广,约占矿物种总数的四 分之一,构成地壳总重量的75%。它们是火成岩和 变质岩的最主要的造岩矿物,并且在沉积岩中也起 着显著的作用。同时,它们当中有许多是极为重要 的非金属矿产,如云母、石棉、高岭石、硅灰石、 蛇纹石、膨润土;同时又是一系列稀有元素的重要 矿物原料,如绿柱石、锆石等。
方解石:矿物名,化学组成为CaCO3。 大理岩:俗称大理石,变质岩之一,因盛产于我国云 南大理而得名。是石灰岩或白云岩受接触或区域变 质作用而重结晶的产物。主要成分为方解石。 汉白玉:颜色洁白的细粒大理岩,质地坚硬,是高 档建筑材料。 (变质岩:地壳中先成的火成岩或沉积岩受变质作 用的影响而变成的岩石)
一、按用途分类
(1)主要用作建筑材料的非金属矿 石灰石、 石膏、石英、花岗岩、白云石。
(2)主要用作耐火材料的非金属矿物 三石(蓝 晶石、红柱石、硅线石)、菱镁矿、锆英石、 铝矾土。
(3)主要用作陶瓷的非金属矿 高岭土、长石、 透辉石、蛇纹石、滑石。
无机非金属材料工程专业知识

无机非金属材料工程专业知识嘿,伙计们!今天我们来聊聊一个很酷的话题——无机非金属材料工程专业知识。
你们知道吗,这个专业可是让我们这些普通人也能成为高科技领域的大咖哦!别急,我会让你们一个个都变成“材料大师”的!让我们来了解一下什么是无机非金属材料。
它是指不含金属元素的材料,比如陶瓷、水泥、玻璃等。
这些材料虽然看起来普通,但是它们的应用范围可是非常广泛的。
比如,我们家里的瓷砖、马桶、窗户等都是无机非金属材料制成的。
而且,这些材料还具有很多优点,比如耐高温、耐腐蚀、绝缘性能好等等。
所以说,学习无机非金属材料工程专业知识,对我们的生活可是有很大帮助的哦!接下来,我们来说说无机非金属材料工程专业的一些基础知识。
我们要学会如何制备无机非金属材料。
这可不是一件简单的事情,需要我们掌握很多化学知识和实验技能。
不过,只要我们用心去学,一定能够掌握这些技能的。
然后,我们还要学会如何测试无机非金属材料的性能。
这包括了材料的硬度、强度、韧性等等。
只有了解了这些性能,我们才能更好地利用这些材料。
学习无机非金属材料工程专业知识不仅仅是为了自己。
我们还可以为社会做出贡献。
比如,我们可以研究新型的无机非金属材料,以满足人们不断变化的需求。
或者,我们可以开发出更环保的无机非金属材料,以保护我们的地球家园。
学习这个专业,我们不仅可以提高自己的能力,还可以为社会创造更多的价值。
那么,学习无机非金属材料工程专业知识需要具备哪些条件呢?我们要有一颗热爱科学的心。
只有对科学充满热情,我们才能在学习过程中保持动力。
我们要有一颗勇于探索的心。
科学世界可是一个充满未知的地方,我们需要勇敢地去探索,去发现新的知识。
我们要有一颗坚持不懈的心。
学习任何一门专业知识都是需要时间和精力的投入的,我们需要有足够的耐心和毅力去坚持到底。
好了,今天的分享就到这里啦!希望我对无机非金属材料工程专业知识的介绍能让大家对这个专业产生更多的兴趣。
如果你也想成为一个“材料大师”,那就赶快行动起来吧!相信只要我们努力学习,一定能够实现自己的梦想!下次再见啦!。
新型无机非金属材料

新型无机非金属材料
一、新型无机非金属材料简介
新型无机非金属材料是新兴材料,主要由碳纳米管、氧化物纳米粒子、微晶玻璃等组成。
新型无机非金属材料结构均匀、结合稳固、机械性能等
方面大大改善。
它们具有体积小、表面粗糙、电性能良好、结构可塑性好、水吸收低、耐腐蚀性强等传统非金属材料所不具备的优点。
这种新型非金
属材料已广泛应用于建筑、能源、军事、航空、电子信息和光学领域等,
以满足人们对新材料的需求。
二、新型无机非金属材料的种类
1、碳纳米管:碳纳米管是一种以单分子碳为基础的管状材料,其结
构极其薄而坚固,具有高的强度、良好的电性能和机械性能,是新型无机
非金属材料中性能最优的一种。
它可以用于汽车发动机零部件的制造,以
及航空航天和太空技术的发展。
2、氧化物纳米粒子:氧化物纳米粒子是一种在极小尺度上的材料,
它们具有表面大、体积小、物质密度高、热稳定性好、抗腐蚀性强、电阻
率低等特点。
目前,它们被广泛应用于电子领域,如电子管、芯片、电阻器、变容器、光学镜片等。
非金属材料及其他新型材料PPT
为了降低非金属材料生产成本,研究者们致力于研究新的低成本制备技术和回收再利用方案。例如,利用3D打印 技术可以实现定制化、小批量生产,降低生产成本;同时,对使用过的非金属材料进行回收再利用,也可以有效 降低生产成本。
非金属材料的可持续性问题挑战
总结词
非金属材料在生产、使用和处理过程中 对环境的影响日益受到关注,其可持续 性成为重要挑战。
详细描述
陶瓷材料广泛应用于工业、建筑、航空航天等领域,如陶瓷刀具、陶瓷轴承、 陶瓷绝缘子等。其制备工艺主要包括原料制备、成型、烧成等步骤。
玻璃材料
总结词
玻璃材料是一种无机非金属材料,具有光学性能优异、化学 稳定性好等特点。
详细描述
玻璃材料广泛应用于建筑、电子、光学等领域,如窗户玻璃 、眼镜片、显示屏等。其制备工艺主要包括原料混合、熔化 、成型和退火等步骤。
污水处理膜
非金属材料如聚乙烯(PE) 和聚丙烯(PP)用于制造 污水处理膜,实现废水的 过滤和净化。
土壤修复材料
非金属矿物如沸石和膨润 土用于土壤修复,改善土 壤质量,降低污染风险。
非金属材料在其他领域的应用
生物医学材料
建筑领域
非金属材料如钛和钛合金用于制造人 工关节、牙种植体等生物医学植入物, 提高医疗效果。
详细描述
复合材料广泛应用于航空航天、汽车、 建筑等领域,如碳纤维复合材料飞机、 玻璃纤维复合材料汽车外壳等。其制 备工艺主要包括层压法、缠绕法、喷 射法等。
03
新型非金属材料介绍
石墨烯
石墨烯是一种由单层碳原子组成的二维材料,具有极高的热导率和电导率,被广泛 应用于电子器件、传感器、电池和复合材料等领域。
气凝胶
Байду номын сангаас01
二级建造师《机电工程》知识点非金属材料的类型及应用
二级建造师《机电工程》知识点非金属材料的类型及应用非金属材料又称为无机非金属材料,广义上包括有机高分子材料。
非金属材料具有重量轻、机械强度高、耐热性好、绝缘性良好等特点,在机电工程领域有着广泛的应用。
本文将重点介绍非金属材料的类型及其在机电工程中的应用。
一、非金属材料的类型1.陶瓷材料陶瓷材料是一类各有特点的复杂无机化合物,具有硬度高、耐磨性好、绝缘性良好等优点。
根据材料的性质和用途,陶瓷材料可以分为结构陶瓷和功能陶瓷两大类。
结构陶瓷主要用于承受机械载荷的部件,如磨具、焊接夹具、轴承等;功能陶瓷主要用于电器、电子、能源等领域的部件,如电容器、散热器、电阻器等。
2.聚合物材料聚合物材料是由大量分子间化学键连接而成的材料,主要由有机高分子聚合物和无机材料复合而成。
聚合物材料具有重量轻、硬度高、抗腐蚀性好等特点。
在机电工程中,聚合物材料主要应用于密封件、垫片、管道等部件上。
3.纤维材料纤维材料是纤维状的无机材料,具有轻质、强度高、耐磨性好等特点。
常见的纤维材料有碳纤维、玻璃纤维、陶瓷纤维等。
在机电工程中,纤维材料主要用于制造复合材料的增强材料、绝缘材料、高温材料等。
4.胶粘剂材料胶粘剂材料是一类将两种或多种材料粘合在一起的材料,具有粘结力强、附着性好等特点。
常见的胶粘剂材料有环氧树脂、酚醛树脂、聚氨酯等。
在机电工程中,胶粘剂材料主要应用于各种粘接、密封和修补工作中。
5.硅酸盐材料硅酸盐材料是以硅酸盐为主要成分的材料,具有高温抗压性好、耐酸碱性强等特点。
常见的硅酸盐材料有水泥、石膏、陶瓷等。
在机电工程中,硅酸盐材料主要应用于建筑材料、耐火材料等方面。
二、非金属材料在机电工程中的应用1.陶瓷材料的应用陶瓷材料在机电工程中应用广泛,主要用于制造机械零部件,如轴承、轴套、磨损件等。
此外,在电子领域,陶瓷材料也被广泛应用于制造电容器、电感器、晶体管等器件。
2.聚合物材料的应用聚合物材料在机电工程中被广泛应用于密封件、垫片、导管等部件的制造中。
非金属矿物制品行业概述
第一章非金属矿物制品行业概述1定义一般认为,非金属矿,即非金属矿物材料,是指以非金属矿物和岩石为基本或主要原料,通过深加工或精加工制备的具有一定功能的现代新材料,它是无机非金属材料的一种,如功能填料和颜料、摩擦材料、密封材料、保温隔热材料、电功能材料、吸附催化材料、环保材料、胶凝与流变材料、聚合物/纳米黏土复合材料、建筑装饰材料等。
而非金属矿物制品则是以这些非金属矿物材料经过进一步加工形成的产品。
例如我们常见的建筑材料、玻璃、人造金刚石、磨料磨具、石棉制品等。
2 发展历史3 特征现代非金属矿物制品具有以下主要特征:1、原料或主要组分为非金属矿物或经过选矿或初加工的非金属矿物。
2、一般来说,与同样用非金属矿物为原料生产的硅酸盐材料(水泥、玻璃、陶瓷等)以及无机化工产品(如硫化钡、氯化钡、碳酸锶、氧化铝等)不同,非金属矿物没有完全改变非金属矿物原料或主要组分的物理、化学特性或结构特征。
3、非金属矿物制品是通过深加工或精加工制备的功能性制品。
因此,非金属矿物制品具有一定的技术含量和明确的用途,不能直接应用的原矿和初加工产品不属于非金属矿物制品的范畴。
当然,深加工或精加工是一个相对的概念,随着科学技术的发展和社会的进步,其内涵也将发生变化。
4 分类非金属矿物制品一般按照不同的特征分为如下几类:①水泥制品和石棉水泥制品业。
包括水泥制品业、砼结构构件制造业、石棉水泥制品业、其他水泥制品业等。
②砖瓦、石灰和轻质建筑材料制造业。
包括砖瓦制造业、石灰制造业、建筑用石加工业、轻质建筑材料制造业、防水密封建筑材料制造业、隔热保温材料制造业、其他砖瓦、石灰和轻质建筑材料制品等。
③玻璃及玻璃制品业。
包括建筑用玻璃制品业、工业技术用玻璃制造业、光学玻璃制造业、玻璃仪器制造业、日用玻璃制品业、玻璃保温容器制造业、其他玻璃及玻璃制品业等。
④陶瓷制品业。
包括建筑、卫生陶瓷制造业、工业用陶瓷制造业、日用陶瓷制造业、其他陶瓷制品业等。
无机非金属材料百科
目录一.传统陶瓷 (2)1.定义 (2)2.特点 (2)3.分类 (2)4.原料 (2)5.工艺 (2)二.新型陶瓷材料 (3)1.特性 (3)2.结构陶瓷 (3)3.功能陶瓷 (3)4.生物陶瓷 (4)5.透明陶瓷 (4)6.智能材料 (4)三.水泥cement (5)1.定义 (5)2.性能 (5)3.分类 (5)4.硅酸盐水泥 (5)5.特种水泥和新型水泥 (5)四.玻璃 (7)1.组分构成 (7)2.主要原料 (7)3.生产工艺 (7)4.特种玻璃 (7)一.传统陶瓷1.定义用化合物粉末通过成型和高温烧结而成的具有高硬度和高脆性等的多晶固体材料。
2.特点●相组成:景相,玻璃相,气相。
●结合键:离子键,共价键,混合键。
●高硬,高脆,高耐磨,高熔点,低导热性,耐高温,耐腐蚀。
3.分类●氧化物陶瓷,碳化物陶瓷,氮化物陶瓷,其他。
●普通陶瓷,特种陶瓷。
●结构陶瓷,功能陶瓷。
4.原料●主料:黏土+长石+石英矿●辅料:白云石(CaCO3·MgCO3三方晶系),方解石(CaCO3三方晶系),菱镁矿(MgCO3),石灰岩(CaCO3三方晶系),滑石(3MgO·4SiO2·H2O三斜晶系),蛇纹石(3MgO·2SiO2·2H2O),硅灰石(CaO·SiO2针状晶系),透辉石(CaO·MgO·2SiO2单斜晶系),磷灰石。
5.工艺原料处理——制胚料——成型——制釉施釉——干燥——烧成●制坯:粉碎——淘洗——沉淀——练泥——陈腐●成型:可塑成型,注浆成型,压制成型。
●制釉施釉:釉:硅酸盐,形成陶瓷表面玻璃质薄层。
有Li2O,Na2O,K2O,PbO,CaO,MgO等。
配方要求:适应坯体性能及烧制工艺要求,热膨胀系数接近。
形成:原料分解——化合——熔化及凝固。
二.新型陶瓷材料1.特性耐高温,高强度;电学特性;光学特性;生物特性。
2.结构陶瓷●氧化物陶瓷◆氧化铝(α-Al2O3)陶瓷(人造刚玉),用做陶瓷管。
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1分钟了解非金属矿物加强材料
矿物粉体材料作为填料时,可有效提高高聚物基复合材料(塑料、橡胶、胶黏剂)的力学性能(弹性模量、拉伸强度、刚性、撕裂强度、
冲击强度、摩擦系数、耐磨性等),这些粉体材料就成为矿物加强材料。
矿物材料的加强重要取决于对其粒度或比表面积和颗粒形状,矿
物加强材料可分为针状加强材料、片状加强材料和粒状加强材料。
矿物加强材料的加强效果次序为:针状填料>片状填料>粒状填料。
矿物加强材料在基料中的流动性次序大致为:片状填料>针状填
料>粒状填料。
下面我就按次序为大家介绍一下硅灰石、云母、滑石、高岭土、
石墨、硫酸钙晶须、碳化硅晶须、氧化铝晶须等矿物加强材料。
1、针状硅灰石加强材料
硅灰石(Wollastonite)是一种钙的偏硅酸盐矿物,化学分子式
为CaSiO3,理论化学成分为CaO48.3%,SiO251.7%,目前被广泛用作工
业矿物原材料的重要是低温三斜硅灰石。
(详情请点击:1分钟了解硅
灰石)
(1)加工方法
硅灰石的结晶构造决议了即使是细小颗粒也呈纤维状或针状的性质。
硅灰石的а晶型长径比为5:1,晶型为20:1,最高可达30:1,其长径比随粉碎方式的不同有很大的差异。
提高硅灰石产品的长径比,
关键在于粉碎过程中采纳适合的粉碎方式保持矿物原有的结晶结构。
超细粉碎设备产品特性冲击式粉碎细度10—30m,长径比10—12
气流粉碎较高的长径比12—15搅拌磨平均细度4.5m,长径比6—8振动磨细度90%<20m,长径比8雷蒙磨<11m占50%,平均长径比8.4球磨
机细度13—16m,长径3—4
(2)应用特性
高长径比(10)硅灰石粉体可以代替石棉纤维、造纸纤维以及塑料和橡胶等高聚物基复合材料的高级加强填料等,在工业上有着极高的应用价值,如作为塑料填料,可以提高其制品的强度和尺寸稳定性。
应用领域指标要求硅酸钙板加强材料80—300目,纤维状,长径比10—20工程塑料、尼龙填料800—1250目,纤维状,
白度86%,长径比10左右,有的要求除铁造纸(改性)专用填料规格1000目,纤维状,长径比10
无黑点,白度83%—88%
2、片状云母加强材料
云母可分为白云母、黑云母和锂云母三大类。
白云母化学成分为KAl2(AlSi3O10)(OH)2,其硬度为2—2.5,可剥分到10左右。
金云母化学成分为KMg3(AlSi3O10)(F,OH)2,其硬度2.78—2.85,可剥分成5—10左右。
(详情请点击:1分钟云母矿物功能材料)
(1)加工方法
片状云母一般采纳手选、摩擦选、形状选矿等;碎云母则采纳风选和浮选。
干法云母粉:
●采纳粗碎、细碎、超细碎三级碎裂;
●重要设备:爪式碎裂机、柱磨机、雷蒙机、气流粉碎机等。
●采纳雷蒙磨之类的强力研磨机械,所得云母粉一般纯度较低,云母晶形被严重破坏,颗粒径厚比较低(10倍左右),晶片多有撕裂、穿孔和表面磨毛等缺陷。
湿磨云母粉:
●以天然云母(碎云母、制造云母纸的废浆和片麻岩内云母等)为原材料,以水为介质的条件下加工制成。
●质地纯洁、表面光滑、径厚比大、附着力强等,产品纯度达到95%以上。
●未受损伤的云母晶片没有穿孔和撕裂等缺陷,晶片极薄,径厚比较大,不含有害杂质,粒度分布集中,品质稳定。
●湿法生产工艺较多而杂,生产周期长,水电和药品消耗也多,生产成本很高;
●国际市场上的云母粉一般都用湿法工艺生产。
云母超细设备产品特性高速行星式辊轮磨机湿磨可获得径厚比20—60云母粉高压均浆超细剥片机云母片径厚比大,表面特性保持良好云母湿磨机无研磨介质,给料30mm
产品径厚比32搅拌磨剥片效果好,且不损伤云母表面
产品径厚比60
(2)应用特性
●橡胶中加入大径厚比湿法云母粉,其抗冲击性、机械强度、摩擦系数、弹性模量、形态稳定性等都有明显改善。
●塑料和树脂中加入大径厚比湿法云母粉,其拉伸强度、抗冲击强度、弹性模量、抗热扭变性、抗疲乏蠕变性和抗磨性能等都有明显改善。
3、片状滑石加强材料
滑石是一种常见的硅酸盐矿物,它特别软并且具有滑腻的手感。
滑石一般呈块状、叶片状、纤维状或放射状,在机械力作用下薄片间很简单剥离开,成为单片。
(详情请点击:我是滑石粉,这是我的简历)
(1)加工方法
对于片状结构的滑石矿物来说,如何有效地解决其干法剥片问题,稳定和精准明确地掌控滑石粉体的粒度分布和粒子晶体形态,是滑石产
品生产的紧要环节。
●原材料选择:滑石中的杂质都不具备片状结构,滑石越纯,杂
质越少,片状结构越好。
●加工工艺:选矿、初级碎裂、超细研磨粉碎、分级等;
●粉磨设备:以雷蒙机、机械冲击式粉碎机、气流磨为主。
●产品粒径:生产出平均粒径D50为2~3m的滑石粉状产品。
在
滑石超细粉碎加工过程中,采纳不同的加工方法,产品的片状结构保持
情况也不相同。
目前微细滑石重要采纳气流粉碎技术,有对冲法和旋流
法两种加工工艺。
(2)应用特性
●超微细滑石粉成片状结构,可均匀的成层叠状分散在树脂中,
与树脂有较好的相容性和力学性能的互补性;
●可提高塑料制品的刚性、冲击强度、弯曲模量和热稳定性
●滑石粉片状结构保持的越完整,其加强效果越明显。
●作为塑料薄膜填料,可提高薄膜的拉伸强度、弯曲强度和刚性
等机械性能。
4、片状高岭土加强材料
高岭土是一种以高岭石族粘土矿物为主的粘土或粘土岩,属1:1
层型的二八面体层状铝硅酸盐矿物,经粉碎加工后为片状颗粒。
(1)加工方法
●超细粉碎:高岭土超细粉碎设备重要有振动磨机、冲击磨机、
离心磨机、胶体磨机、气流粉碎机和搅拌磨机等。
●高岭土剥片:高岭土剥片就是从这种厚叠片状物中通过剥离分层,把其分成较为单一薄片状。
剥片加工不仅使叠片状粗粒高岭土变成薄片,而且还能释放出高岭土中的着色杂质,剥片高岭土径厚比大。
高岭土湿式超细粉碎(剥片)方法有湿法研磨、挤压和化学浸泡法:
●研磨剥片设备:研磨剥片机(如MBP300、500型)、搅拌球磨机、砂磨机等。
研磨介质常用玻璃珠、氧化铝珠、刚玉珠、氧化锆珠、天然石英砂等,粒径为0.8—3mm。
CDS大流量砂磨机
●挤压剥片:采纳高压均浆机,通过穴蚀效应使高岭土的晶体叠层沿层间剥离。
●化学浸泡剥片:是利用化学药剂使高岭土晶体叠层显现松解。
(2)应用特性
高岭土在造纸涂料中应用最重要的是利用其特别的片状形态,用剥片高岭土取代10%、20%的钛白粉时,涂料的对比率基本无变化,外观良好,黏度变化小。
5、片状石墨加强材料
石墨是碳质元素结晶矿物,具完整的层状解理,解理面以分子键为主,对分子吸引力较弱,故其天然可浮性很好。
加工方法:超声粉碎法、高速剪切法、剥片磨矿机法等。
应用领域
6、硫酸钙晶须
晶须是人为掌控情况下以单晶形式生长成的一种纤维,一般只有0.1至几个微米。
高度有序的原子排列结构,使其强度接近于材料的原子间价键的理论强度。
因而,晶须最大的用途就是作为加强材料。
硫酸钙晶须即石膏晶须,分为无水硫酸钙(CaSO4)晶须、半水硫
酸钙(CaSO4·0.5H2O)晶须和二水硫酸钙(CaSO4·2H2O)晶须3种。
工业应用前景最好的为无水硫酸钙晶须。
硫酸钙晶须的合成方法:水热法、常压酸化法、微乳法、离子交
换法。
(详情请点击:硫酸钙晶须制备工艺及应用讨论进展)
硫酸钙晶须具有绿色环保,性价比高等特点,既可以作为加强组元、无机填充材料,同时还可以起到阻燃、加添白度等作用,在工业领
域应用特别广泛。
7、碳化硅晶须
碳化硅晶须有“晶须之王”的美誉,是一种黄绿或灰绿色、直径
为纳米级至微米级、有高度单一取向的单晶短纤维。
其晶体结构与金刚
石仿佛,具有高熔点、低密度、高抗拉强度、高弹性模量、低热膨胀率
以及与金属和陶瓷基体良好的相容性等优点。
碳化硅晶须制备方法:气相碳源法、固相碳源法、液相碳源法等。
碳化硅晶须的加入对陶瓷的韧性具有明显的改善作用,断裂韧性
提高1—2倍。
碳化硅晶须增韧的金属基、陶瓷基及聚合物基复合材料
己广泛运用到机械、化工、国防、能源、环保等领域。
8、氧化铝晶须
氧化铝晶须(又称蓝宝石晶须)作为一种性能优异的复合材料添
加剂,具有高强度、高弹性模量等优越的力学性能,—Al2O3晶须呈现
自色,具有针状或是纤维状结构,断面一般为六角形。
氧化铝晶须的重要制备方法:湿氢法、Al—SiO2法、模板法、前
驱体法等。
氧化铝晶须与金属基材料,陶瓷基材料间的良好相容性,使其广
泛应用于军工、航天、农
业方面。
9、其他晶须
氮化硅晶须、钛酸钾晶须、硼酸铝氧化锌、氧化镁、二硼化钛、碳酸钙晶须等均有其独特的性能,具有广阔的应用前景。