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发布时间:2020-07-15 00:25:18
陶土和黏土的区别
纯粹的黏土存量不多,而且所谓纯粹的黏土,也没有黏土那样强的粘度。一般所说的黏土如果放在显微镜下面来观察,大部分带有白色丝绢状的光泽,银光闪闪,是非常小的结晶,这就是所谓纯粹的黏土。此外,还含有未变质的长石、石英、铁矿及其他作为黏土来源的岩石的碎片。纯粹黏土的成分是:SiO246.51%,Al2O339.54%,H2O13.95%,熔度为1780℃。耐火黏土的化学成分,除了黏土矿物中不同比例的Al2O3、SiO2、H2O之外,还有少量的其它氧化物如TiO2、Fe2O3、K2O、CaO、MgO等存在。陶土是指含有铁质而带黄褐色、灰白色、红紫色等色调,具有良好可塑性的粘土。矿物成分以蒙脱石、高岭土为主。陶土主要用作烧制外墙、地砖、陶器具等。陶土矿物成分复杂,主要由高岭石、水白云母、蒙脱石、石英和长石组成。颗粒大小不一致,常含砂粒、粉砂和粘土等。具吸水性和吸附性,加水后有可塑性。颜色不纯,往往带有黄、灰等色,因而仅用于陶器制造。
粘土砖与高铝砖的区别
1、色彩:高铝砖的色彩为米***,泛白,的高铝砖便面光滑,泛点青色光泽;粘土砖的色彩为***或深***。
2、分量:高铝砖的分量在3.7KG以上,的高铝砖的分量能够抵达5KG左右;粘土砖的分量在3.65KG以下。
3、分类:高铝砖依照AL2O3含量分为4类:高铝砖AL2O3含量大于80%,一级高铝砖AL2O3含量75%-80%,二级高铝砖AL2O3含量60%-75%,三级高铝砖AL2O3含量48%-60%;粘土砖依照AL2O3含量的不同分为国标粘土砖和低蠕变粘土砖,低气孔粘土砖等。此外,由于黏土矿物具有较强的吸附性、离子交换性和膨胀性,对水体中各种类型的污染物有良好的吸附性能,并使土壤有一定的自净作用,所以在环境污染的防治中有广阔的应用前景。
4、特性:(1)耐火温度。高铝砖的耐火度一般在70-00℃,归于耐火材料,粘土砖的耐火温度为80-50℃。(2)荷重软化温度。不同黏土矿物的晶体结构、形状、物理性质上都有差别,可作为鉴定依据。高铝砖的荷重软化温度为00-50℃,粘土砖的荷重软化温度在50-50℃左右。(3)抗渣功用,高铝砖和粘土砖都是弱酸性耐砖,抵挡酸性渣的才华比碱性渣的才华强。跟着sio2含量添加,抗酸功用行进。(4)抗热震功用。粘土砖的在850度水冷次数为次,高铝砖在10℃水冷的次数为3-5次,参加ZrO2能够行进其抗热震功用,如抗脱落高铝砖。
5、用途:没有特殊要求的砖体都能够运用粘土砖砌筑,运用温度00℃以下,首要用于高炉、热风炉、化铁炉、平炉、电炉和玻璃窑等温度较低部位,钢包、浇注体系用砖、加热炉、热处理炉、燃烧室、烟道、烟囱等也能够运用粘土砖。
耐火黏土性质
耐火黏土无论是作为制品的骨料或是结合剂,都要有各种相应的物理性质,基本的耐火性、烧结性及可塑性和结合性。
耐火性是指在一定的高温下抗熔化的性能。就耐火材料而言,其中所含Al2O3的熔点很高,因此具有相应的耐火性。当天然含水率较高时,浸水后的膨胀量与膨胀力均较小,而失水后的收缩量与收缩力则很大。耐火度的高低取决于Al2O3含量,一般Al2O3含量高的耐火度高,反之则低。耐火性的高低直接影响制品在高温下的抗压强度及荷重软化点等技术指标,是确定制品及其应用范围的重要因素。
烧结性是指耐火黏土经过煅烧,能获得一定的密度和强度的性能,是制品在工艺过程中用到的一个重要的热工指标,用来确定原料的煅烧温度和制品的烧成温度。
可塑性和结合性是耐火粘土在外力的作用下形成任意形状而不,当停止外力时仍能保持原型不变的性能,这一性能可以确定成型工艺和结合剂的配比,以制作各种耐火制品。
煅烧过程中粘土的变化有哪些
在煅烧过程中粘土的变化有哪些 在100度、150度、200度的小山谷中吸收热量,这可归因于粘土脱水.其中,煅烧温度为80℃,粘土表面吸附水了;150℃焙烧温度,内层吸附水,水的吸附没有结合粘土结合,所以容易出现;达到200以上℃温度继续上升,粘土粘土层之间插入水里,由于其结合粘土形成氢键,所以需要很高的煅烧温度可以出现.从TG曲线看,也能反映相应的失重情况.失重与吸热条件基本相同. 从400度.600°时,DTA曲线显示出明显的吸热谷,TG曲线也急剧下降,变化明显,粘土失重率为20%,这可归因于高岭石的水和羟基结构完全消失,粘土的结构受到严重***.这表明粘土内部结构的含水量远远大于吸附水的含量,如图4所示.2红外光谱具有相似的反应.在这种温度范围内,由于结构水的完全去除,粘土也发生了很大程度的相变,所以吸热现象为明显. 530°后,TG失重曲线几乎不变,但热吸收曲线为DTA,这是由粘土相变引起的,与XRD测试结果一致.当温度大于850℃,偏粘土的晶体结构表明,已经开始改变.当温度大于1000°时,DTA曲线显示出明显的放热峰,表明生成了新晶相.
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