无机非金属材料专业英语单词
abrasive [ ?'breisiv ]n. 磨料
a. 磨蚀的,磨损的
agate [ '?ɡ?t ]n. 玛瑙
alite [ 'eilait ]n. 硅酸三钙石(C3A)
alkali resistance [ '?lk?lai ri'zist?ns]耐碱性,抗碱能力
alumina [ ?'lju:min? ]n. 氧化铝
amorphous phase [ ?'m?:f?s feiz]无定形相,非晶相
ampoule [ '?mpju:l ]n. 小玻璃瓶,筒,安瓿
anhydrite [ ?n'haidrait ]n. 硬(无水)石膏,CaSO4 anion [ '?nai?n ]n. 阴离子
anisotropic [ ?n,ais?u'tr?pik ] a. 各向异性的,非均质的anneal [ ?'ni:l ]n. & v. 退火
anomaly [ ?'n?m?li ]n. 反常现象,不规则
anorthite [ ?'n?:θait ]n. 钙长石CaO·Al2O3·2SiO2 apatite [ '?p?tait ]n. 磷灰石
apparent porosity [ ?'p?r?nt p?:'r?siti]显气孔率
asbestos [ ?z'best?s ]n. 石棉
asphalt [ '?sf?lt ]n. 沥青
basicity [ b?'sis?ti ]n. 碱度,碱性
batch bin [ b?t? bin]配合料料仓
batch feeder [ b?t? 'fi:d?]投料机,加料器
bauxite [ 'b?:ksait ]n. 矾土,铝矾土
belite [ 'bi:lait ]n. 二钙硅酸盐(水泥)
binder [ 'baind? ]n. 粘胶剂,粘结剂biocompatibility [ 'bai?uk?m,p?t?'bil?ti ]n. 生物相容性biological [ ,bai?u'l?d?ik,-k?l ] a. 生物学的,用生物(如病菌等)对付敌人的bisque firing [ bisk 'fai?ri?]素烧(初次焙烧)
body [ 'b?di ]n. 坯体
body-centered lattice[ 'b?di 'sent?d 'l?tis]体心格子
borate [ 'b?:reit ]n. 硼酸盐
borax [ 'b?:r?ks ]n. 硼砂Na2B4O7·10H2O
calcine [ 'k?lsain ]v. & n. 烧结,烧成
calcite [ 'k?lsait ]n. 方解石
calcium [ 'k?lsi?m ]n. 钙
capillary [ k?'pil?ri, 'k?pi- ] a. 细作用(的)
n. 毛细管
catalyst [ 'k?t?list ]n. 催化剂
cation [ 'k?tai?n ]n. 阳离子
cellular [ 'seljul? ] a. 细胞的,由细胞组成的,多孔的cellulose [ 'seljul?us ]n. & a. 纤维素,含纤维素的ceramic [ si'r?mik ] a. 陶瓷、陶器
checker [ 't?ek? ]n. 格子砖
checker chamber [ 't?ek? 't?eimb?]蓄热室
chemical durability [ 'kemik?l ,dju?r?'bil?ti]化学稳定性
chemical vapour deposition (CVD) [ 'kemik?l 'veip? ,dep?'zi??n]化学气相沉积cleavage [ 'kli:vid? ]n. 解理
clinker[ 'kli?k? ]n. 熟料、熔块
coagulation[ k?u?ɡju'lei??n ]n. 凝结、凝固作用,聚集、角凝coating [ 'k?uti? ]n. 涂层,涂料,涂盖层
collagen [ 'k?l?,d?en ]n. 骨胶原
combustion flue [ k?m'b?st??n flu:]烟道
complex [ 'k?mpleks ]n. & a. 复合物,络合物;复杂的configuration [ k?n,fiɡju'rei??n ]n. 构形;(电子)排布constituent [ k?n'stitju?nt ]n. 成分,组分contamination [ k?n,t?mi'nei??n ]n. 污染,杂质convection [ k?n'vek??n ]n. 对流,传递
coordination numbers [ k?u,?:di'nei??n 'n?mb?s]配位数coordination polyhedron [ k?u,?:di'nei??n ,p?li'hi:dr?n]配位多面体cord [ k?:d ]n. 条纹,条痕(玻璃缺陷)cordierite [ 'k?:di?rait ]n. 堇青石2MgO·2Al2O3·5SiO2 corrosion-resistant [ k?'r?u??n ri'zist?nt] a. 抗腐蚀的
corundum [ k?'r?nd?m ]n. 刚玉α-Al2O3
covalent [k?u?veil?nt] a. 共价的
crazing[ 'kreizi? ]n. 细裂,龟裂,碎纹裂
creep [ kri:p ]n. 蠕变
cristobalite [ kris't?u,b?lait ]n. 方石英
critical value [ 'kritik?l 'v?lju:]临界值
cross-fired glass melting furnace [ kr?:s 'fai?d ɡlɑ:s'melti? 'f?:nis]横火焰池窑crown [ kraun ]n. 炉顶,窑拱
crown flint glass [ kraun flint ɡlɑ:s]冕火石玻璃
crucible [ 'kru:sibl ]n. 坩埚
crystallinity [krist??lin?ti]n. 结晶度,结晶性crystallization [ ,krist?lai'zei??n ]n. 结晶(作用),晶化cubic [ 'kju:bik ] a. 立方晶系的
cubic body-centered [ 'kju:bik 'b?di 'sent?d]体心立方(晶格)cubic face-centered[ 'kju:bik feis 'sent?d]面心立方(晶格)cullet [ 'k?lit ]n. 碎玻璃,废玻璃(料)
curing [ 'kju?ri? ]n. 固化,熟化,养护
damper [ 'd?mp? ]n. 挡板,烟道闸板
deflocculant [ di'fl?kjul?nt ]n. 反絮凝剂,解凝剂deformation [ ,di:f?:'mei??n ]n. 变形
degrade [ 'di'ɡreid ]v. 降(裂,分)解,降低,衰变dendrite [ 'dendrait ]n. 树枝石,树枝状结晶densification [ ,densifi'kei??n ]n. 密实化
desiccator [ 'desikeit? ]n. 干燥器(皿)
deteriorate [ di'ti?ri?reit ]v. 1、(使)变坏,(使)恶化;2、损坏,消耗devitrify [ di:'vitrifai ]vt. 析晶
devitrite [di:?vitrait]n. 失透石
dielectric constant [ ,daii'lektrik 'k?nst?nt]介电常数differential thermal analysis (DTA) [ ,dif?'ren??l 'θ?:m?l ?'n?l?sis]差热分析
diffraction [ di'fr?k??n ]n. 衍射
diffusion [ di'fju:??n ]n. 扩散
dilatation [ ,dail?'tei??n, dil?- ]n. 膨胀,扩展dilatometer [ ,dil?'t?mit? ]n. 膨胀仪
diode [ 'dai?ud ]n. 二极管
dipole moment [ 'daip?ul 'm?um?nt]偶极矩dislocation [ ,disl?u'kei??n ]n. 位错,位移dispersion [ dis'p?:??n ]n. 色散,分散displacement [ dis'pleism?nt ]n. 位移,易位,取代distortion [ dis't?:??n ]n. 扭曲,变形
dolomite [ 'd?l?mait ]n. 白云石MgCO3·CaCO3 domain [ d?u'mein ]n. 畴,域,范围,铁电体的均一极化区donor level [ 'd?un? 'lev?l]施主能级
dopant [ 'd?up?nt ]n. 掺杂剂
dotted line [ 'd?tid lain]虚线
drawability [ ,dr?:?'bil?ti ]n. 可纺性(玻璃纤维),可拉伸性ductile [ 'd?ktail, -til ] a. 可延展的,易变形的earthenware [ '?:θ?nwε? ]n. 陶(瓦)器
eddy [ 'edi ]n. 涡流,漩涡,螺旋efflorescence [ ,efl?:'res?ns ]n. 粉化、风化
elastic modulus [ i'l?stik 'm?djul?s]弹性模量electronegativity [ i'lektr?u,neɡ?'tiv?ti ]n. 电负性electrophoretic [ i,lektr?f?'retik ] a. 电泳的electrostatic [ i,lektr?'st?tik ] a. 静电的,静电学的embossing [ im'b?si? ]n. 浮雕,压花,压纹emulsifier [ i'm?lsifai? ]n. 乳化剂
enamel [ i'n?m?l ]n. 搪瓷
endothermic [ ,end?u'θ?:mik,-m?l ] a. 吸热的
end-port furnace [ end p?:t 'f?:nis] (或horseshoe-fired furnace) 马蹄焰窑enstatite [ 'enst?tait ]n. 顽火辉石
enzyme [ 'enzaim ]n. 酶
epitaxy [ 'epit?ksi ]n. 外延,(晶体)取向生长epoxy [ ep'?ksi ] a. 环氧的
n. 环氧树脂
erode [ i'r?ud ]v. 腐蚀,受侵蚀
ethylene[ 'eθili:n ]n. 乙烯
eucryptite [ju:?krip?tait]n. 锂霞石
eutectic [ ju:'tektik ] a. 低共熔的,共晶的exothermic [ ,eks?u'θ?:mik,-'θ?:m?l ] a. 放热的extrude [ ek'stru:d ]v. 挤压
extrusion [ ek'stru:??n ]n. 挤出,挤压feldspar [ 'feldspɑ: ]n. 长石
ferrite [ 'ferait ]n. 铁氧体ferroelectric [ ,fer?ui'liktrik ] a. & n. 铁电体(性,的)filament [ 'fil?m?nt ]n. 细丝,灯丝
filter press [ filt? pres]压滤机
fineness [ 'fainnis ]n. 细度、精度、纯度fireclay [ 'fai?klei ]n. 耐火(粘)土,(耐)火泥firing [ 'fai?ri? ]n. 烧成
flaw [ fl?: ]n. 裂纹,裂痕,瑕疵flexural strength [?flek??r?l stre?θ]抗弯强度flexible [ 'fleksibl ] a. 挠性的,易柔曲的,韧性的float glass [ fl?ut ɡlɑ:s]浮法(平板)玻璃fluorescence [ flu?'resns ]n. 荧光,荧光性fluoride [ 'flu(:)?raid ]n. 氟化物fluorspar [ 'flu?spɑ: ]n. 萤石,氟石CaF2 fracture toughness [ 'fr?kt???t?fnis]n. 断裂韧性frit [ frit ]n. 熔块、釉料
garnet [ 'ɡɑ:nit ]n. 石榴石,石榴红色gel [ d?el ]n. 凝胶
germanium [ d??:'meini?m ]n. 锗(Ge)glass fiber reinforced plastics[ɡlɑ:s'faib?,ri:in'f?:sd 'pl?stiks ]玻璃纤维增强塑料
(GFRP)
glaze [ ɡleiz ]v. 上釉
glost [ ɡl?st ]n. 釉
grain boundary [ ɡrein 'baund?ri]n. 颗粒界面,晶界granulate [ 'ɡr?njuleit ]v. 粒化,成粒graphite [ 'ɡr?fait ]n. 石墨
green body [ ɡri:n 'b?di]n. 生坯,未烧坯grinding [ 'ɡraindi? ]n. 研磨,磨碎
grit [ ɡrit ]n. 磨料
gypsum [ 'd?ips?m ]n. 石膏
halide [ 'h?laid ] a. 卤化物(的),卤族的heterogeneous [ ,het?r?u'd?i:nj?s ] a. 异种的,非均质的hexagonal [ hek's?ɡ?n?l ] a. 六方的,六方晶系的host [ h?ust ]n. 基质,晶核homogeneity [ ,h?m?ud?e'ni:?ti, ,h?u- ]n. 均匀性,均一(性)homogeneous [ ,h?m?'d?i:ni?s, ,h?u- ] a. 均匀的,均一的humidity [ hju:'mid?ti ]n. 湿气,湿度hydrolysis [ hai'dr?lisis ]n. 水解(作用),加水分解immiscibility [ i,mis?'bil?ti ]n. 不混溶性impediment [ im'pedim?nt ]n. 妨碍,阻碍,障碍物impermeable [ im'p?:mi?bl ] a. 不可渗透的,不透水的impurity [ im'pju?r?ti ]n. 杂质,不纯物inclusion [ in'klu:??n ]n. 夹杂(物),掺杂index of refraction [ 'indeks ?v ri'fr?k??n]折射率inertness[i?n?:tnis]n. 惰性
infra-red spectrum [ 'infl? red 'spektr?m]红外光谱ingot[ 'i?ɡ?t ]n. 块料
interferometer [ ,int?f?'r?mit? ]n. 干涉仪interphase [ 'int?feiz ]n. 界面,中间相
a. 相间的
interstitial [ ,int?'sti??l ] a. 间隙的
intrinsic(al) [ in'trinsik,-k?l ] a. 内在的,固有的,本质的intrude [ in'tru:d ]v. 渗入
isomorphic [ ,ais?u'm?:fik ] a. 同晶型的isostatic pressing [ ,ais?u'st?tik 'presi?]n. 等静压成型isotherm [ 'ais?uθ?:m ]n. 等温
isotropic [ ,ais?u'tr?pik ] a. 各向同性的,均质的jiggering [ 'd?iɡ?ri? ]n. 旋坯
kaolinite [ 'kei?linait ]n. 高岭土
kiln [ kiln, kil ]n. 窑,炉
lime [ laim ]n. 石灰,氧化钙limestone [ 'laimst?un ]n. 石灰石
lithium [ 'liθi?m ]n. 锂
lubrication [ ,lu:bri'kei??n ]n. 润滑作用
luster [ 'l?st? ]n. 光泽
v. 发光,使有光泽,给……上釉magnesium [ m?ɡ'ni:zi?m, -?i- ]n. 镁magnesite [ 'm?ɡn?sait ]n. 菱镁矿manganese[ 'm??ɡ?,ni:s]n. 锰(Mn)
marls [ mɑ:l s ]n. 石灰泥
matrix [ 'meitriks ]n. 基体,基质metallurgical [ ,mel?'l?:d?ik,-k?l ] a. 冶金学的,冶金术的metastable [ ,met?'steibl ] a. 亚稳的,介稳的methane[ 'mi:θein ]n. 甲烷
mica [ 'maik? ]n. 云母
microcrack [ 'maikr?ukr?k ]n. 微裂纹microprobe [ 'maikr?upr?ub ]n. 显微探针microstructure [ 'maikr?u,str?kt?? ]n. 显微结构migrate [ mai'ɡreit, 'maiɡ- ]vi. 迁移mineralogy [ ,min?'r?l?d?i ]n. 矿物学mineralizer [ 'min?r?laiz? ]n. 矿化剂miscible [ 'mis?bl ] a. 可混(合)的,可混(溶)的mixer [ 'miks? ]n. 混合机,混料机modification [ ,m?difi'kei??n ]n. 更改,修改,变体modifier [ 'm?difai? ]n. 调整体
modulus [ 'm?djul?s, -d?u- ]n. 模数,模量moldable [?m?uld?bl] a. 可塑的,可模制的monoclinic [ ,m?n?u'klinik ] a. 单斜的
monolithic [ ,m?n?u'liθik ]n. 单片(块)
a. 整体的,单块的mortar [ 'm?:t? ]n. 砂(灰、泥)浆
mullite [ 'm?lait ]n. 莫来石
multicomponent[?m?ltik?m?p?un?nt] a. 多成分的,多元的multiplicity [ ,m?lti'plis?ti ]n. 多样(性),多重性,大量mutrual orientation [ 'mju:t?u?l ,?:rien'tei??n]相互取向needle-like [ 'ni:dl laik]针状
neutralisation [ ,nju:tr?lai'zei??n ]n. 中和(作用,法)nitridation [ ,naitri'dei??n ]n. 氮化
notch [ n?t? ]n. 凹口,槽口
observable [ ?b'z?:v?bl ] a. 可观察到的,可以察觉的octahedral [ ,?kt?'hedr?l, -'hi:- ] a. 八面体的octahedron [ ,?kt?'hedr?n, -'hi:- ]n. 八面体
olivine [ ,?li'vi:n, '?livi:n ]n. 橄榄石
opacity [ ?u'p?siti ]n. 乳浊,不透光性,浑浊度,不透明度opaque [ ?u'peik ] a. 不透明的,模糊的
optical flint [ '?ptik?l flint]火石光学玻璃
optical crown [ '?ptik?l kraun]冕牌光学玻璃
optics [ '?ptiks ]n. 光学
optimum [ '?ptim?m ]n. 最佳条件
orbital hybridation [ '?:bit?l haibri?dei??n]轨道杂化organosilane [ '?:ɡ?n?u'silein]n. 有机硅烷
orient [ '?:ri?nt, '?u-, '?:rient ]n. 东方
vt. 定……的方位
orthorhombic [ ,?:θ?'r?mbik ] a. 正交(晶)的,斜方(晶)的orthosilicate [??:θ??sil?keit]n. 正(原)硅酸盐oscillate [ '?sileit ]v. 振荡,振动
overlap [ ,?uv?'l?p, '?uv?l?p ]vt. 与……重叠,与……部分一致overview [ '?uv?vju: ]n. 综述,概述,概观oxalate [ '?ks?leit ]n. 草酸盐
pelletization [ ,pelitai'zei??n ]n. 造球,球粒化作用particle size distribution [ 'pɑ:tikl saiz ,distri'bju:??n]粒径分布particulate [ p?'tikjulit ]n. & a. 粒子,细粒(的)peel [ pi:l ]v. 剥,削,剥落
pellet [ 'pelit ]n. 片,粒化(料),丸permeation[?p?:mi?ei??n]n. 渗入,透过permissible [ p?'misibl ] a. 容许的,许可的perpendicular [ ,p?:p?n'dikjul? ] a. 垂直的petrochemical [ ,petr?u'kemik?l ] a. & n. 化工的,化工产品phase transition [ feiz tr?n'si??n]相变phosphate [ 'f?sfeit ]n. 磷酸盐
photonic [ f?u-'t?nik ] a. 光子的,光电子的piezoceramic [ pi:'eiz?u si'r?mik ]n. 压电陶瓷
pigment [ 'piɡm?nt ]n. 颜(色)料
pitch [ pit? ]n. 沥青
placement [ 'pleism?nt ]n. 放置,布局
plasma [ 'pl?zm? ]n. 等离子体,等离子区
platinum [ 'pl?tin?m ]n. 铂
plotter [ 'pl?t? ]n. 绘图器,测绘仪;制图员
plunger [ 'pl?nd?? ]n. 活塞,园柱,插棒
polarization [ ,p?ul?rai'zei??n, -ri'z- ]n. 极化,偏振polycrystalline [ ,p?li'krist?lain, -lin ] a. 多晶的
polyhedron [ ,p?li'hi:dr?n, -he- ]n. 多面体
polymorphic [ ,p?li'm?:fik ] a. 多形的,多态的,多晶的porosity [ p?:'r?siti, p?u- ]n. 气孔率,多孔性postulate [ 'p?stjuleit, -t??- ]n. 假定,假设
potash [ 'p?t?? ]n. 碳酸钾
pottery [ 'p?t?ri ]n. 陶器厂,陶器(制造术)precursor [ pri:'k?:s?, pri- ]n. 前驱物
premise [ pri'maiz, 'premis ]n. 前提
vt. 预述(条件),提出……为前提
prism [ 'prizm ]n. 棱镜
prismatic [ priz'm?tik ] a. 斜方晶系的
probe [ pr?ub ]v. & n. 探针,探测器,(以探针等)探察,查明progressively [ pr?u'ɡresiv li ]ad. 日益增多地,逐渐projection [ pr?u'd?ek??n ]n. 喷射
prolong [ pr?'l??, 'l?:? ]vt. 拉长,延长
prospective [ pr?u'spektiv ] a. 预期的,有希望的prototype [ 'pr?ut?taip ]n. 原型,样品
pseudomorph [ 'psju:d?um?:f ]n. 假象,假晶
quarry [ 'kw?ri ]n. 采石场
quartzite [ 'kw?:tsait ]n. 石英岩,硅岩
quench [ kwent? ]vt. 1、把……淬火;2、熄灭
ram [ r?m ]v. 猛击,填塞,撞
reagent [ ri:'eid??nt ]n. 试剂
rearrangement [ 'ri:?'reind?m?nt ]n. 重排
reciprocal [ ri'sipr?k?l ]n. 倒数
reciprocate [ ri'sipr?keit ]v. 往复运动,上下移动,来回recycle [ ,ri:'saikl ]v. & n. 再循环,反复利用
refining[ri?faini?]n. (玻璃液)澄清
reflectivity [ ,ri:flek'tiviti ]n. 反射性,反射系数refraction [ ri'fr?k??n ]n. 折射
refractive index [ ri'fr?ktiv 'indeks]n. 折射率refractoriness[ ri'fr?kt?rinis]n. 耐火度
refractory [ ri'fr?kt?ri ]n. & a. 耐火材料,耐熔的,难熔的rigorous [ 'riɡ?r?s ] a. 严厉的,严酷的
replica [ 'replik? ]n. 复制品,拷贝
resonator [ 'rez?neit? ]n. 谐振器,共振器
retract [ ri'tr?kt ]vt. 缩进,收缩
retrieve [ ri'tri:v ]vt. 1、取回,恢复;2、补偿,弥补retrogression [ ,retr?u'ɡre??n ]n. 逆反应rheology [ ri:'?l?d?i, ri- ]n. 流变性rhombohedral [?r?mb?u?hi:dr?l] a. 菱形的,菱面体的ruby [ 'ru:bi ]n. 红宝石
rupture [ 'r?pt?? ]n. 断裂
rutile [ 'ru:tail, -ti:l ]n. 金红石
sagger [ 's?ɡ? ]n. 闸体
sanitaryware[?s?nit?riw??]n. 卫生洁具schematically[ski:?m?tik?li]ad. 用示意图,示意地,大略
地
scrap [ skr?p ]n. 碎片,废料
screw dislocation [ skru: ,disl?u'kei??n]螺旋位错
cullet [ 'k?lit ]n. 碎玻璃
seam [ si:m ]n. 缝,接缝
segregation [ ,seɡri'ɡei??n ]n. 分层
sensor [ 'sens?, -s?: ]n. 传感器
setting time[ 'seti? taim]硬化时间
setup [ 'set?p ]n. 1、组织,构造;2、装置,装配,创立shear [ ?i? ]n. 剪切
shrinkage [ '?ri?kid? ]n. 收缩(性,量,率)shutdown [ '??tdaun ]n. 关闭,熄灭
sieve [ siv ]vt. & n. 筛分
silicate [ 'silikit, -keit ]n. 硅酸盐
silo [ 'sail?u ]n. 料仓,简仓
sintering [ 'sint?ri? ]n. 烧结
skid [ skid ]n. 1、滑动,打滑;2、滑橇,划板slab [ sl?b ]n. 板皮,石板岩,厚平板,厚片slag [ sl?ɡ ]n. (炉)渣
slip casting [ slip 'kɑ:sti?]n. 注浆成型,泥浆浇注slurry [ 'sl?:ri, 'sl?- ]n. 稀泥浆,水泥浆
soda ash [ 's?ud? ??]苏打灰Na2CO3
sodium [ 's?udi?m ]n. 纳(Na)
solder [ 's?ld? ]n. & vt. 焊料,焊接
spall [ 'sp?:l ]v. 研碎,散裂
spark plug [ spɑ:k pl?ɡ]n. 火花塞
spatial orientations [ 'spei??l ,?:rien'tei??ns]空间取向spherically [ 'sferik?li]ad. 球地,球形地
spindle [ 'spindl ]n. 1、轴,心轴;2、锭子,纺锤spine [ spain ]n. 脊柱
spinel [ spi'nel, 'spin?l ]n. 尖晶石spodumene [ 'sp?djumi:n ]n. 锂辉石Li2O·Al2O3·4SiO2 spray-drying[ sprei 'draii?]n. 喷雾干燥
sputter deposition [ 'sp?t? ,dep?'zi??n]溅射沉积stochastic [ st?'k?stik, st?u- ] a. 随机的,机遇的,推测的stoichiometric [ ,st?iki?'metrik ] a. 化学计量的stoneware [ 'st?unwε? ]n. 石制品,粗陶瓷(器)stress-strain curve [ stres strein k?:v]应力-应变曲线subjective [ s?b'd?ektiv ] a. 主观的submicrometer [ s?b 'maikr?u mi:t? ]n. 亚微米
suffice [ s?'fais ]v. 足够,使满足superconductor [ ,sju:p?k?n'd?kt? ]n. 超导体superfine [ ,sju:p?'fain ] a. 特级的supersaturation [ 'sju:p?,s?t??'rei??n ]n. 过饱和(现象)surfactant [ s?:'f?kt?nt ]n. 表面活化剂suspension [ s?'spen??n ]n. 悬浮液
symmetry [ 'simitri ]n. 对称,匀称symposium [ sim'p?uzi?m ]n. 1、专题讨论会;2、专题论文集talc [ t?lk ]n. & vt. 滑石,用滑石处理tantalum [ 't?nt?l?m ]n. 钽
tar [ tɑ: ]n. 焦油
temporal [ 'temp?r?l ] a. 1、暂时的,转瞬间的;2、时间的tensile strength [ 'tensail stre?θ]抗张强度
ternary [ 't?:n?ri ] a. & n. 三元(的),三重(的)tetragonal [ te'tr?ɡ?n?l ] a. 四方晶系的tetrahedron [ ,tetr?'hi:dr?t, -'he- ]n. 四面体tetravalent [ ,tetr?'veil?nt, te'tr?v?- ] a. 四价的texture [ 'tekst?? ]n. 织构,质地,结构thermalcouple [ 'θ?:m?l 'k?pl]n. 热电偶
thermal expansion coefficient[ 'θ?:m?l ik'sp?n??n ,k?ui'fi??nt ]热膨胀系数thermal shock resistance[ 'θ?:m?l ??k ri'zist?ns ]抗热震(性)thermoplastic[ ,θ?:m?u'pl?stik ] a. 热塑性的throwing[ 'θr?ui? ]n. 手工拉坯
titania [ tai'teini?, ti- ]n. 二氧化钛
titanate [ 'tait?neit ]n. 钛酸盐
tolerance [ 't?l?r?ns ]n. 公差,容许限度toughness[ t?fnis ] n. 韧性
toxicity [ t?k'sis?ti ]n. 毒性
translucent [ tr?nz'lju:s?nt, tr?ns-, trɑ:n- ]n. 半透明的tridymite [ 'tridimait ]n. 磷石英
trigonal [ 'triɡ?n?l, trai'ɡ?un?l ] a. 三方的valency [ 'veil?nsi ]n. 化合价,价,原子价varistor [ v?'rist? ]n. 压敏电阻,可变电阻
versatile [ 'v?:s?tail ] a. 1、通用的,万能的;2、活动的,万向的vertebra [ 'v?:tibr? ]n. 椎骨,脊椎(pl. vertebrae)vinylalcohol [ 'vainil '?lk?h?l]n. 乙烯醇
vitreous [ 'vitri?s ] a. 玻璃质的,玻璃态的vitrification [ ,vitrifi'kei??n ]n. 玻璃化
vitrify [ 'vitrifai ]v. 玻璃化,(使)成玻璃volatilization [ v?,l?tilai'zei??n ]n. 挥发
wetting[ 'weti? ]n. (变、润、浸)湿
whisker [ 'hwisk? ]n. 晶须
whiteware [ 'hwaitwε? ]n. 白色(卫生)陶瓷wollastonite [ 'wul?st?nait ]n. 硅灰石
workability [ ,w?:k?'bil?ti ]n. 成型性
zeolite [ 'zi:?lait ]n. 沸石
zinc[ zi?k ]n. 锌
zirconia [ 'z?:k?ni?]n. 氧化锆
zircon [ 'z?:k?n ]n. 锆石,锆英石
新型无机非金属材料有哪些 新材料全球交易网 新型无机非金属材料有哪些?“新材料全球交易网”收集整理最全新型无机非金属材料知识点。更多增值服务,请关注“新材料全球交易网”。 一、重要概念 1、新型无机非金属材料 (1)是除有机高分子材料和金属材料以外的所有材料的统称。 (2)包括以某些元素的氧化物、碳化物、氮化物、卤素化合物、硼化物以及硅酸盐、铝酸盐、磷酸盐、硼酸盐等物质组成的材料。 2、陶瓷 (1)从制备上开看,陶瓷是由粉状原料成型后在高温作用下硬化而形成的制品。 (2)从组分上来看,陶瓷是多晶、多相(晶相、玻璃相和气相)的聚集体。 3、玻璃 (1)狭义:熔融物在冷却过程中不发生结晶的无机非金属物质。 (2)一般:若某种材料显示出典型的经典玻璃所具有的各种特征性质,则不管其组成如何都可称为玻璃(具有玻璃转变温度 Tg)。 玻璃转变温度:玻璃态物质在玻璃态和高弹态之间相互转化的温度。 具有Tg的非晶态新型无机非金属材料都是玻璃。 4、水泥 凡细磨成粉末状,加入适量水后,可成为塑性浆体,能在空气或水中硬化,并能将砂、石、钢筋等材料牢固地胶结在一起的水硬性胶凝材料,通称为水泥。 5、耐火材料 耐火度不低于1580℃的新型无机非金属材料 6、复合材料 由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的方法,在宏观(微观)上组成具有新性能的材料。 通过复合效应获得原组分所不具备的性能。可以通过材料设计使各组分的性能互相补充并彼此关联,从而获得更优秀的性能。 二、陶瓷知识点 1、陶瓷制备的工艺步骤 原材料的制备→坯料的成型→坯料的干燥→制品的烧成或烧结 2、陶瓷的天然原料 (1)可塑性原料:黏土质陶瓷成瓷的基础(高岭石、伊利石、蒙脱石) (2)弱塑性原料:叶蜡石、滑石 (3)非塑性原料:减塑剂——石英;助熔剂——长石 3、坯料的成型的目的
重 点 突 破 锁定高考热点 探究规律方法 熔沸点高,硬度大,其中金刚石为硬度最大的物质。 2.一般情况,非金属元素单质为绝缘体,但硅为半导体,石墨为电的良导体。 3.一般情况,较强氧化剂+较强还原剂===较弱氧化剂+较弱 还原剂,而碳却能还原出比它更强的还原剂:SiO 2+2C===== 高温Si +2CO ↑,FeO +C===== 高温Fe +CO ↑。 4.硅为非金属,却可以和强碱溶液反应,放出氢气: Si +2NaOH +H 2O===Na 2SiO 3+2H 2↑。 5.一般情况,较活泼金属+酸===盐+氢气,然而Si 是非金属,却能与氢氟酸发生反应:Si +4HF===SiF 4↑+2H 2↑。 6.一般情况,碱性氧化物+酸===盐+水,SiO 2是酸性氧化物,却能与氢氟酸发生反应:SiO 2+4HF===SiF 4↑+2H 2O 。 7.一般情况,较强酸+弱酸盐===较弱酸+较强酸盐。虽然酸 性:H 2CO 3>H 2SiO 3,却能发生如下反应:Na 2CO 3+SiO 2===== 高温Na 2SiO 3+CO 2↑。 8.一般情况,非常活泼金属(Na 、K 等)才能够置换出水中的氢, 但C +H 2O(g)=====高温CO +H 2 。 9.一般情况,非金属氧化物与水反应生成相应的酸,如SO 3+H 2O===H 2SO 4,但SiO 2不溶于水,不与水反应。 题组训练
1.某短周期非金属元素的原子核外最外层电子数是次外层电子数的一半,该元素() A.在自然界中只以化合态的形式存在 B.单质常用作半导体材料和光导纤维 C.最高价氧化物不与酸反应 D.气态氢化物比甲烷稳定 解析该短周期非金属元素为Si,硅在自然界中只以化合态形式存在,A项正确;单质硅可用作半导体材料,而光导纤维的主要成分是SiO2,B项错误;Si的最高价氧化物为SiO2,其可以与氢氟酸反应,C项错误;由于非金属性Si 非金属材料的应用现状与发展趋势 无机非金属材料(inorganic nonmetallic materials)是以某些元素的氧化物、碳化物、氮化物、卤素化合物、硼化物以及硅酸盐、铝酸盐、磷酸盐、硼酸盐等物质组成的材料。是除有机高分子材料和金属材料以外的所有材料的统称。无机非金属材料的提法是20世纪40年代以后,随着现代科学技术的发展从传统的硅酸盐材料演变而来的。无机非金属材料是与有机高分子材料和金属材料并列的三大材料之一。无机非金属材料工程是材料学中的一个专业。无机非金属材料工程是为了培养具备无机非金属材料及其复合材料科学与工程方面的知识,能在无机非金属材料结构研究与分析、材料的制备、材料成型与加工等领域从事科学研究、技术开发、工艺和设备设计、生产及经营管理等方面工作的高级工程技术人才。 本专业学生主要学习无机非金属材料及复合材料的生产过程、工艺及设备的基础理论、组成、结构、性能及生产条件间的关系,具有材料测试、生产过程设计、材料改性及研究开发新产品、新技术和设备及技术管理的能力。我国无机非金属材料工业的发展中存在很多问题,特别是传统的无机非金属材料与国外先进水平有非常大的差距,主要有: (1) 产品等级低 在传统无机非金属材料中,无论是水泥、玻璃还是陶瓷的产品等级普遍偏低。例如:发达国家的水泥熟料强度一般都在70MPa以上,而我国平均强度仅为50 MPa。我国高等级水泥(ISO≥)仅占18%,大量生产的是中、低等级水泥(ISO≤),而很多发达国家的高等级水泥占90%以上。 (2) 资源消耗高 在资源的消耗方面,水泥和陶瓷工业更为突出。由于大量的无序开采,未能充分利用有限资源,造成了极大浪费。例如:生产水泥熟料的主要原料是相对优质的石灰石,其化学成份须满足CaO含量不低于45%、MgO不高于3%等要求。我国符合水泥生产要求,可以使用的量仅约250亿吨。目前每年生产水泥消耗的优质石灰石约亿吨,因此该储量仅可生产水泥熟料约200亿吨,仅能提供约40年的水泥生产 第一节无机非金属材料的主角—硅(B) 一、选择题:(本小题共11小题,每小题5分,共55分) 1.下列说法正确的是() A.SiO2溶于水显酸性 B.CO2通入水玻璃可得硅酸 C.SiO2是酸性氧化物,它不溶于任何酸 D.SiO2晶体中不存在单个SiO2分子 2.下列关于碳和硅的叙述中不正确的是() A.金刚石和晶体硅都是原子晶体 B.地壳中硅元素比碳元素含量多 C.自然界里碳元素化合物比硅元素化合物种类多 D.碳和硅的氧化物都是分子晶体 3.下列说法正确的是() A.SiO2溶于水显酸性 B.CO2通入水玻璃中可得到原硅酸 C.SiO2是酸性氧化物,它不溶于任何酸 D.因高温时SiO2与Na2CO3反应放出CO2,所以硅酸的酸性比碳酸强4.10g含有杂质的CaCO3和足量的盐酸反应,产生CO20.1mol,则此样品中可能含有的杂质是() A.KHCO3和MgCO3B.MgCO3和SiO2 C.K2CO3和SiO2D.无法确定 5.下列物质中不与二氧化硅反应的是() A.烧碱B.氢氟酸C.硝酸D.生石灰6.石墨炸弹爆炸时,能在方圆几百米范围内撒下大量的石墨纤维,造成输电线、电厂设备损坏。这是由于石墨() A.有剧毒B.易燃、易爆C.能导电D.有放射性7.下列关于二氧化硅的说法中,错误的是() A.二氧化硅也叫硅酐 B.二氧化硅分子由一个硅原子和两个氧原子构成 C.不能用二氧化硅跟水直接作用制取硅酸 D.二氧化硅既能与氢氟酸反应,又能与烧碱反应,所以它是两性氧化物8.纯净的碳酸氢钙试样在高温下分解,当剩余的固体物质质量为原试样质量一半时,碳酸氢钙的分解率是() A.50%B.75%C.92.7%D.100% 9.二氧化硅是酸酐的原因是() A.它溶于水得相应的酸 B.它对应的水化物是可溶性强酸 C.它与强碱溶液反应只生成盐和水 D.它是非金属氧化物 10.下面关于硅的叙述中,正确的是() A.硅的非金属性比碳强,只有在高温下才能跟氢气起化合反应 B.硅是构成矿物和岩石的主要元素,硅在地壳中的含量在所有的元素中居第一位 C.硅的化学性质不活泼,在自然界中可以以游离态存在 D.硅在电子工业中,是重要的半导体材料 11.证明生石灰中既混有石英,又混有石灰石的正确方法是() A.加入过量的盐酸,观察是否有气泡冒出 B.加入过量的烧碱溶液,观察是否有固体溶解 C.加热至高温,观察是否有气泡冒出,是否有硅酸钙生成 D.先加过量的盐酸搅拌,观察是否有不溶物剩余及气泡出现;若有不溶物则滤出,投入到氢氧化钠溶液中看其是否溶解 二、填空题:(40分) 12.实验室中盛放碱液的试剂瓶不能用玻璃塞,是因为(用化学方程式表示)___________________________。 13.物质A是一种高熔点化合物,不溶于H 2SO4、硝酸,却溶于氢氟酸; C是一种气体;D是白色胶状沉淀;E是白色固体。A、B、C、D、E之间的 转化如右图,试推断: A.________;B._______;C._______;D.________;E.________。 14.有A、B、C、D四种含硅元素的物质,它们能发生如下反应: (1)C与烧碱溶液反应生成A和水;(2)A溶液与钙盐溶液反应生成白色沉淀D; 《无机非金属材料的主角──硅》教学设 计 《无机非金属材料的主角──硅》教学设计 1.指导思想与理论依据 高中化学新课程着眼于学生发展、社会发展和学科发展的需要,强调密切联系社会生活实际,关注化学发展的前沿,注重化学与生活、社会、技术之间的相互影响和相互联系,高度重视实验与探究,倡导自主、探究、合作的学习方式。 因此,本节课在内容安排上突破传统的物质中心模式,不再追求元素化合物知识系统(存在、组成、结构、性质、制法、用途)的完整,而是注重STS教育,从学生已有的生活经验出发,引导学生学习身边的常见物质,将物质性质的学习融入有关的生活现象和社会问题的分析解决活动中,体现其社会应用价值。这样的学习顺序符合学生的认知规律,有利于学生的学习。 2.教学内容分析 (1)主要内容 本课时位于化学必修1的第四章第一节,主要内容是二氧化硅和硅酸。本节课的主线是: 本节课重点介绍了硅酸凝胶的制取方法、硅胶的用途以及二氧化硅的重要性质和用途。 (2)地位与作用 硅及其化合物作为非金属元素知识的开端,是在第三章“金属及其化合物”内容的基础上,继续进行关于元素化合物知识的学习和研究方法的训练,本节教学采用主线为“硅酸盐──硅酸──二氧化硅(硅的亲氧性)──硅单质(应用)”的纵向学习方法,有别于第三章的横向对比学习法,丰富了元素族概念及元素性质的递变规律的形成,为元素周期律、元素周期表的学习积累了丰富的感性材料,同时,也为以后学习选修模块2 “化学与技术”中的第三单元“化学与材料的发展”奠定了知识基础。 本节内容与生产生活、材料科学、信息技术等联系较为密切,知识面广,趣味性强,能使学生真正认识化学在促进社会发展,改善人类的生活条件方面所起的重要作用,全面地体现了化学学科的社会应用价值。通过本节的学习,有利于贯彻STS教育的观点,激发学生学习的兴趣,促进学生科学素养的提高。 (3)教材处理 本节课从生活中常见的干燥剂入手,创设问题情景,激发学生的学习兴趣和求知欲,进而主动接受学习任务;通过探究实验,体验硅酸的制取,进一步了解硅胶和变色硅胶;通过对比碳和硅原子结构的相同点和不同点,认识二氧化硅的结构,采用比较的方法学习SiO2的化学性质,并把硅及其化合物在信息技术、材料化学等领域的应用和发展融合在性质的介绍中,从而让生活在信息技术时代的学生体会到常见硅及其化合物知识的价值,深刻理解硅成为无机非金属材料的主角的原因,激发学生对材料科学的兴趣和求知欲望,全面体现化学课程的科学教育功能。 无机非金属材料工程专业介绍及就业前景 无机非金属材料(inorganic nonmetallic materials)是以某些元素的氧化物、碳化物、氮化物、卤素化合物、硼化物以及硅酸盐、铝酸盐、磷酸盐、硼酸盐等物质组成的材料。是除有机高分子材料和金属材料以外的所有材料的统称。无机非金属材料的提法是20世纪40年代以后,随着现代科学技术的发展从传统的硅酸盐材料演变而来的。无机非金属材料是与有机高分子材料和金属材料并列的三大材料之一。 成分结构 在晶体结构上,无机非金属的晶体结构远比金属复杂,并且没有自由的电子。具有比金属键和纯共价键更强的离子键和混合键。这种化学键所特有的高键能、高键强赋予这一大类材料以高熔点、高硬度、耐腐蚀、耐磨损、高强度和良好的抗氧化性等基本属性,以及宽广的导电性、隔热性、透光性及良好的铁电性、铁磁性和压电性。 硅酸盐材料是无机非金属材料的主要分支之一,硅酸盐材料是陶瓷的主要组成物质。 应用领域 无机非金属材料品种和名目极其繁多,用途各异,因此,还没有一个统一而完善的分类方法。通常把它们分为普通的(传统的)和先进的(新型的)无机非金属材料两大类。传统的无机非金属材料是工业和基本建设所必需的基础材料。如水泥是一种重要的建筑材料;耐火材料与高温技术,尤其与钢铁工业的发展关系密切;各种规格的平板玻璃、仪器玻璃和普通的光学玻璃以及日用陶瓷、卫生陶瓷、建筑陶瓷、化工陶瓷和电瓷等与人们的生产、生活休戚相关。它们产量大,用途广。其他产品,如搪瓷、磨料(碳化硅、氧化铝)、铸石(辉绿岩、玄武岩等)、碳素材料、非金属矿(石棉、云母、大理石等)也都属于传统的无机非金属材料。新型无机非金属材料是20世纪中期以后发展起来的,具有特殊性能和用途的材料。它们是现代新技术、新产业、传统工业技术改造、现代国防和生物医学所不可缺少的物质基础。主要有先进陶瓷(advanced ceramics)、非晶态材料(noncrystal material〉、人工晶体〈artificial crys-tal〉、无机涂层(inorganic coating)、无机纤维(inorganic fibre〉等。 传统无机非金属材料和新型无机非金属材料的比较传统无机非金属材料新型无机非金属材料具有性质稳定,抗腐蚀耐高温等优点,但质脆,经不起热冲击。除具有传统无机非金属材料的优点外,还有某些特征如:强度高、具有电学、光学特性和生物功能等。 业务培养目标: 本专业培养具备无机非金属材料及其复合材料科学与工程方面的知识,能在 第一章 1. 粘土的定义:是一种颜色多样,细分散的多种含水铝硅酸盐矿物的混合体。 粘土是自然界中硅酸盐岩石(主要是长石)经过长期风化作用而形成的一种疏松的或呈胶状致密的土状或致密块状矿物,是多种微细矿物和杂质的混合体。 2. 粘土的成因:各种富含硅酸盐矿物的岩石经风化,水解,热液蚀变等作用可变为粘土。一次粘土(原生粘土)风化残积型:母岩风化后残留在原地所形成的粘土。(深层的岩浆岩(花岗岩、伟晶岩、长石岩)在原产地风化后即残留在原地,多成为优质高岭土的矿床,一般称为一次粘土)。 二次粘土(次生粘土)沉积型:风化了的粘土矿物借雨水或风力的迁移作用搬离母岩后,在低洼地方沉积而成的矿床,成为二次粘土。 一次粘土与二次粘土的区别: 分类化学组成耐火度成型性 一次粘土较纯较高塑性低 二次粘土杂质含量高较低塑性高 3. 高岭土、蒙脱土的结构特点: 高岭土晶体结构式:Al4[Si4O10](OH)8,1:1型层状结构硅酸盐,Si-O四面体层和Al-(O,OH)八面体层通过共用氧原子联系成双层结构,构成结构单元层。层间以氢键相连,结合力较小,所以晶体解理完全并缺乏膨胀性。 蒙脱土(叶蜡石)是2:1型层状结构,两端[SiO4]四面体,中间夹一个[AlO6]八面体,构成单元层。单元层间靠氧相连,结合力较小,水分子及其它极性分子易进入晶层中间形成层间水,层间水的数量是可变的。 4. 粘土的工艺特性:可塑性、结合性、离子交换性、触变性、收缩、烧结性。 1)可塑性:粘土—水系统形成泥团,在外力作用下泥团发生变形,形变过程中坯泥不开裂, 外力解除后,能维持形变,不因自重和振动再发生形变,这种现象称为可塑性。 表示方法:可塑性指数、可塑性指标 可塑性指数(w):W=W2-W1W降低——泥浆触变厚化度大,渗水性强,便于压滤榨泥。 W1塑限:粘土或(坯料)由粉末状态进入塑性状态时的含水量。 W2液限:粘土或(坯料)由粉末状态进入流动状态时的含水量。 塑限反映粘土被水润湿后,形成水化膜,使粘土颗粒能相对滑动而出现可塑性的含水量。 塑限高,表明粘土颗粒的水化膜厚,工作水分高,但干燥收缩也大。 液限反映粘土颗粒与水分子亲和力的大小。W2上升表明颗粒很细,在水中分散度大,不易干燥,湿坯强度低。 可塑性指标:在工作水分下,粘土(或坯料)受外力作用最初出现裂纹时应力与应变的乘积,也可以以这时的相应含水率表示。 反应粘土的成型性能:应力大,应变小——挤坯成型;应力小,应变大——旋坯成型根据粘土可塑指数或可塑指标分类: i.强塑性粘土:指数>15或指标>3.6 ii.中塑性粘土:指数7~15,指标2.5~3.6 iii.弱塑性粘土:指数l~7,指标<2.5 iv.非塑性粘土:指数<1。 2)结合性:粘土的结合性是指粘土能够结合非塑性原料而形成良好的可塑泥团,并且有一 无机非金属材料 以某些元素的氧化物、碳化物、氮化物、硼化物、硫系化合物(包括硫化物、硒化物及碲化物)和硅酸盐、钛酸盐、铝酸盐、磷酸盐等含氧酸盐为主要组成的无机材料的泛称。包括陶瓷、玻璃、水泥、耐火材料、搪瓷、磨料以及新型无机材料等。其中陶瓷一词,随着与陶瓷工艺相近的无机材料的不断出现,其概念的外延也不断扩大。最广义的陶瓷概念几乎与无机非金属材料的含意相同。无机非金属材料也和金属材料以及有机高分子材料等一样,是当代完整的材料体系中的一个重要组成部分。 普通无机非金属材料的特点是:耐压强度高、硬度大、耐高温、抗腐蚀。此外,水泥在胶凝性能上,玻璃在光学性能上,陶瓷在耐蚀、介电性能上,耐火材料在防热隔热性能上都有其优异的特性,为金属材料和高分子材料所不及。但与金属材料相比,它抗断强度低、缺少延展性,属于脆性材料。与高分子材料相比,密度较大,制造工艺较复杂。特种无机非金属材料的特点是:①各具特色,例如:高温氧化物等的高温抗氧化特性;氧化铝、氧化铍陶瓷的高频绝缘特性;铁氧体的磁学性质;光导纤维的光传输性质;金刚石、立方氮化硼的超硬性质;导体材料的导电性质;快硬早强水泥的快凝、快硬性质等。②各种物理效应和微观现象,例如:光敏材料的光-电、热敏材料的热-电、压电材料的力-电、气敏材料的气体-电、湿敏材料的湿度-电等材料对物理和化学参数间的功能转换特性。③不同性质的材料经复合而构成复合材料,例如:金属陶瓷、高温无机涂层,以及用无机纤维、晶须等增强的材料。 沿革旧石器时代人们用来制作工具的天然石材是最早的无机非金属材料。在公元前6000~前5000年中国发明了原始陶器。中国商代(约公元前17世纪初~约前11世纪)有了原始瓷器,并出现了上釉陶器。以后为了满足宫廷观赏及民间日用、建筑的需要,陶瓷的生产技术不断发展。公元 200年(东汉时期)的青瓷是迄今发现的最早瓷器。陶器的出现促进了人类进入金属时代,中国夏代(约公元前22世纪末至约前21世纪初~约前17世纪初)炼铜用的陶质炼锅,是最早的耐火材料。铁的熔炼温度远高于铜,故铁器时代的耐火材料相应地也有很大发展。18世纪以后钢铁工业的兴起,促进耐火材料向多品种、耐高温、耐腐蚀方向发展。公元前3700年,埃及就开始有简单的玻璃珠作装饰品。公元前1000年前,中国也有了白色穿孔的玻璃珠。公元初期罗马已能生产多种形状的玻璃制品。1000~1200年间玻璃制造技术趋于成熟,意大利的威尼斯成为玻璃工业中心。1600年后玻璃工业已遍及世界各地区。公元前3000~前2000年已使用石灰和石膏等气硬性胶凝材料。随着建筑业的发展,胶凝材料也获得相应的发展。公元初期有了水硬性石灰,火山灰胶凝材料,1700年以后制成水硬性石灰和罗马水泥。1824年英国J.阿斯普丁发明波特兰水泥(见水泥)。上述陶瓷、耐火材料、玻璃、水泥等的主要成分均为硅酸盐,属于典型的硅酸盐材料。 18 世纪工业革命以后,随着建筑、机械、钢铁、运输等工业的兴起,无机非金属材料有了较快的发展,出现了电瓷、化工陶瓷、金属陶瓷、平板玻璃、化学仪器玻璃、光学玻璃、平炉和转炉用的耐火材料以及快硬早强等性能优异的水泥。同时,发展了研磨材料、碳素及石墨制品、铸石等。 20世纪以来,随着电子技术、航天、能源、计算机、通信、激光、红外、光电子学、生物医学和环境保护等新技术的兴起,对材料提出了更高的要求,促进了特种无机非金属材料的迅速发展。30~40年代出现了高频绝缘陶瓷、铁电陶瓷和压电陶瓷、铁氧体(又称磁性瓷)和热敏电阻陶瓷(见半导体陶瓷)等。50~60年代开发了碳化硅和氮化硅等高温结 无机非金属材料的主角——硅 硅元素简介 ?在元素周期表的位置:ⅣA族,在碳的下方 ?硅的化学性质:不易失也不易得电子,主要形成四价的化合物。亲氧元素 一、二氧化硅和硅酸 ?1、二氧化硅 (1)二氧化硅在自然界的多种存在形态水晶玛瑙 (2)二氧化硅晶体的结构flash动画 (2)物理性质熔点很高,质地坚硬,纯二氧化硅的透明度很高。 (3)化学性质很不活泼酸性氧化物 SiO2+4HF=SiF4↑+2H2O(用HF刻蚀玻璃) SiO2+CaO ====(条件高温)CaSiO3SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2O ?2、硅酸 (1)实验室制取硅酸Na2SiO3+2HCl=H2SiO3+2NaCl 思考:根据所观察的现象判断硅酸钠溶液有什么性质? 硅酸具有什么物理、化学性质? 为什么盐酸能与硅酸盐反应制取硅酸? ?(2)硅酸的性质 物理性质不溶于水,浓度较小时形成硅酸溶胶, 浓度较大时形成软而透明、胶冻状的硅酸凝胶。 化学性质一种极弱的含氧酸,可溶于强碱溶液生成硅酸盐。 硅胶的形成及用途硅酸凝胶干燥脱水形成硅胶。 多孔——催化剂的载体吸水能力强——干燥剂 二、硅酸盐 ?1、硅酸盐概述 主要由硅、氧和金属组成的化合物的总称。一般不溶于水,化学性质稳定。 ?2、硅酸钠水溶液俗称水玻璃。可做肥皂填料、木材防火剂及黏胶剂。 实验:Na2SiO3的防火作用 ?3、土壤胶体胶体颗粒表面积大,带负电,有保肥作用 ?4、传统的硅酸盐材料陶瓷 ?玻璃主要原料:石英、碳酸钠、石灰石 ?水泥主要原料:粘土、石灰石 5、具有特殊功能的含硅材料 ?碳化硅:硬度大——砂轮、砂纸的磨料 ?硅钢:高导磁性——变压器铁芯 ?硅橡胶:在高温或低温下都能保持良好的弹性——制造火箭、导弹、飞机的零件;绝缘材料?分子筛:具有均匀微孔结构——吸附剂和催化剂 三、硅单质分无定形硅和晶体硅 1、晶体硅的性质结构类似金刚石灰黑色固体,有金属光泽 熔点高、硬度大、脆,导电性介于导体和绝缘体之间 常温下化学性质、不活泼 2、用途良好的半导体材料——计算机芯片、光电池(太阳能电池) 1 无机非金属材料的分类 (1)传统陶瓷(其中,瓷是在陶的基础上上一层釉) 陶瓷在我国有悠久的历史,是中华民族古老文明的象征。从西安地区出土的秦始皇陵中大批陶兵马俑,气势宏伟,形象逼真,被认为是世界文化奇迹,人类的文明宝库。唐代的唐三彩、明清景德镇的瓷器均久负盛名。 传统陶瓷材料的主要成分是硅酸盐,自然界存在大量天然的硅酸盐,如岩石、土壤等,还有许多矿物如云母、滑石、石棉、高岭石等,它们都属于天然的硅酸盐。此外,人们为了满足生产和生活的需要,生产了大量人造硅酸盐,主要有玻璃、水泥、各种陶瓷、砖瓦、耐火砖、水玻璃以及某些分子筛等。硅酸盐制品性质稳定,熔点较高,难溶于水,有很广泛的用途。 硅酸盐制品一般都是以黏土(高岭土)、石英和长石为原料经高温烧结而成。黏土的化学组成为Al?O3·2SiO?·2H?O,石英为SiO?,长石为K?O·Al?O3·6SiO?(钾长石)或Na2O·Al2O3·6SiO2(钠长石)。这些原料中都含有SiO2,因此在硅酸盐晶体结构中,硅与氧的结合是最重要也是最基本的。 硅酸盐材料是一种多相结构物质,其中含有晶态部分和非晶态部分,但以晶态为主。硅酸盐晶体中硅氧四面体[SiO4]是硅酸盐结构的基本单元。在硅氧四面体中,硅原子以sp杂化轨道与氧原子成键,Si—O键键长为162 pm,比起Si和O的离子半径之和有所缩短,故Si—O键的结合是比较强的。 (2)精细陶瓷 精细陶瓷的化学组成已远远超出了传统硅酸盐的范围。例如,透明的氧化铝陶瓷、耐高温的二氧化锆(ZrO2)陶瓷、高熔点的氮化硅(Si3N4)和碳化硅(SiC)陶瓷等,它们都是无机非金属材料,是传统陶瓷材料的发展。精细陶瓷是适应社会经济和科学技术发展而发展起来的,信息科学、能源技术、宇航技术、生物工程、超导技术、海洋技术等现代科学技术需要大量特殊性能的新材料,促使人们研制精细陶瓷,并在超硬陶瓷、高温结构陶瓷、电子陶瓷、磁性陶瓷、光学陶瓷、超导陶瓷和生物陶瓷等方面取得了很好的进展,下面选择一些实例做简要的介绍。 高温结构陶瓷汽车发动机一般用铸铁铸造,耐热性能有一定限度。由于需要用冷却水冷却,热能散失严重,热效率只有30%左右。如果用高温结构陶瓷制造陶瓷发动机,发动机的工作温度能稳定在1 300 ℃左右,由于燃料充分燃烧而又不需要水冷系统,使热效率大幅度提高。用陶瓷材料做发动机,还可减轻汽车的质量,这对航天航空事业更具吸引力,用高温陶瓷取代高温合金来制造飞机上的涡轮发动机效果会更好。 目前已有多个国家的大的汽车公司试制无冷却式陶瓷发动机汽车。我国也在1990年装配了一辆并完成了试车。陶瓷发动机的材料选用氮化硅, 4.1 无机非金属材料的主角—硅 一、硅(Si) 情境引导 么?。 3、你能举出具体含碳、硅的常见物质吗? 例如: 二、二氧化硅(SiO2) (一)二氧化硅结构及物性 1、思考与交流: 根据你的生活经验请分析以下问题:二氧化硅具有哪些物理性质? 物理性质: 这些性质是由决定的 2、阅读及填空:请通过科学视野部分内容分析一下二氧化硅的结构有什 么特点? 二氧化硅晶体中每1个Si原子周围结合个O原子,在中心, 在四个顶角. 同时每1个O原子与个Si原子相结合。二氧化硅晶体是以硅原子与氧原子个数比为组成的结构的晶体,因此通常用SiO2来表示二氧化硅的组成. (二) SiO2的化学性质 1、知识回顾 2、思考与交流: (1)SiO2能与水反应生成相应的酸吗?为什么? 。 请结合酸性氧化物的特点思考: SiO2能与或反应。有关化学方程式为: 、 (2)SiO2的特性: SiO2只能与反应,这是SiO2的特性。化学方程式为 利用此反应,HF可以在玻璃上雕刻花纹。 (3)SiO2弱氧化性高温 SiO2+2C == Si+2CO↑ (4).与某些盐反应 高温 SiO2 + Na2CO3 == Na2SiO3+CO2↑ 高温 SiO2 + CaCO3 == CaSiO3+CO2↑ 问题与探究: ①、为什么在实验室中盛放NaOH 溶液的试剂瓶用橡皮塞而不用玻璃塞? (Na2SiO3有粘性)。 ②、实验室为什么不用玻璃瓶盛装氢氟酸?。 ③、某同学根据SiO2既可与碱反应,也能与氢氟酸反应,推断SiO2为两性 氧化物.是否正确?。 练习2、①、下列物质中主要成分不是SiO2的是( ) A水晶 B玛瑙 C硅石 D硅胶 ②、下列物质中,能够与NaOH溶液反应的是( ) A 碳酸钠B硅酸钠C二氧化硅D氢氧化铝 ③、熔融烧碱应选用的器皿() A、生铁坩埚 B、普通玻璃坩埚 C、石英坩埚 D、陶瓷坩埚 硅无机非金属材料 三维目标 知识与技能: 1、了解硅在自然界的存在、含量 2、了解单质硅的主要性质、工业制法和主要用途。 3、初步培养学生自主查阅资料的能力和阅读能力 过程与方法: 1、自主学习 2、通过碳与硅的新旧知识的比较,设疑引导、变疑为导、变教为导的思路教学法。 情感、态度与价值观 1、使学生掌握学习元素化合物知识的一般规律和正确方法 2、使学生体会组成材料的物质的性质与材料的性能的密切关系,认识新材料的开发对人类生 产、生活的重要影响,学会关注与化学有关的社会热点问题,激发他们学习化学的热情。教学重点:硅的物理、化学性质 教学难点:硅的化学性质和提纯 教学用具:多媒体 教学过程 新课导入:材料是人类生活必不可少的物质基础。材料的发展史就是一部人类文明史。没有感光材料,我们就无法留下青春的回忆;没有高纯的单晶硅,就没有今天的奔腾电脑;没有特殊的新型材料,火箭就无法上天,卫星就无法工作,人类的登月计划就会受到影响,材料的发展对我们的生活起着决定性的作用。从化学角度来看任何物质都是由元素组成,那元素与这些材料之间又有什么样的关系呢?从本章开始我们就来学习一下元素与材料之间的关系。 板书:第四章元素与材料世界 多媒体:展示一组与硅元素有关的图片,引出本节新课 第一节硅无机非金属材料 学生活动:阅读教材第一段思考下列问题 1、无机非金属材料包括哪些? 2、这类材料的特点有哪些? 3、无机非金属材料分哪两类? 多媒体:展示一组与硅元素有关的图片。 设疑:这些表观看“风牛马不相及”的物质,从微观组成上却有很大的相似性,他们都是有黄沙通过不同的途径制得的,它们都含有共同的元素是什么呢? 多媒体:一、半导体材料与单质硅 无机非金属材料的现状与前景 【摘要】无机非金属材料是以某些元素的氧化物、碳化物、氮化物、卤素化合物、硼化物以及硅酸盐、铝酸盐、磷酸盐、硼酸盐等物质组成的材料。是除有机高分子材料和金属材料以外的所有材料的统称。在材料学飞速发展的今天,无机非金属材料有这广阔的应用前景和良好的就业形势。 【关键字】无机非金属材料方向前景智能 1. 无机非金属材料的特点及应用 无机非金属材料(inorganic nonmetallic materials)是以某些元素的氧化物、碳化物、氮化物、卤素化合物、硼化物以及硅酸盐、铝酸盐、磷酸盐、硼酸盐等物质组成的材料。是除有机高分子材料和金属材料以外的所有材料的统称。无机非金属材料的提法是20世纪40年代以后,随着现代科学技术的发展从传统的硅酸盐材料演变而来的。无机非金属材料是与有机高分子材料和金属材料并列的三大材料之一。 在晶体结构上,无机非金属的晶体结构远比金属复杂,并且没有自由的电子。具有比金属键和纯共价键更强的离子键和混合键。这种化学键所特有的高键能、高键强赋予这一大类材料以高熔点、高硬度、耐腐蚀、耐磨损、高强度和良好的抗氧化性等基本属性,以及宽广的导电性、隔热性、透光性及良好的铁电性、铁磁性和压电性。 无机非金属材料品种和名目极其繁多,用途各异,因此,还没有一个统一而完善的分类方法。通常把它们分为普通的(传统的)和先进的(新型的)无机非金属材料两大类。 普通无机非金属材料的特点是:耐压强度高、硬度大、耐高温、抗腐蚀。此外,水泥在胶凝性能上,玻璃在光学性能上,陶瓷在耐蚀、介电性能上,耐火材料在防热隔热性能上都有其优异的特性,为金属材料和高分子材料所不及。但与金属材料相比,它抗断强度低、缺少延展性,属于脆性材料。与高分子材料相比,密度较大,制造工艺较复杂。 第三章陶瓷 1 陶瓷是由粉状原料成型后在高温下作用硬化而成的制品,是多晶、多相的聚集体。 2 分为传统陶瓷和新型陶瓷。新型陶瓷根据功能分类包括:1力学功能陶瓷(叶片、转子)2热功能陶瓷(高温用坩埚、导弹)3电子功能陶瓷(大容量电容器、红外检测元件)4磁功能陶瓷(记忆运算元件、磁蕊)5光功能陶瓷(窗口材料、胃照相机)6化学功能陶瓷(传感器、催化剂)7放射性功能陶瓷(核燃料、减速剂)8吸声功能陶瓷(吸声板)9生物功能陶瓷(人造骨、生物陶瓷)。 3 陶瓷的制备工艺:1原料的制备(天然原料,合成原料);2胚料的成形和干燥(可塑成形,注浆成形,压制成形);3烧结或烧成。 烧结方法:粉末在室温下加压成形后再进行烧结的传统方法、热等静压、水热烧结、热挤压烧结、电火花烧结、爆炸烧结、等离子体烧结等。 自蔓延高温合成法:利用金属与硅、硼、碳、氮等相互作用的强烈放热效应,不采取外部加热源,而利用元素内部潜在的化学能将原始粉末在几秒到几十秒的极短时间内转化成化合物或致密烧结体。优点:不需要高温炉,过程简单,几乎不消耗电能,制得的产品纯净,能获得复杂相和亚稳相。缺点:不易获得高密度材料,不易严格控制制品的性能,易燃,有毒。 4 陶瓷的典型组织结构:晶相,玻璃相,气相。 晶相是陶瓷的主要组成成分,数量较大,对性能影响较大。它的结构、数量、形态和分布,决定了陶瓷的主要特点和应用。 玻璃相作用(1)将晶相颗粒粘结起来,填充晶相之间的空隙,提高材料的致密度;(2)降低烧成温度,加速烧成过程;(3)阻止晶体转变,抑制晶体长大;(4)获得一定程度的玻璃特性,如透光性及光泽等。玻璃相对陶瓷的机械强度、介电性能、耐火性等是不利的,因此不能成为陶瓷的主导组成成分,一般含量为20%-40%. 气相是指陶瓷组织内部残留下来未排除的气体,通常以气孔形式出现。根据气孔含量可将陶瓷分为致密陶瓷、无开孔陶瓷和多孔陶瓷。除多孔陶瓷外,气孔都是不利的,它降低了陶瓷的强度和导热性能,也常常是造成裂纹的根源。一般普通陶瓷气孔率5%-10% ,特种陶瓷5%以下,金属陶瓷0.5%以下。 经历低温(室温至300℃)中温(300-950℃)高温(950℃至烧成温度)冷却(烧成温度至室温)四个阶段 5 陶瓷的性能 力学性能【刚度硬度】决定于化学键的强度 【强度】实际强度比理论值低—1组织中存在晶界2陶瓷的实际强度受致密度、杂质和各种缺陷的影响很大。 【塑性】塑性变形是在剪切应力作用下由位错运动引起的密排原子面间的滑移变形。塑性开始的温度约为0.5Tm(Tm为熔点温度)。由于开始塑性变形的温度很高,所以陶瓷具有较高的高温强度。 【韧性或脆性】常温下陶瓷受载时都不发生塑性变形,就在较低的应力作用下断裂,因此,韧性极低或脆性很高。断裂包括裂纹的形成和扩展2个过程。脆性是陶瓷的最大缺点,是其作为结构材料被广泛应用的主要障碍。 热学性能【热膨胀】温度升高时物质原子振动振幅增加及原子间距增大所导致的体积增大现象。 【导热性】热传导主要依靠原子的热振动。几乎没有自由电子参与传热,导热性差,用作绝热材料。 【热稳定】即抗热震性,热稳定性低是陶瓷的另一个主要缺点 其他性能导电性耐火性化学稳定性(陶瓷的结构非常稳定) 智能材料论文: 智能无机非金属材料 摘要结构材料所处的环境极为复杂,材料损坏引起事故的危险性不断增加,研究与开发对损坏能自行诊断并具有自修复能力的结构材料是十分重要而急迫的任务。本文对智能材料的发展、构思、无机非金属智能材料进行了综述,对智能材料进一步研究进行了展望。 关键词智能;无机非金属;材料 智能材料是指对环境具有可感知、可响应并具有功能发现能力的新材料。日本高木俊宜教授[]将信息科学融于材料的物性和功能,于年提出了智能材料()概念。至此智能材料与结构的研究也开始由航空航天及军事部门[]逐渐扩展到土木工程[]、医药、体育和日常用品[]等其他领域。 同时,美国的··教授围绕具有传感和执行功能的材料提出了灵巧材料()概念,又有人称之为机敏材料。他将灵巧材料分为三类: 被动灵巧材料——仅能响应外界变化的材料; 主动灵巧材料——不仅能识别外界的变化,经执行线路能诱发反馈回路,而且响应环境变化的材料; 很灵巧材料——有感知、执行功能,并能响应环境变化,从而改变性能系数的材料。 ··的灵巧材料和高木俊宜的智能材料概念的共同之处是:材料对环境的响应性。 自年以来,先是在日本、美国,尔后是西欧,进而世界各国的材料界均开始研究智能材料。科学家们研究将必要的仿生()功能引入材料,使材料和系统达到更高的层次,成为具有自检测、自判断、自结论、自指令和执行功能的新材料。智能结构常常把高技术传感器或敏感元件与传统结构材料和功能材料结合在一起,赋予材料崭新的性能,使无生命的材料变得有了“感觉”和“知觉”,能适应环境的变化,不仅能发现问题,而且还能自行解决问题。 由于智能材料和系统的性能可随环境而变化,其应用前景十分广泛[]。例如飞机的机翼引入智能系统后,能响应空气压力和飞行速度而改变其形状;进入太空的灵巧结构上设置了消震系统,能补偿失重,防止金属疲劳;潜水艇能改变形状,消除湍流,使流动的噪声不易被测出而便于隐蔽;金属智能结构材料能自行检测损伤和抑制裂缝扩展,具有自修复功能,确保了结构物的可靠性;高技术汽车中采用了许多灵巧系统,如空气燃料氧传感器和压电雨滴传感器等,增加了使用功能。其它还有智能水净化装置可感知而且能除去有害污染物;电致变色灵巧窗可响应气候的变化和人的活动,调节热流和采光;智能卫生间能分析尿样,作出早期诊断;智能药物释放体系能响应血糖浓度,释放胰岛素,维持血糖浓度在正常水平。 国外对智能材料研究与开发的趋势是:把智能性材料发展为智能材料系统与结构。这是当前工程学科发展的国际前沿,将给工程材料与结构的发展带来一场革命。国外的城市基础建设中正构思如何应用智能材料构筑对环境变化能作出灵敏反应的楼层、桥梁和大厦等。这是一个系统综合过程,需将新的特性和功能引入现有的结构中。 (本栏目内容在学生用书中以活页形式分册装订!) 一、选择题 1.下列不是水玻璃用途的是() A.肥皂填料B.木材防火剂 C.纸板黏胶剂D.建筑装饰材料 解析:水玻璃是Na2SiO3溶液,是制备硅胶和木材防火剂等的原料。 答案: D 2.下列物质中,不含有硅酸盐的是() A.水玻璃B.硅芯片 C.黏土D.普通水泥 解析:水玻璃是Na2SiO3的水溶液,黏土和普通水泥的主要成分都是硅酸盐,硅芯片的主要成分是硅。 答案: B 3.SiO2属于酸性氧化物的理由主要是() A.硅是非金属元素 B.SiO2对应的水化物是可溶性弱酸 C.SiO2能与强碱反应生成盐和水 D.SiO2不能与酸反应 解析:依据酸性氧化物的概念进行判断——能与强碱反应生成盐和水的氧化物。 答案: C 4.下列说法错误的是() A.二氧化硅是光导纤维的主要原料 B.硅是信息技术的关键材料 C.陶瓷餐具所用材料为硅酸盐 D.水晶镜片所用原料为硅酸盐 解析:石英、水晶、光导纤维主要成分为SiO2。Si用于信息产业及硅光太阳能电池。传统硅酸盐材料是陶瓷、水泥、玻璃,新型无机非金属材料为光导纤维、生物陶瓷等。 答案: D 5.下列物品或设备:①水泥路桥②门窗玻璃③水晶镜片 ④石英钟表⑤玛瑙手镯⑥硅太阳能电池⑦光导纤维 ⑧计算机芯片。所用材料为SiO2或要用到SiO2的是() A.①②③④⑤⑦B.全部 C.⑥⑧D.①②⑦⑧ 解析:⑥、⑧用到的材料是Si而不是SiO2,其余都用到SiO2。 答案: A 6.下列反应的离子方程式中,正确的是(多选)() A.二氧化硅和氢氟酸反应:SiO2+4H+===Si4++2H2O B.二氧化硅和氢氧化钾溶液反应:SiO2+2OH-===SiO2-3+H2O C.水玻璃中滴入盐酸:SiO2-3+2H+===H2SiO3↓ D.碳酸钡滴加稀硝酸:CO2-3+2H+===H2O+CO2↑ 解析:A中氢氟酸是一种弱酸,不能拆写成离子的形式;D中碳酸钡是一种难溶性的物质,也不能拆写成离子的形式。 答案:BC 7.高岭土的组成可表示为Al2Si2O x(OH)y,其中x、y的数值分别是() A.7,2 B.5,4 C.6,3 D.3,6 解析:一般利用化合物中化合价代数和等于零的规则来列方程求解。已知化合价:Al为+3价,Si为+4价,O为-2价,(OH)为-1价。则2×(+3)+2×(+4)+x×(-2)+y×(-1)=0,化简得:2x +y=14,将各项代入,只有B项符合该方程。 答案: B 0920732 32 王瞧 目录 1.无机非金属材料技术发展现状 2.特种水泥的使用性能、种类和发展 2.1特种水泥的重要性 2.2特种水泥的种类 2.3特种水泥的发展方向 3.特种玻璃 3.1特种玻璃的概述 3.1.1光学功能玻璃 3.1.2电磁功能玻璃 3.1.3热学功能玻璃 3.1.4力学与机械功能玻璃 3.1.5生物活性玻璃 3.2特种玻璃的制备和加工 4.新型陶瓷 4.1新型陶瓷的定义、性能 4.2新型陶瓷与传统陶瓷的区别 4.3新型陶瓷的分类 5.特种耐火材料 5.1特种耐火材料的概述 5.2特种耐火材料的特点 5.3特种耐火材料的性能 5.4特种耐火材料的组织结构 5.5特种耐火材料的用途 5.6特种耐火材料展望 6.结束语 摘要:材料是人类赖以生存的物质基础,是科技进步的核心,是高新技术发展和社会现代化的先导,是一个国家科学技术和工业水平的反映和标志。20世纪80年代以高技术群为代表的新技术革命,把新材料、信息技术和生物技术并列为新技术革命的重要标志,世界各先进工业国家都把新材料作为优先发展的领域。在材料领域,无机非金属材料(简称无机材料)占有举足轻重的地位。无机非金属材料(inorganic nonmetallic materials)是以某些元素的氧化物、碳化物、氮化物、卤素化合物、硼化物以及硅酸盐、铝酸盐、磷酸盐、硼酸盐等物质组成的材料。是除有机高分子材料和金属材料以外的所有材料的统称。无机非金属材料是与有机高分子材料和金属材料并列的三大材料之一。本文简要介绍无机非金属材料领域几类主要的新型材料的发展前景、类型、应用等。 关键词:特种水泥特种玻璃新型陶瓷特种耐火材料 1.无机非金属材料技术发展现状 无机非金属材料包括结构陶瓷、水泥与建筑材料、日用陶瓷、玻璃制品、非金属矿物材料等,是国防军工、现代工业、现代交通和基本建设的物质基础,无机非金属材料的发展对于保障和加快我国国民经济和国防工业的发展有着十分重要的意义。 近几十年来,我国无机非金属材料工业取得离突飞猛进的发展,其中水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷等的产量多年来一直位居世界第一位。水泥工业从科研、设计到制造等各个环节的技术水平有了很大提高。新型干法窑外分解水泥生产线实现了国产化,其主要经济技术指标达到国际先进水平,且已出口国外。中国水泥品种的研究开发处于世界先进行列,已形成六大通用系列、约六十多个品种,包括快硬、膨胀、油井、水工、耐高温、防腐防护、装饰等特种水泥系列,并研究开发了具有中国自主知识产权的流铝酸盐等系列水泥。 建筑卫生陶瓷工业在我国也得到了飞速发展,先后从发达国家引进了大量世界先进的技术装备,经过科技攻关和引进技术的消化吸收,中国建筑卫生陶瓷产品质量的整体水平大幅度提高,花色品种大量增加,产品档次逐步提高,有的品种已达到国外高档产品水平。 我国独立自主研究开发出浮法玻璃生产工艺,经过多次攻关,技术不断完善,取得了日产500吨玻璃生产工艺技术的突破。目前,我国浮法玻璃产量占平板玻璃工业总产量的近70%。浮法玻璃生产工艺技术已向国外出口。此外,发达国家先后在上海、深圳、大连等地与中方合资建设了大型浮法玻璃生产线,提高了我国玻璃生产的总体技术水平。 2.特种水泥的使用性能、种类和发展 2.1特种水泥的重要性 水泥是一种细磨成粉末装、加水可为塑性浆体、在空气或水中均能硬化、并能将沙石与金属等材料牢固胶结在一起的水硬性凝胶材料。水泥自从与18世纪20年代问世以来,已有正规生产达170多年的历史。中国大量生产的是传统的硅酸盐水泥,但是这些通用水泥不可能完全满足各种现代化建设工程和施工新工艺的不同技术要求,某些特种工程就必须采用某种特种水泥来确保建设成功。如油田的油井,需要有适用于不同深度油井固井工程的各种温度的油井水泥品种系列。国防等用的紧急抢修工程需要不同性能的快硬高强水泥、特快硬水泥、快凝快硬水泥等。在房屋建设中,需要用高强度、水硬性好的白水泥和彩色水泥,是建筑物的造型、色彩和纹理更为美观而经久耐用。此外,还要因地制宜、因原燃料制宜,力求更好的经济效益与社会效益。中国地大物博,如有色杂质含量低的优质石灰石、黏土和燃料,既有利于制造白水泥;储量大的优质矾土可制高铝水泥、耐火材料和膨胀水泥:低品位矾土和石膏可制硫铝酸盐水泥:有铁矾土可知铁铝酸盐水泥:明矾石可制膨胀水泥等。中国已成为世界上水泥品种较多的国家之一。 2.2特种水泥的种类无机非金属材料的应用现状与发展趋势
(完整版)无机非金属材料的主角硅题目及答案
《无机非金属材料的主角──硅》 教学设计教学资料
无机非金属材料工程专业介绍及就业前景
无机非金属材料总结(完整版)
无机非金属材料
无机非金属材料的主角硅
无机非金属材料的分类
无机非金属材料的主角
《无机非金属材料》教案(1)(1)
无机非金属材料的现状与前景
无机非金属材料导论复习
智能材料论文:智能无机非金属材料
无机非金属材料的主角-硅练习题及答案解析
新型无机非金属材料概述