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多孔陶瓷實(shí)用技術(shù)

多孔陶瓷實(shí)用技術(shù)

定 價(jià):¥48.00

作 者: 羅民華
出版社: 中國(guó)建材工業(yè)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 一般工業(yè)技術(shù)

ISBN: 9787802270206 出版時(shí)間: 2006-03-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁(yè)數(shù): 361 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  前言 多孔陶瓷是陶瓷的一個(gè)類別,它不僅具有普通陶瓷的化學(xué)穩(wěn)定性好、剛度高、耐熱性好等優(yōu)良特性,還有更多的因其孔洞結(jié)構(gòu)而具有的性能,如密度小、質(zhì)量輕、比表面積大、導(dǎo)熱系數(shù)小等等。由于其具有獨(dú)特的化學(xué)、力學(xué)、熱學(xué)、光學(xué)、電學(xué)等方面的性能,多孔陶瓷已經(jīng)成為一類具有巨大應(yīng)用潛力的材料。目前的應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)涉及到環(huán)保、能源、航空航天、冶金、石油化工、建筑、生物醫(yī)學(xué)、原子能、電化學(xué)等領(lǐng)域。用于分離過(guò)濾、吸聲隔音、載體、隔熱、換熱、傳感器、曝氣、電極、生物植入、蓄熱等許多場(chǎng)合。所有的應(yīng)用產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 或許具體的例子可以更好地說(shuō)明多孔陶瓷孔結(jié)構(gòu)的"妙處"。以下這些應(yīng)用從不同的角度利用多孔陶瓷的孔結(jié)構(gòu),所起到的作用有些出人意料。 如:由無(wú)機(jī)鹽和陶瓷基構(gòu)成的顯熱/潛熱復(fù)合儲(chǔ)能材料(Composite Energy Storage Materials,即CESM),具有多孔結(jié)構(gòu),無(wú)機(jī)鹽分布在陶瓷基體超微多孔網(wǎng)絡(luò)中,當(dāng)溫度高于無(wú)機(jī)鹽的熔點(diǎn)時(shí),無(wú)機(jī)鹽熔化而吸收潛熱,但因毛細(xì)張力而不流出。由CESM構(gòu)成的儲(chǔ)熱系統(tǒng),可同時(shí)利用熔鹽的潛熱和陶瓷與無(wú)機(jī)鹽材料的顯熱儲(chǔ)存熱能,因而它既有潛熱儲(chǔ)能密度大,且能量輸出穩(wěn)定和顯熱儲(chǔ)能元件可與換熱流體直接接觸換熱的優(yōu)點(diǎn),又克服了潛熱存儲(chǔ)系統(tǒng)成本高和熔鹽腐蝕的缺點(diǎn)。CESM可用于太陽(yáng)能高溫利用和余熱回收,當(dāng)替代耐火磚時(shí),其蓄熱量提高2~2.5倍。 又如:為保持高速公路路面的良好狀況,對(duì)已損壞路面的修復(fù)正受到高度關(guān)注。在一些發(fā)達(dá)國(guó)家,應(yīng)用修補(bǔ)機(jī)對(duì)高速公路進(jìn)行修補(bǔ)的修復(fù)技術(shù)已相當(dāng)成熟,機(jī)械化、自動(dòng)化的操作,既快速,又經(jīng)濟(jì)、實(shí)效,且修復(fù)后的修補(bǔ)面和原來(lái)的路面結(jié)合緊密,表面平整一致(這是國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)的修補(bǔ)技術(shù)所無(wú)法比擬的),而這一切都離不開修補(bǔ)機(jī)上所裝配的一種對(duì)路面加熱的裝置,該裝置就是讓一定壓力、流量和流速的可燃?xì)怏w在其內(nèi)置的耐火多孑L陶瓷材料中燃燒,并通過(guò)被加熱耐火材料的熱輻射來(lái)烘烤公路修補(bǔ)面,這樣修補(bǔ)的路面非常平整。 為了能夠達(dá)到高速公路修補(bǔ)機(jī)施工技術(shù)的要求,對(duì)加熱磚的性能要求如下: (1)透氣量適中,以保證可燃?xì)怏w能夠進(jìn)入制品內(nèi)部,并能在其內(nèi)部燃燒,以達(dá)到通過(guò)加熱制品,使熱量輻射到地面來(lái)達(dá)到烘烤的目的。若透氣量過(guò)小,則可燃?xì)怏w進(jìn)入制品困難,不能產(chǎn)生足夠的燃燒;透氣量過(guò)大,則火焰易從制品內(nèi)竄出,形成對(duì)路面的明火加熱,易造成路面受熱不均。 (2)熱震穩(wěn)定性好。由于該加熱裝置屬于間歇性操作,故提高熱震穩(wěn)定性才能提高其使用壽命。 (3)體積密度要小,也就是制品要輕,以便于設(shè)備的移動(dòng)。 (4)要有足夠的強(qiáng)度,以抵抗機(jī)械力的作用。 對(duì)加熱磚的性能指標(biāo)要求如下:透氣度160um,熱震穩(wěn)定性(1100℃水冷)≥10次,體積密度≤1.3g/cm3,常溫耐壓強(qiáng)度≥4MPa,耐火度≥1750℃。 再如,俄羅斯專家開發(fā)出一種新型多孔陶瓷材料,用該材料制成的壓力變換器可以大大提高醫(yī)用便攜式超聲診斷儀的診斷精度。 超聲診斷儀的診斷精度主要取決于其"心臟"部件:壓力變換器的工作性能。壓力變換器由多孔材料制成,材料內(nèi)部小孔的大小、形狀和分布狀況會(huì)影響壓力變換器的超聲測(cè)量效果。俄羅斯國(guó)立羅斯托夫大學(xué)研究人員利用專門的數(shù)學(xué)方法計(jì)算出小孔的最佳大小、形狀和分布狀況,并利用他們自己開發(fā)出的材料合成技術(shù),向鋯鈦酸鉛溶液中充入氣泡,從而得到了理想的用來(lái)制造壓力變換器的多孔陶瓷材料。 實(shí)驗(yàn)證明,利用這種陶瓷材料制成的壓力變換器,可以使便攜式超聲診斷儀的診斷精度達(dá)到與龐大而昂貴的臺(tái)式診斷儀精度相近的效果。 從這三個(gè)例子中,讀者可以體會(huì)到多孔陶瓷孔結(jié)構(gòu)的妙用。還有更多的實(shí)例將在各個(gè)相應(yīng)的章節(jié)中介紹。 本書共分十章:前四章系統(tǒng)地介紹了多孔陶瓷的概念、各種類別、制備技術(shù)、性能測(cè)試、孔結(jié)構(gòu)表征;后六章分別較全面地介紹了多孔吸聲隔音陶瓷、絕熱和超絕熱多孔陶瓷、多孔陶瓷載體、多孔過(guò)濾陶瓷、生物多孔陶瓷、多孔陶瓷傳感器。全書著重介紹了各種實(shí)用技術(shù)特別是制備技術(shù)。 在本書中關(guān)于孔的描述有孔隙、氣孔、孔洞、孔穴、細(xì)孔、微孔、宏孔、大孔等。這些詞匯基本含義都相同,是指相對(duì)于多孔陶瓷中的固相而言,包含在材料中的氣相。它們也有差別,這些差別很容易根據(jù)詞匯本身理解,相信讀者可以根據(jù)不同的文獻(xiàn)語(yǔ)境體會(huì)到其中的區(qū)別。本書盡可能地保留了所引用文獻(xiàn)的提法。 本書雖然想盡可能地全面介紹多孔陶瓷,然而由于多孔陶瓷應(yīng)用范圍廣泛,限于篇幅本書不可能面面俱到。如目前已經(jīng)應(yīng)用非常普遍的多孔陶瓷膜,因這方面的書籍已經(jīng)很多,所以在本書中沒(méi)有進(jìn)行全面介紹,只是在多孔過(guò)濾陶瓷中涉及到一些。同樣,多孔陶瓷分子篩也有專門的書籍介紹,本書基本沒(méi)有涉及。此外,多孔陶瓷用作蓄熱材料、換熱材料、多孔陶瓷輻射板、儲(chǔ)氫材料、電化學(xué)膜以及與其他材料的復(fù)合多孔材料等等,他們的性能、制備方法等限于篇幅,本書也不再詳細(xì)介紹。如果以后有機(jī)會(huì)的話再整理出來(lái)介紹給大家。 在編著本書的過(guò)程中,參閱了國(guó)內(nèi)外幾百篇學(xué)術(shù)論文、書籍、公開的專利以及網(wǎng)上的資料,在此謹(jǐn)向這些作者表示衷心的感謝。另外,非常感謝郝旭君、陳百遠(yuǎn)、王安根、張凱、何海峰、張山川、支楠、常偉等同學(xué),他們分別參與了多孔陶瓷傳感器,、多孔吸聲隔音陶瓷、多孔陶瓷孔結(jié)構(gòu)的表征、多孔陶瓷的性能、絕熱及超絕熱多孔陶瓷、多孔生物陶瓷、多孔過(guò)濾陶瓷、多孔陶瓷載體等部分的編寫工作。 多孔陶瓷的廣泛應(yīng)用涉及的知識(shí)面相當(dāng)寬廣,不僅僅需要材料方面的知識(shí),還需要諸如生物醫(yī)學(xué)、無(wú)機(jī)和有機(jī)化學(xué)、流體力學(xué)、食品學(xué)、電子電工學(xué)等方面的相關(guān)知識(shí)。作者在試圖全面、系統(tǒng)地介紹多孔陶瓷時(shí)不免要涉足自己不熟悉的專業(yè)領(lǐng)域,限于自身的知識(shí)面和學(xué)識(shí)水平,其中不妥之處在所難免,還望各位讀者批評(píng)指正。 作者 2005年10月

作者簡(jiǎn)介

暫缺《多孔陶瓷實(shí)用技術(shù)》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

第1章 多孔陶瓷概述
1.1 多孔陶瓷的應(yīng)用實(shí)例
1.2 研究開發(fā)多孔陶瓷的意義
1.3 多孔陶瓷的定義
1.4 多孔陶瓷材料的類型
1.5 多孔陶瓷材料的性能第2章 多孔陶瓷的性能及其測(cè)量技術(shù)
2.1 多孔陶瓷的力學(xué)性能
2.2 多孔陶瓷的熱學(xué)性能
2.3 多孔陶瓷的光學(xué)性能
2.4 多孔陶瓷的電學(xué)性能
2.5 多孔陶瓷的滲透性能第3章 多孔陶瓷的制備技術(shù)
3.1 一般多孔陶瓷的制備工藝過(guò)程
3.2 原料加工工藝及配料中的造孔技術(shù)
3.3 成型工藝中的造孔技術(shù)
3.4 干燥工藝中的造孔技術(shù)
3.5 燒成工藝中的造孔技術(shù)
3.6 其他的造孔工藝技術(shù)
3.7 復(fù)合造孔工藝
3.8 制備工藝對(duì)多孔陶瓷結(jié)構(gòu)號(hào)性能的影響第4章 多孔陶瓷孔結(jié)構(gòu)的表征技術(shù)
4.1 直接觀測(cè)法
4.2 顯微法
4.3 壓汞法
4.4 氣體吸附法
4.5 排除法
4.6 蒸汽滲透法
4.7 小角度散射法
4.8 熱孔計(jì)法(thermoporometry)
4.9 核磁共振法。
4.10 分形維數(shù)法 第5章 絕熱及超絕熱多孔陶瓷
5.1 絕熱材料的分類
5.2 多孔絕熱陶瓷中的熱傳導(dǎo)
5.3 多孔絕熱陶瓷的生產(chǎn)工藝
5.4 絕熱材料的優(yōu)化設(shè)計(jì)
5.5 超級(jí)絕熱多孔陶瓷
5.6 絕熱材料存在的問(wèn)題及其發(fā)展第6章 多孔吸聲隔音陶瓷
6.1 多孔陶瓷吸聲隔音機(jī)理
6.2 吸聲材料的制備工藝
6.3 吸聲性能的測(cè)試
6.4 各種多孔吸聲隔音陶瓷第7章 多孔陶瓷載體
7.1 催化劑與載體的相互作用
7.2 催化劑載體的物理性質(zhì)及其控制
7.3 氧化鋁催化劑載體
7.4 非氧化鋁型催化劑載體
7.5 汽車尾氣催化劑載體
7.6 固定化酶載體
7.7 其他載體第8章 多孔過(guò)濾陶瓷
8.1 多孔陶瓷的過(guò)濾機(jī)理及性能
8.2 用于熔融金屬過(guò)濾的多孔陶瓷
8.3 水過(guò)濾多孔陶瓷
8.4 氣體過(guò)濾用的多孔陶瓷
8.5 用于食品醫(yī)藥過(guò)濾的多孔陶瓷
8.6 用于曝氣的多孔陶瓷
8.7 用于電化學(xué)、燃料電池的多孔陶瓷
8.8 由過(guò)濾體組裝成過(guò)濾裝置第9章 多孔生物陶瓷
9.1 生物陶瓷
9.2 羥基磷灰石與磷酸三鈣
9.3 多孔生物陶瓷的孔隙與性質(zhì)
9.4 多孔生物陶瓷的制備
9.5 多孔生物陶瓷的性能及其測(cè)試
9.6 多孔生物陶瓷的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)
9.7 多孔生物陶瓷的發(fā)展方向第10章 多孔陶瓷傳感器
10.1 多孔陶瓷傳感器類型
10.2 多孔陶瓷傳感器的工作原理
lo.3 氣敏傳感器
10.4 濕度傳感器
10.5 多功能傳感器
10.6 多孔陶瓷傳感器的未來(lái)發(fā)展方向

參考文獻(xiàn)

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