无机材料学,精品课程

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划无机材料学,精品课程  第一章相平衡习题与解答  1.解释下列名词:凝聚系统,介稳平衡,低共熔点,双升点,双降点,马鞍点,连线规则,切线规则,三角形规则,重心规则。  解:凝聚系统:不含气相或气相可以忽略的系统。  介稳平衡:即热力学非平衡态,能量处于较高状态,经常出现于硅酸盐系统中。  低共熔点:是一种无变量点,系统冷却时几种晶相同时从熔液中析出,或加热时同时融化。  双升点:处于交叉位的单转熔点。  双降点:处于共轭位的双转熔点。  马鞍点:

2、三元相图界线上温度最高点,同时又是二元系统温度的最低点。  连线规则:将一界线与相应的连线相交,其交点是该界线上的温度最高点。切线规则:将界线上某一点所作的切线与相应的连线相交,如交点在连线上,则表示界线上该处具有共熔性质;如交点在连线的延长线上,则表示界线上该处具有转熔性质,远离交点的晶相被回吸。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  三角形规则:原始熔体

3、组成点所在副三角形的三个顶点表示的物质即为其结晶产物;与这三个物质相应的初初晶区所包围的三元无变量点是其结晶结束点。  重心规则:如无变点处于其相应副三角形的重心位,则该无变点为低共熔点:如无变点处于其相应副三角形的交叉位,则该无变点为单转熔点;如无变点处于其相应副三角形的共轭位,则该无变点为双转熔点。  2、在三元系统的相图分析中,切线规则与连线规则分别是如何在相图中应用的?分析两个规则的应用原理与范围。  解:切线规则用在判断三元系统相图中,各界线的性质即界线上的任一点在析晶过程中发生什么反应,是一致熔过程还是转熔过程。  过界线上任一点切线,与对应的

4、连线相交,则是低共熔过程。与延长线相交,为转熔过程。连线规则用在判断三元系统相图中,各界线上的温度变化。即连线与相应界线相交,交点是连线上的温度最低点,又是界线上的温度最高点。  3.从SiO2的多晶转变现象说明硅酸盐制品中为什么经常出现介稳态晶相?目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  解:在573℃以下的低温,SiO2的稳定晶型为b-石英,加热至573℃

5、转变为高温型的a-石英,这种转变较快;冷却时在同一温度下以同样的速度发生逆转变。如果加热速度过快,则a-石英过热而在1600℃时熔融。如果加热速度很慢,则在870℃转变为a-鳞石英。a-鳞石英在加热较快时,过热到1670℃时熔融。当缓慢冷却时,在870℃仍可逆地转变为a-石英;当迅速冷却时,沿虚线过冷,在163℃转变为介稳态的b-鳞石英,在117℃转变为介稳态的g-鳞石英。加热时g-鳞石英仍在原转变温度以同样的速度先后转变为b-鳞石英和a-鳞石英。a-鳞石英缓慢加热,在1470℃时转变为a-方石英,继续加热到1713℃熔融。当缓慢冷却时,在1470℃时可逆

6、地转变为a-鳞石英;当迅速冷却时,沿虚线过冷,在180~270℃转变为介稳状态的b-方石英;当加热b-方石英仍在180~270℃迅速转变为稳定状态的a-方石英。熔融状态的SiO2由于粘度很大,冷却时往往成为过冷的液相--石英玻璃。虽然它是介稳态,由于粘度很大在常温下可以长期不变。如果在1000℃以上持久加热,也会产生析晶。熔融状态的SiO2,只有极其缓慢的冷却,才会在1713℃可逆地转变为a-方石英。对SiO2的相图进行分析发现,SiO2的所有处于介稳状态的熔体的饱和蒸汽压都比相同温度范围内处于热力学稳定态的熔体的饱和蒸汽压高。而理论和实践证明,在给定的温

7、度范围,具有最小蒸汽压的相一定是最稳定的相。所以由于晶型转变速度不同,在不同的加热或冷却速率下,硅酸盐制品中经常出现介稳态晶相。  4.SiO2具有很高的熔点,硅酸盐玻璃的熔制温度也很高。现要选择一种氧化物与SiO2在800℃的低温下形成均一的二元氧化物玻璃,请问,选何种氧化物?加入量是多少?目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  解:根据Na2O-SiO2

8、系统相图可知最低共熔点为799℃。故选择Na2O能与SiO2在80

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