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正文:
研究玻璃熔耐火材料的显微结构特点
研究微晶玻璃及其微晶化过程中显微结构的变化
微晶玻璃除了研究母体玻璃中各种缺陷和微晶玻璃的显微结构与
性能间关系外,还要研究母体玻璃在热处理过程中发生的分相、核化
、晶化等微晶化过程显微结构变化及其规律,探讨微晶化的机理,为
微晶玻璃的配方设计,原料、晶核剂及矿化剂的选用及用量,最佳热
处理制度的确定等提供科学依据,指导微晶玻璃的工业生产和使用。
研究玻璃熔窑用耐火材料的显微结构
对玻璃熔窑用耐火材料及其蚀变产物的研究亦是玻璃材料显微结
构分析不可缺少的内容,在第七章已有讨论,本章只简单讨论与玻璃
结石有关的问题。
杂质元素的影响小,故可用低晶位原料来制造;可按100米/秒的
速度,直接从熔体中制造线材或带材;无须复杂的热处理和加工处理
等后道工序,即可获得优异的性能;是各向同性的材料,由偏析等所
产生的性能偏差小。综上所述,非晶态
金属可以适用于大量生产。
目前的高强度钢(如马氏体钢,高强度高延性钢等),不仅含有多量的
贵重元素,而且铸造后须经复杂的加工和热处理或经多道拉拔和退火
处理(如钢琴弦线)才能制成。而非晶态合金材料,只要采用含有廉价
的半金属元素铁合金,进行适当的淬冷处理即可制成。
因此可以认为,非晶态合金是一种有利于节省资源和能源的材料
。当前的主攻方向应该是:研制适用大量生产的设备,特别是喷嘴材
料和冷却方式的研究。
非晶态金属虽有上述这些特性,但由于非晶态金属本身结构的关
系,也不可避免地存在着一定局限性。其一是需经急冷处理,故大尺
寸材料制造比较困难;其二是耐热的不稳定性。超过一定温度,发生
晶体化致使特性消失。以上两点,虽通过适当的合金化可以有所改善
,却始终是这种材料本质性的弱点。 因此,非晶态材料主要系用在
工作温度小于几百度的一些小型零.
出自http://www.bjsgyq.com/
北京显微镜百科