Luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp gốm cordierite và composite mullite cordieri
Luận án: Luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp gốm cordierite và composite mullite cordierite từ cao lanh a lưới thừa thiên huế luận án ts hóa học65 44 25 01. Xem
Luan An
Luận án tiến sĩ
Số trang
189
Thời gian đọc
29 phút
Lượt xem
0
Lượt tải
0
Phí lưu trữ
50 Point
Tổng quan nhanh
- Chủ đề:
- 1. Giới thiệu Gốm Cordierite: Tính chất và Ứng dụng
- Số trang:
- 189 trang
- Tác giả:
- Luan An
Tóm tắt nội dung luận án
I. Giới thiệu Gốm Cordierite Tính chất và Ứng dụng
Luận án tập trung nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng hóa gốm cordierite. Gốm cordierite là vật liệu kỹ thuật quan trọng. Nó sở hữu nhiều tính chất nổi bật. Nghiên cứu cung cấp cái nhìn tổng quan về cấu trúc, tính chất và các ứng dụng của cordierite. Cordierite có công thức hóa học 2MgO·2Al2O3·5SiO2. Cấu trúc tinh thể đặc biệt mang lại những lợi thế riêng. Vật liệu này thuộc hệ tinh thể trực thoi. Alpha-cordierite là pha ổn định ở nhiệt độ cao. Các tính chất này làm cho gốm cordierite trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhiều ứng dụng công nghiệp. Sự hiểu biết sâu sắc về cordierite tạo nền tảng cho việc phát triển vật liệu mới.
1.1. Cấu trúc và Tính chất Nhiệt của Cordierite.
Cordierite là khoáng silicat magie alumin. Vật liệu này có cấu trúc tinh thể đặc biệt. Nó thuộc hệ tinh thể trực thoi. Gốm cordierite được đánh giá cao nhờ hệ số giãn nở nhiệt thấp. Đặc tính này giúp vật liệu chịu sốc nhiệt tuyệt vời. Nó ít bị nứt vỡ khi thay đổi nhiệt độ đột ngột. Gốm cordierite còn thể hiện khả năng chịu nhiệt cao. Tính ổn định nhiệt là yếu tố then chốt. Những đặc điểm này là nền tảng cho các ứng dụng chịu nhiệt.
1.2. Ứng dụng đa dạng của Gốm Cordierite Kỹ thuật.
Tính chất vượt trội của gốm cordierite mở ra nhiều ứng dụng. Nó là vật liệu chịu nhiệt lý tưởng. Gốm cordierite sử dụng làm chất mang xúc tác xử lý khí thải ô tô. Cấu trúc lỗ xốp cho phép diện tích bề mặt lớn. Vật liệu này cũng đóng vai trò trong các thiết bị gia nhiệt. Ngành điện tử dùng gốm cordierite làm vật liệu cách điện. Hằng số điện môi thấp và góc tổn thất điện môi nhỏ là ưu điểm. Gốm kỹ thuật này đáp ứng yêu cầu khắt khe trong nhiều lĩnh vực công nghiệp. Nó góp phần vào sự phát triển công nghệ cao.
II. Phương pháp Tổng hợp Gốm Cordierite Tiên tiến
Việc tổng hợp vật liệu cordierite hiệu quả là mục tiêu chính. Luận án khảo sát nhiều phương pháp tổng hợp. Các phương pháp này từ truyền thống đến hiện đại. Mục tiêu là đạt được gốm cordierite với tính chất mong muốn. Việc lựa chọn phương pháp phù hợp ảnh hưởng đến cấu trúc và đặc tính cuối cùng. Nghiên cứu tập trung vào việc cải thiện quy trình. Nó cũng tìm kiếm nguyên liệu thô tiềm năng. Việc kiểm soát các yếu tố trong quá trình tổng hợp rất quan trọng. Điều này đảm bảo chất lượng và hiệu suất của vật liệu. Tổng hợp vật liệu cordierite tiên tiến mở ra nhiều cơ hội. Nó giúp tạo ra sản phẩm tốt hơn cho các ngành công nghiệp.
2.1. Các Phương pháp Truyền thống và Hiện đại.
Tổng hợp vật liệu gốm cordierite có nhiều phương pháp. Phương pháp gốm truyền thống sử dụng hỗn hợp bột oxit. Các nguyên liệu được nghiền, trộn và nung thiêu kết. Quá trình sintering này tạo pha cordierite. Một phương pháp khác là phân tán rắn-lỏng. Nó cải thiện độ đồng đều của hỗn hợp. Phương pháp sol-gel mang lại vật liệu có độ tinh khiết cao. Nó kiểm soát kích thước hạt tốt hơn. Tổng hợp cordierite từ khoáng aluminosilicate cũng được nghiên cứu. Đây là hướng đi tiềm năng cho sản xuất quy mô lớn.
2.2. Tổng hợp Cordierite từ Cao lanh và Sol gel.
Nghiên cứu tập trung vào tổng hợp gốm cordierite từ cao lanh A Lưới. Cao lanh là nguyên liệu thô sẵn có. Vật liệu được xử lý để tạo precursor cordierite. Quy trình này kiểm soát tỷ lệ mol các oxit. Tỷ lệ MgO/SiO2 và Al2O3/SiO2 trong hệ MgO-Al2O3-SiO2 được tối ưu. Phương pháp sol-gel cũng đóng vai trò quan trọng. Nó giúp tạo ra precursor có độ đồng nhất cao. Các đặc tính hình thái học và thành phần khoáng của precursor được phân tích kỹ lưỡng. Điều này đảm bảo chất lượng vật liệu đầu vào.
III. Tổng hợp Composite Mullite Cordierite Hiệu suất cao
Ngoài gốm cordierite nguyên chất, luận án còn nghiên cứu vật liệu composite. Composite Mullite-Cordierite (MC) là trọng tâm. Vật liệu composite này kết hợp ưu điểm của cả hai pha. Mullite có độ bền cơ học cao. Cordierite có hệ số giãn nở nhiệt thấp. Sự kết hợp này tạo ra vật liệu với tính chất tổng hợp vượt trội. Mục tiêu là phát triển vật liệu chịu nhiệt, chịu sốc nhiệt và bền cơ học. Việc tổng hợp vật liệu composite mở rộng phạm vi ứng dụng. Nó đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công nghiệp. Quy trình tổng hợp đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ. Hiểu rõ phản ứng giữa các pha rắn là rất quan trọng.
3.1. Giới thiệu Mullite và Composite MC.
Mullite là một khoáng silicat alumin. Mullite sở hữu độ bền cơ học cao. Nó cũng có tính ổn định nhiệt tốt. Kết hợp mullite với cordierite tạo ra vật liệu composite mới. Composite Mullite-Cordierite (MC) kế thừa ưu điểm của cả hai pha. Vật liệu composite này hứa hẹn các tính chất vượt trội. Nó có khả năng chống sốc nhiệt tốt hơn. Độ bền cơ học cũng được cải thiện đáng kể. Đây là hướng nghiên cứu quan trọng trong vật liệu chịu nhiệt và gốm kỹ thuật.
3.2. Quy trình Tổng hợp Composite MC từ Các Pha Rắn.
Việc tổng hợp vật liệu composite MC được thực hiện qua nhiều con đường. Một phương pháp là từ mullite và cordierite đã thiêu kết. Các thành phần pha được trộn theo tỷ lệ nhất định. Hỗn hợp trải qua quá trình nung sintering. Nhiệt độ và thời gian nung được kiểm soát chặt chẽ. Điều này giúp hình thành cấu trúc composite mong muốn. Các nghiên cứu cũng khám phá tổng hợp MC bằng sol-gel. Tổng hợp từ cao lanh và mullite thiêu kết cũng là một lựa chọn. Các phản ứng giữa pha rắn đóng vai trò quyết định. Giai đoạn tạo mầm và phát triển tinh thể sản phẩm được khảo sát chi tiết. Mục tiêu là tối ưu hóa cấu trúc.
IV. Phương pháp Nghiên cứu Gốm Kỹ thuật Đa chiều
Luận án áp dụng nhiều phương pháp nghiên cứu tiên tiến. Các phương pháp này đánh giá toàn diện vật liệu gốm. Từ thành phần hóa học đến vi cấu trúc và tính chất cơ lý. Việc sử dụng đa dạng các kỹ thuật phân tích đảm bảo độ chính xác. Nó cung cấp dữ liệu đáng tin cậy. Nghiên cứu bao gồm các phương pháp chuẩn. Đồng thời, nó áp dụng các kỹ thuật chuyên sâu. Điều này giúp hiểu rõ hơn về quá trình tổng hợp. Nó cũng làm sáng tỏ mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất. Mục tiêu là tối ưu hóa vật liệu gốm kỹ thuật. Các phương pháp này là chìa khóa để đạt được kết quả khoa học giá trị.
4.1. Phân tích Thành phần Hóa học và Khoáng vật.
Nghiên cứu sử dụng nhiều phương pháp phân tích. Thành phần hóa học của nguyên liệu thô được xác định. Các oxit như SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O được định lượng. Hàm lượng mất khi nung (MKN) cũng được tính toán. Phân tích nhiễu xạ tia X (XRD) xác định thành phần khoáng. Phương pháp này nhận diện các pha tinh thể hiện diện. Dữ liệu XRD cung cấp thông tin về cấu trúc vật liệu. Nó giúp theo dõi quá trình hình thành pha. Điều này rất quan trọng để hiểu phản ứng hóa học.
4.2. Khảo sát Vi cấu trúc và Tính chất Nhiệt Cơ.
Hiển vi điện tử quét (SEM) được dùng để quan sát vi cấu trúc. Hình thái học, kích thước hạt và độ xốp của gốm kỹ thuật được đánh giá. Phân tích cấp hạt đo lường phân bố kích thước hạt. Độ chịu lửa của vật liệu được xác định. Hệ số giãn nở nhiệt là một tính chất quan trọng. Nó đánh giá khả năng chịu sốc nhiệt. Nghiên cứu cũng xác định hằng số điện môi và góc tổn thất điện môi. Các tính chất này rất quan trọng cho ứng dụng điện tử. Chúng giúp lựa chọn vật liệu phù hợp.
4.3. Phương pháp Nhiễu xạ Tia X và Phân tích Nhiệt.
Phân tích nhiệt vi sai (DTA) và phân tích nhiệt trọng lượng (TG) được áp dụng. Các phương pháp này theo dõi sự thay đổi khối lượng và năng lượng. Chúng giúp xác định nhiệt độ chuyển pha. Quá trình tạo pha cordierite và mullite được hiểu rõ. Nhiễu xạ tia X cũng dùng để định lượng pha. Các thông số mạng tinh thể của cordierite được tính toán. Những phân tích này cung cấp cơ sở khoa học vững chắc. Chúng giúp tối ưu hóa quá trình sintering. Điều này đảm bảo hiệu suất vật liệu.
V. Kết quả Tổng hợp Gốm Cordierite và Tính chất
Chương này trình bày các kết quả nghiên cứu chi tiết. Việc tổng hợp vật liệu cordierite từ cao lanh A Lưới được chứng minh. Các đặc tính của precursor và gốm cuối cùng được phân tích. Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp. Nhiệt độ nung và quá trình nghiền là những yếu tố quan trọng. Các tính chất vật lý, hóa học và điện học được đo lường. Kết quả cho thấy gốm cordierite tổng hợp có tính chất ưu việt. Nó đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật. Đặc biệt là khả năng chịu sốc nhiệt và tính chất điện môi. Đây là bước tiến quan trọng trong tổng hợp vật liệu gốm kỹ thuật. Kết quả này mở ra hướng ứng dụng mới cho gốm cordierite.
5.1. Đặc điểm Cao lanh A Lưới và Precursor Cordierite.
Cao lanh A Lưới là nguyên liệu chính. Thành phần hóa học và khoáng vật của cao lanh được xác định. Nó chứa các pha khoáng chính. Các quá trình chuyển hóa khi nung cao lanh được khảo sát. Precursor cordierite được tổng hợp. Tỷ lệ mol NH3/Mg2+ và NH3/Al3+ ảnh hưởng đến hiệu suất kết tủa. Mối quan hệ giữa tỷ lệ oxit trong hỗn hợp đầu và kết tủa được thiết lập. Đặc tính hình thái học và thành phần khoáng của precursor được phân tích. Điều này giúp kiểm soát chất lượng nguyên liệu. Nó cũng giúp tối ưu hóa hệ MgO-Al2O3-SiO2.
5.2. Tối ưu Nhiệt độ Nung và Ảnh hưởng Nghiền.
Nhiệt độ nung ảnh hưởng đáng kể đến quá trình tạo pha cordierite. Nghiên cứu xác định nhiệt độ tối ưu. Quá trình nghiền nguyên liệu cũng có vai trò quan trọng. Nghiền mịn giúp giảm nhiệt độ hình thành pha. Nó thúc đẩy phản ứng và cải thiện độ đồng đều. Điều này tối ưu hóa quá trình tổng hợp vật liệu. Phân tích XRD đánh giá hàm lượng pha cordierite sau nung. Kết quả này giúp kiểm soát quá trình sintering. Nó đảm bảo hiệu quả sản xuất. Nó cũng ảnh hưởng đến các tính chất của gốm cordierite.
5.3. Tính chất Nhiệt và Điện môi của Gốm Cordierite.
Gốm cordierite tổng hợp thể hiện các tính chất mong muốn. Hệ số giãn nở nhiệt thấp được xác định. Tính chất này khẳng định khả năng chịu sốc nhiệt của vật liệu. Hằng số điện môi và góc tổn thất điện môi cũng được đo. Các giá trị này phù hợp cho ứng dụng cách điện. Vi cấu trúc của gốm cordierite được quan sát bằng SEM. Khối lượng thể tích, độ co và độ hút nước được kiểm tra. Những kết quả này chứng minh tiềm năng của gốm cordierite kỹ thuật. Nó là vật liệu chịu nhiệt hiệu quả.
VI. Tối ưu Composite Mullite Cordierite và Ứng dụng
Phần này trình bày kết quả về tổng hợp và đặc tính vật liệu composite MC. Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình tổng hợp. Nó đánh giá các tính chất quan trọng của vật liệu. Composite MC được kỳ vọng có hiệu suất vượt trội. Sự kết hợp giữa mullite và cordierite tạo ra vật liệu đa chức năng. Các ứng dụng tiềm năng của composite MC được thảo luận. Nó có thể thay thế các vật liệu truyền thống. Mục tiêu là tạo ra vật liệu chịu nhiệt và bền bỉ hơn. Nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học vững chắc. Nó thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng vật liệu composite MC. Kết quả này góp phần vào tiến bộ trong ngành vật liệu. Nó giải quyết các thách thức kỹ thuật hiện tại.
6.1. Tổng hợp Gốm Mullite từ Cao lanh A Lưới.
Quá trình tổng hợp gốm mullite từ cao lanh A Lưới được thực hiện. Chuẩn bị precursor mullite là bước đầu tiên. Thành phần pha của precursor được xác định. Các quá trình chuyển hóa nhiệt khi nung precursor mullite được khảo sát. Quá trình tạo pha mullite được nghiên cứu chi tiết. Gốm mullite tổng hợp từ cao lanh A Lưới có các tính chất đặc trưng. Vật liệu này là thành phần quan trọng cho composite MC. Nó góp phần vào độ bền cơ học của vật liệu composite.
6.2. Đặc tính Composite MC Thiêu kết.
Composite Mullite-Cordierite (MC) được tổng hợp từ mullite và cordierite thiêu kết. Thành phần phối liệu của composite MC được tối ưu. Thành phần pha của các mẫu sau khi nung sintering được phân tích. Độ chịu lửa của composite MC được đánh giá cao. Hệ số giãn nở nhiệt của vật liệu composite được xác định. Vật liệu này duy trì hệ số giãn nở nhiệt thấp. Điều này cho thấy khả năng chịu sốc nhiệt vượt trội. Nó là vật liệu chịu nhiệt lý tưởng. Những đặc tính này mở rộng tiềm năng ứng dụng.
6.3. Tiềm năng Ứng dụng Vật liệu Composite MC.
Vật liệu composite MC thể hiện sự kết hợp hài hòa các tính chất. Nó có độ bền cao của mullite. Nó có khả năng chịu sốc nhiệt của cordierite. Composite MC là vật liệu chịu nhiệt lý tưởng. Nó có thể được ứng dụng trong các bộ phận chịu nhiệt cao. Các ứng dụng tiềm năng bao gồm lò nung, bộ phận động cơ, và các cấu trúc chịu nhiệt khác. Việc tối ưu hóa quá trình tổng hợp và đặc tính vật liệu mở rộng phạm vi ứng dụng. Nó đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp. Vật liệu này mang lại giải pháp hiệu quả.
Tải xuống file đầy đủ để xem toàn bộ nội dung
Tải đầy đủ (189 trang)Trích đoạn nội dung luận án
Tải xuống để đọc toàn bộMôc Lôc Trang Môc lôc 1 Danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t 5 Danh môc c¸c b¶ng 6 Danh môc c¸c h×nh 7 Më §ÇU 10 Ch−¬ng 1. TæNG QUAN lý thuyÕt 13 1. Giíi thiÖu vÒ cordierite 13 1. Cordierite vµ cÊu tróc cña nã 13 1.
Mét sè tÝnh chÊt quan träng cña gèm cordierite 16 1. TÝnh chÊt nhiÖt 16 1. Mét sè øng dông cña gèm cordierite 22 1. ChÊt mang xóc t¸c xö lý khÝ th¶i 22 1.
Tæng hîp composite MC 23 1. VËt liÖu c¸ch ®iÖn 25 1. T×nh h×nh nghiªn cøu tæng hîp gèm cordierite 25 1. Ph−¬ng ph¸p gèm truyÒn thèng 25 1.
Ph−¬ng ph¸p ph©n t¸n r¾n - láng 27 1. Ph−¬ng ph¸p sol-gel 28 1. Tæng hîp cordierite tõ kho¸ng aluminosilicate 32 1. Giíi thiÖu vÒ mullite vµ mét sè ph−¬ng ph¸p tæng hîp composite mullite-cordierite 36 1.
Giíi thiÖu vÒ mullite 36 1. T×nh h×nh nghiªn cøu tæng hîp composite MC 40 1. Tæng hîp composite MC tõ mullite vµ cordierite thiªu kÕt 40 1. Tæng hîp composite MC b»ng ph−¬ng ph¸p sol-gel 41 1 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.
Tæng hîp composite MC tõ cao lanh vµ mullite thiªu kÕt 46 1. Giíi thiÖu vÒ ph¶n øng gi÷a c¸c pha r¾n 47 1. Giai ®o¹n t¹o mÇm tinh thÓ s¶n phÈm 47 1. Giai ®o¹n ph¸t triÓn tinh thÓ s¶n phÈm 48 Ch−¬ng 2.
NéI DUNG Vµ PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 50 2. Néi dung nghiªn cøu 50 2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 51 2. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch thµnh phÇn ho¸ häc 53 2.
X¸c ®Þnh l−îng hµm SiO2 54 2. X¸c ®Þnh hµm l−îng Fe2O3 vµ Al2O3 54 2. X¸c ®Þnh hµm l−îng CaO vµ MgO 55 2. X¸c ®Þnh hµm l−îng K2O vµ Na2O 55 2.
X¸c ®Þnh hµm l−îng MKN 56 2. Ph−¬ng ph¸p nhiÔu x¹ tia X 57 2. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch nhiÖt 60 2. Ph−¬ng ph¸p quan s¸t vi cÊu tróc b»ng hiÓn vi ®iÖn tö quÐt 61 2.
Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch thµnh phÇn cÊp h¹t 61 2. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é chÞu löa 62 2. X¸c ®Þnh hÖ sè gi·n në nhiÖt 63 2. X¸c ®Þnh h»ng sè ®iÖn m«i vµ gãc tæn thÊt ®iÖn m«i 63 2.
ChuÈn bÞ ho¸ chÊt 63 Ch−¬ng 3. KÕt qu¶ nghiªn cøu vµ bµn luËn 65 3. Thµnh phÇn ho¸ häc, thµnh phÇn kho¸ng, cÊp h¹t vµ kh¶o s¸t mét sè 65 tÝnh chÊt cña cao lanh A L−íi 3. Thµnh phÇn hãa häc cña cao lanh A L−íi 65 3.
Thµnh phÇn kho¸ng cña cao lanh A L−íi 66 3. Thµnh phÇn cÊp h¹t cña cao lanh A L−íi 67 3. C¸c qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ x¶y ra khi nung cao lanh A L−íi 69 2 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail. §Þnh l−îng thµnh phÇn kho¸ng cña cao lanh A L−íi 71 3.
X¸c ®Þnh mét sè tÝnh chÊt cña cao lanh A L−íi sau khi nung 73 3. Tæng hîp gèm cordierite tõ cao lanh A L−íi 76 3. ChuÈn bÞ precursor cordierite 76 3. Chän t¸c nh©n kÕt tña 76 3.
¶nh h−ëng tû lÖ mol NH3/Mg2+ ®Õn % sè mol Mg2+ kÕt tña 77 3. ¶nh h−ëng tû lÖ mol NH3/Al3+ ®Õn % sè mol Al3+ kÕt tña 79 3. Mèi quan hÖ gi÷a tû lÖ mol MgO/SiO2 vµ Al2O3/SiO2 trong hçn hîp ®Çu vµ trong kÕt tña 80 3. C¸c ®Æc tÝnh cña precursor cordierite 83 3.
H×nh th¸i häc cña precursor cordierite 83 3. Thµnh phÇn kho¸ng cña precursor cordierite 84 3. C¸c qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ x¶y ra khi nung precursor cordierite 85 3. ¶nh h−ëng cña nhiÖt ®é nung ®Õn qu¸ tr×nh t¹o pha cordierite 87 3.
¶nh h−ëng cña qu¸ tr×nh nghiÒn ®Õn nhiÖt ®é t¹o pha cordierite 90 3. X¸c ®Þnh mét sè tÝnh chÊt cña gèm cordierite 100 3. HÖ sè gi·n në nhiÖt 100 3. H»ng sè ®iÖn m«i vµ gãc tæn thÊt ®iÖn m«i 101 3.
Vi cÊu tróc cña gèm cordierite 103 3. Khèi l−îng thÓ tÝch, ®é co, ®é hót n−íc cña gèm cordierite 104 3. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè m¹ng cña cordierite 105 3. Tæng hîp composite mullite - cordierite 109 3.
Tæng hîp gèm mullite tõ cao lanh A L−íi 109 3. ChuÈn bÞ precursor mullite 110 3. Thµnh phÇn pha cña precursor MA 111 3. C¸c qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ x¶y ra khi nung precursor MA 112 3 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.
Kh¶o s¸t qu¸ tr×nh t¹o pha mullite 113 3. Mét sè tÝnh chÊt cña gèm mullite tæng hîp tõ cao lanh A L−íi 117 3. Tæng hîp composite MC tõ mullite vµ cordierite thiªu kÕt 118 3. Thµnh phÇn phèi liÖu composite MC 119 3.
Thµnh phÇn pha cña c¸c mÉu RA sau khi nung thiªu kÕt 119 3. §é chÞu löa cña c¸c mÉu RA 122 3. HÖ sè gi·n në nhiÖt cña c¸c mÉu RA 123 kÕt luËn 127 danh môc c¸c c«ng tr×nh khoa häc ®· c«ng bè liªn quan ®Õn luËn ¸n 129 tµi liÖu tham kh¶o 130 phô lôc 139 4 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t ASB Aluminum sec-butoxide Al[-O-CH(CH3)-C2H5)]3 DTA Differential Thermal Analysis (Ph©n tÝch nhiÖt vi sai) MC Mullite-Cordierite MKN MÊt khi nung Na2H2Y Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt (NaOOC-CH2)2N-CH2-CH2-N(CH2-COOH)2 PA Precursor cordierite RA Composite mullite-cordierite SEM Scanning Electron Microscopy (HiÓn vi ®iÖn tö quÐt) TCVN Tiªu chuÈn ViÖt Nam TEOS Tetraethoxysilane (C2H5O)4Si TG Thermogravimetry (Ph©n tÝch nhiÖt träng l−îng) XRD X-ray Diffraction (NhiÔu x¹ tia X) 5 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Danh môc c¸c b¶ng Trang B¶ng 1. Mét sè tÝnh chÊt kü thuËt cña gèm cordierite vµ mullite 22 B¶ng 1.
Thµnh phÇn ho¸ häc cña nguyªn liÖu tæng hîp cordierite theo ph−¬ng ph¸p gèm truyÒn thèng cña J. C¸c pic nhiÔu x¹ ®Æc tr−ng cña mét sè kho¸ng 59 B¶ng 3. Thµnh phÇn hãa häc cña cao lanh A L−íi 65 B¶ng 3. Thµnh phÇn cÊp h¹t cña cao lanh A L−íi sau läc 67 B¶ng 3.
Thµnh phÇn kho¸ng, ho¸ cña cao lanh A L−íi sau läc 72 B¶ng 3. Mét sè tÝnh chÊt cña cao lanh A L−íi sau khi nung 74 B¶ng 3. ¶nh h−ëng tû lÖ mol NH3/Mg2+ ®Õn % sè mol Mg2+ kÕt tña 78 B¶ng 3. ¶nh h−ëng tû lÖ mol NH3/Al3+ ®Õn % sè mol Al3+ kÕt tña 80 B¶ng 3.
Tû lÖ mol MgO/SiO2 vµ Al2O3 /SiO2 trong hçn hîp ®Çu vµ trong kÕt tña 81 B¶ng 3. Thµnh phÇn ho¸ häc cña mÉu precursor PA 83 B¶ng 3. Thµnh phÇn cÊp h¹t cña c¸c mÉu PA tr−íc vµ sau khi nghiÒn 92 B¶ng 3. §é co, ®é hót n−íc, khèi l−îng thÓ tÝch cña gèm cordierite 104 B¶ng 3.
Mèi liªn hÖ gi÷a gi¸ trÞ dhkl víi c¸c th«ng sè m¹ng 105 B¶ng 3. Th«ng sè m¹ng cña kho¸ng cordierite trong mÉu PA1200(180) 106 B¶ng 3. Thµnh phÇn ho¸ häc cña precursor mullite MA 111 B¶ng 3. Mét sè tÝnh chÊt cña gèm mullite nung ë c¸c nhiÖt ®é kh¸c nhau 117 B¶ng 3.
Thµnh phÇn phèi liÖu cña c¸c mÉu RA 119 B¶ng 3. §é chÞu löa cña c¸c mÉu PA1200, MA1500 vµ RA 122 B¶ng 3. HÖ sè gi·n në nhiÖt trung b×nh cña c¸c mÉu RA 124 6 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Danh môc c¸c h×nh Trang H×nh 1. CÊu tróc cña kho¸ng cordierite 14 H×nh 1.
Gi¶n ®å tr¹ng th¸i hÖ 3 cÊu tö MgO-Al2O3-SiO2 15 H×nh 1. CÊu t¹o cña tô ®iÖn ph¼ng 18 H×nh 1. Mèi quan hÖ gi÷a ®iÖn ¸p (U) vµ c−êng ®é dßng (I) qua tô ®iÖn 20 H×nh 1. Gèm cordierite d¹ng tæ ong lµm chÊt mang xóc t¸c xö lý khÝ th¶i 24 H×nh 1.
VËt liÖu chÞu löa composite mullite-cordierite lµm gi¸ ®ì, tÊm kª trong lß nung gèm sø 24 H×nh 1. VËt liÖu c¸ch ®iÖn tõ gèm cordierite 24 H×nh 1. S¬ ®å qu¸ tr×nh tæng hîp gèm cordierite theo ph−¬ng ph¸p gèm truyÒn thèng 26 H×nh 1. S¬ ®å qu¸ tr×nh tæng hîp vËt liÖu gèm theo ph−¬ng ph¸p sol-gel 29 H×nh 1.
S¬ ®å tæng hîp gèm cordierite b»ng ph−¬ng ph¸p sol-gel theo M. §¬n vÞ cÊu tróc cña kho¸ng aluminosilicate 32 H×nh 1. Gi¶n ®å XRD cña c¸c mÉu gèm cordierite tæng hîp theo ph−¬ng ph¸p gèm truyÒn thèng cña J. Gi¶n ®å tr¹ng th¸i hÖ 2 cÊu tö Al2O3 - SiO2 36 H×nh 1.
CÊu tróc cña kho¸ng kaolinite 38 H×nh 1. CÊu tróc cña metakaolinite 39 H×nh 1. Quy tr×nh tæng hîp composite MC b»ng ph−¬ng ph¸p sol-gel theo T. Quy tr×nh tæng hîp composite MC b»ng ph−¬ng ph¸p sol-gel theo G.
Qu¸ tr×nh t¹o mÇm vµ ph¸t triÓn tinh thÓ s¶n phÈm MgAl2O4 49 H×nh 2. VÞ trÝ lÊy mÉu ë má cao lanh Bèt §á, A L−íi 52 H×nh 2. S¬ ®å sù nhiÔu x¹ tia X qua m¹ng tinh thÓ 57 7 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail. Gi¶n ®å XRD cña cao lanh A L−íi sau läc 67 H×nh 3.
Gi¶n ®å ph©n bè cÊp h¹t cña cao lanh A L−íi sau läc 68 H×nh 3. ¶nh SEM cña cao lanh A L−íi 68 H×nh 3. Gi¶n ®å TG-DTA cña cao lanh A L−íi 70 H×nh 3. ChØ sè ®èi xøng I cña hiÖu øng mÊt n−íc cÊu tróc cao lanh A L−íi 71 H×nh 3.
Gi¶n ®å XRD cña cao lanh A L−íi nung ë c¸c nhiÖt ®é kh¸c nhau 75 H×nh 3. ¶nh h−ëng cña tû lÖ mol NH3/Mg2+ ®Õn % sè mol Mg2+ kÕt tña 78 H×nh 3. Sù phô thuéc gi÷a tû lÖ mol MgO/SiO2 trong hçn hîp ®Çu vµ trong kÕt tña 82 H×nh 3. ¶nh SEM cña mÉu precursor cordierite PA 84 H×nh 3.
Gi¶n ®å XRD cña mÉu precursor cordierite PA 85 H×nh 3. Gi¶n ®å DTA-TG cña precursor cordierite PA 86 H×nh 3. Gi¶n ®å XRD c¸c mÉu PA nung ë c¸c nhiÖt ®é kh¸c nhau 88 H×nh 3. ¶nh h−ëng cña thêi gian nghiÒn ®Õn ph©n bè cÊp h¹t cña c¸c mÉu PA 93 H×nh 3.
¶nh SEM cña c¸c mÉu PA sau khi nghiÒn ë c¸c thêi gian kh¸c nhau 94 H×nh 3. Gi¶n ®å XRD cña c¸c mÉu PA sau khi nghiÒn ë c¸c thêi gian kh¸c nhau vµ nung ë 1100oC 95 H×nh 3. Gi¶n ®å XRD cña c¸c mÉu PA sau khi nghiÒn ë c¸c thêi gian kh¸c nhau vµ nung ë 1200oC 96 H×nh 3. Gi¶n ®å XRD cña c¸c mÉu PA sau khi nghiÒn ë c¸c thêi gian kh¸c nhau vµ nung ë 1250oC 97 H×nh 3.
Gi¶n ®å XRD cña c¸c mÉu cordierite (a) nghiÒn ë c¸c thêi gian kh¸c nhau vµ nung ë 1350oC; (b) nghiÒn trong 32 giê vµ nung ë c¸c nhiÖt ®é kh¸c nhau trong nghiªn cøu cña S. HÖ sè gi·n në nhiÖt cña gèm cordierite ë c¸c nhiÖt ®é kh¸c nhau 100 8 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail. BiÕn thiªn ε theo tÇn sè cña gèm cordierite tæng hîp tõ cao lanh A L−íi 101 H×nh 3. BiÕn thiªn tgδ theo tÇn sè cña gèm cordierite tæng hîp tõ cao lanh A L−íi 102 H×nh 3.
¶nh SEM cña mÉu PA1200(180) sau khi mµi nh½n bÒ mÆt (h×nh A) vµ sau khi xö lý bÒ mÆt b»ng HF (h×nh B) 103 H×nh 3. ¶nh SEM cña gèm cordierite ®· mµi nh½n bÒ mÆt vµ ®· xö lý bÒ mÆt b»ng HF trong nghiªn cøu cña Y. Quy tr×nh tæng hîp gèm cordierite tõ cao lanh A L−íi b»ng ph−¬ng ph¸p ph©n t¸n r¾n-láng 108 H×nh 3. Gi¶n ®å XRD mÉu precursor mullite MA 111 H×nh 3.
Gi¶n ®å TG-DTA cña mÉu precursor mullite MA 112 H×nh 3. Gi¶n ®å XRD cña mÉu MA nung ë c¸c nhiÖt ®é kh¸c nhau 114 H×nh 3.
Nội dung được bảo vệ bản quyền — Tải xuống đầy đủ
Trích dẫn luận án này
Luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp gốm cordierite và compos (n.d.) [Luận án tiến sĩ]. LuanAn.net. https://luanan.net/tai-lieu-khac/luan-an-tien-si-nghien-cuu-tong-hop-gom-cordierite-va-composite-mullite-cordierite-tu-cao-lanh-a-luoi-thua-thien-hue-luan-an-ts-hoa-hoc65-44-25-01
Câu hỏi thường gặp
Luận án "Luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp gốm cordierite và compos" nghiên cứu về vấn đề gì?
Luận án: Luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp gốm cordierite và composite mullite cordierite từ cao lanh a lưới thừa thiên huế luận án ts hóa học65 44 25 01. Xem
Luận án "Luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp gốm cordierite và compos" có bao nhiêu trang?
Luận án "Luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp gốm cordierite và compos" có 189 trang. Bạn có thể xem trước một phần tài liệu ngay trên trang web trước khi tải về.
Cách tải luận án "Luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp gốm cordierite và compos" về máy như thế nào?
Để tải luận án về máy, bạn nhấn nút "Tải xuống ngay" trên trang này, sau đó hoàn tất thanh toán phí lưu trữ. File sẽ được tải xuống ngay sau khi thanh toán thành công. Hỗ trợ qua Zalo: 0559 297 239.