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第七章无机非金属类生态环境材料
•一、无机非金属材料的低能耗、少污染制备技术
•1.免烧和低温固结技术
•1)水热热压 •2)反应硬化型免烧陶瓷和电沉积陶瓷膜
•(1)反应硬化型陶瓷——磷灰石水泥 •(2)电沉积陶瓷膜
•2. 快速烧结技术 •1)微波烧结 •2)爆炸烧结
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•3 .反应烧结技术 •1)反应烧结 •2)自蔓延烧结 •3)LanxideTM方法
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•4. 近净尺寸成型和可切削技术 •1)近净尺寸成型技术
•direct coagulation casting,DCC
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•2)可切削技术
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•二、无机非金属固体废弃物的再循环与再利用
•无机非金属固体废弃物的高附加值利用方法有: •①分离法,可提取其他元素或化合物; •②合成法,再添加其他原料,可制备新材料; •③完全利用法,即完全利用废料制成新材料。
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•4.建筑装饰装修材料 •1)建筑涂料 •2)壁纸墙布 •3)建筑胶粘剂 •4)建筑卫生陶瓷
第七章无机非金属类生态环境材料
3rew
演讲完毕,谢谢听讲!
再见,see you again
2020/12/5
第七章无机非金属类生态环境材料
第七章无机非金属类生态环境材料
3.无机非金属材料长寿命化的典型设计—陶 瓷涂层 在一种材料表面形成另一种材料的涂层 1)锅炉传热管陶瓷涂层 2)飞机发动机的陶瓷绝热涂层
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四、 与应用有关的无机非金属材料生态化改 造和宏观结构设计
•软性系数
•陶瓷的正断抗力
•陶瓷的切断抗力
二、 无机非金属材料原料的生态化设计 1)高纯化与复合化 2)天然原料与合成原料 三、 无机非金属材料的结构、性能设计和长
寿命化改造 1. 性能设计 1)长寿命化性能设计的原则
(1)以服役条件、失效分析为依据。 (2)将成分设计和结构设计相结合。
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2)高温性能设计 (1)高温强度、抗蠕变性能设计 (2)热震抗力设计 (3)抗氧化设计
• •
•金属的正断抗力 •金属的切断抗力
第七章无机非金属类生态环境材料
对陶瓷材料进行强度设计时应注意以下两点: (1)陶瓷材料应当尽可能避免用于较硬的应力 状态(单向拉伸、多向拉伸或缺口拉伸等)。 (2)采用组合式结构,将拉应力状态尽可能地 转化为较软的应力状态。
第七章无机非金属类生态环境材料
第七章无机非金属类生态环境材料
第七章无机非金属类生态 •(1)降低制造时的环境负荷 •(2)降低使用时的环境负荷 •(3)利用混凝土降低环境负荷 •2)生物对应型生态混凝土
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•3.平板玻璃 •1)热反射玻璃 •2)高性能隔热玻璃 •3)自动调光玻璃 •4)隔音隔热玻璃 •5)电磁屏蔽玻璃 •6)抗菌自洁玻璃
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7.2 无机非金属材料的生态化改造
一、 传统无机非金属材料面临的主要生态环 境问题
1)使用性能与环境协调性的矛盾突出 2)制备过程中能耗高 3)很难再循环利用 4)固体废弃物难处理 5)有毒有害添加剂和排放物问题 6)土地资源占用和消耗量大、破坏严重
第七章无机非金属类生态环境材料
五、无机非金属材料生态化改造实例 1.成分设计实例—新型粘土质复相陶瓷
粘土的主要成分是SiO2和Al2O3,假定的化学通式为 Al2O3·2SiO2·2H2O,此外还含有Fe、Ti、Mg、Ca等氧化物
3C+SiO2SiC+2CO 煅烧在氮气保护下进行,则最终制成Si3N4和Al2O3。 作为碳源,也可以在粘土中直接混入废木屑、废纸 浆、植物秸秆等,这样制成的材料则具有类似晶须的强韧 化作用,并能够实现废物利用。
传统无机非金属材料原料大多直接取自天然矿 物,就原料而言环境负荷低。
采用地壳中含量最为丰富的氧化铝、氧化硅和 生物圈、大气圈中含量丰富并能够再循环的碳、氮为 主要原料,应是无机非金属材料原料生态化的首选。
第七章无机非金属类生态环境材料
三、 无机非金属材料的生产工艺及其生态化 改造对策
普通无机非金属材料的生产工艺通常都 要经过以下工序:粉料制备、成型、高温烧 成和后处理。
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,是除高分子材料和 金属材料以外的所有材料的统称。
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材料
水泥和其他胶凝材料
陶瓷 传 耐火材料 统 无 玻璃 机 搪瓷 非 金 铸石 属 研磨材料 材 料 多孔材料
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四、 无机非金属类生态环境材料设计思想 对于无机非金属材料,由于加工的困难
性,通常材料和产品是同时完成的,材料即 是产品,产品即是材料,二者不可分割。
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• 由于无机非金属材料的固有特点,MLCA和 PLCA是统一的,并贯穿于材料(产品)的 设计、制造、使用等整个寿命周期中。
碳素材料
非金属矿
高频绝缘材料
铁电和压电材料
磁性材料 新 型 导体陶瓷 无 半导体陶瓷 机 非 光学材料 金 高温结构陶瓷 属 材 超硬材料 料
人工晶体
生物陶瓷
无机复合材料
品种示例 硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、石灰、石膏等 粘土质、长石质、滑石质和骨灰质陶瓷等 硅质、硅酸盐质、高铝质、镁质、铬镁质等 硅酸盐、硼酸盐、氧化物、硫化物和卤素化合物玻璃等 钢片、铸铁、铝和铜胎等 辉绿石、玄武岩、铸石等 氧化硅、氧化铝、碳化硅等 硅藻土、沸石、多孔硅酸盐和硅酸铝等 石墨、焦炭和各种碳素制品等 粘土、石棉、石膏、云母、大理石、水晶和金刚石等 氧化铝、氧化铍、滑石、镁橄榄石质陶瓷、石英玻璃和微晶玻璃等 钛酸钡系、锆钛酸铅系材料等 锰-锌、镍-锌、锰-镁、锂-锰等铁氧体、磁记录和磁泡材料等 钠、锂、氧离子的快离子导体和碳化硅等 钛酸钡、氧化锌、氧化锡、氧化钒、氧化锆等过渡金属元素氧化物系材料等 钇铝石榴石激光材料,氧化铝、氧化钇透明材料和石英系或多组分玻璃的光导纤维等 高温氧化物、碳化物、氮化物及硼化物等难熔化合物
第七章无机非金属类生 态环境材料
2020/12/5
第七章无机非金属类生态环境材料
内容
• 7.1 概述 • 7.2 无机非金属材料的生态化改造 • 7.3 无机非金属材料零排放与零废弃制备
科学技术 • 7.4 生态建材
第七章无机非金属类生态环境材料
7.1 概论
• 一、 无机非金属材料的分类、特点及其生 态化改造的重点及难点
对所有的原料,作为共同的特点,高温 烧成乃是最重要的工序。
无机非金属材料环境负荷最大的工艺环 节是高温过程和粉碎过程,总体而言,采用 以电为热源的连续式加热工艺和闭路粉碎工 艺具有较小的能耗和污染。
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1. 水泥 2. 耐火材料
1)原料煅烧 2)原料加工 3)烧成 3.玻璃 硅酸盐玻璃是以石英砂、石灰石、纯碱 等为主要原料,经高温熔制、成型、热处理、 冷加工等工序制成。
2)1600C级碳化硅发热体 (1)氧化膜改性。 (2)复合涂层 (3)显微结构设计
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7.3 无机非金属材料零排放与零废弃制 备科学技术
• 对无机非金属材料排放和废弃的控制以及以此 为目的的零排放与零废弃制备科学技术,是无 机非金属类生态环境材料研究的重要内容。
第七章无机非金属类生态环境材料
第七章无机非金属类生态环境材料
2.结构设计实例—功能型多孔过滤器(材料) 将连续的多孔管道设计、连续的导电相设
计、不连续增强相设计等三个互相矛盾的因素结 合于一体。
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3. 性能设计实例—高性能碳化硅材料 1)增韧碳化硅窑具
热应力作用下的损坏主要分两类:热震破坏 和热震损伤。
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•二、生态建材基本概念
• 生态建材就是赋予优异环境协调性的建 筑材料,故又称环境协调建材,这一类材 料环境协调性好,既具有优异性能,又有 益于人体健康。
第七章无机非金属类生态环境材料
•生态建材有如下主要特点:
•(1)具有优异的使用性能: •(2)生产时少用或不用天然资源,大量使用废弃 物作为再生资源; •(3)采用清洁的生产技术,废气、废渣和废水的 排放量相对较少; •(4)使用过程中有益于人体健康、有利于生态环 境改善及与环境相和谐; •(5)废弃后使之作为再生资源或能源加以利用, 或能作净化处理。
碳化钛、人造金刚石和立方氮化硼等
铌酸锂、钽酸锂、砷化镓、氟金云母等 长石质齿材、氧化铝、磷酸盐骨材和酶的载体等 陶瓷基、金属基、碳素基的复合材料
•无机非金属材料的分第七类章无机非金属类生态环境材料
二、 制备无机非金属材料的原料及其生态化 改造对策
地壳中硅酸盐和铝硅酸盐占明显优势,它们和 其他一些氧化物矿物是制备无机非金属材料的最主要 原料。
•1. 粉煤灰、煤矸石 •1)粉煤灰制取沸石
•2)粉煤灰、煤矸石制备高性能陶瓷
•2.建筑废料、废混凝土、废陶瓷
•3.高炉渣、钢渣
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7.4 生态建材
•水泥、混凝土、建筑玻璃、建筑装饰装修材料等 •一、建筑材料与环境
•1)建筑材料对地球环境的影响 •2)地球环境对建筑材料的影响 •3)建筑材料对人类居住环境的影响
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3)强度、韧性、抗疲劳性能设计
•外加应力强度因 •外加应力子
•应力腐蚀 指数(疲 劳指数)
•材料断裂强 度
•材料断裂韧性
•4)耐腐蚀、磨损性能设计
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