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肖特微晶玻璃集中了玻璃、陶瓷及天然石材的三重优点,优于天然石材和陶瓷,可用于建筑幕墙及室内高档装饰,还可做机械上的结构材料,电子、电工上的绝缘材料,大规模集成电路的底板材料、微波炉耐热列器皿、化工与防腐材料和矿山耐磨材料等等。
肖特微晶玻璃的微观结构主要由成分和热处理工艺决定,这对肖特微晶玻璃的机械强度、断裂韧性、透光性、抗热震性等物理性能有很大的影响。肖特微晶玻璃的微观结构主要有枝晶结构、超细颗粒、多孔膜、残余结构、积木块结构、柱状联锁结构、孤立岛结构、片状孪晶等。"枝晶结构是由晶体在某一晶格方向上的加速生长引起的。枝晶的总形貌与一般晶体相似,在枝晶结构中残留玻璃相的比例较高。树枝状晶体"继续在三维方向上形成骨架。由于氢氟酸对硅酸锂的腐蚀速度快于硅酸铝玻璃相,硅酸锂枝晶容易在银光下成核,复合模式可转移到玻璃陶瓷上。"
微晶玻璃是具有发展前途的21世纪的新型材料。建筑用肖特微晶玻璃均采用烧结法,而且不加入晶核剂。它的基本原理是,玻璃是一种非晶态固体,从热力学观点看,它处于一种亚稳状态,较之晶体有较高的内能,所以在一定条件下,可以转化为结晶态。从动力学角度看,玻璃熔体的粘度在冷却过程中急剧增加,抑制了晶核的形成和晶体的生长,阻碍了晶体的生长和生长。建筑用肖特微晶玻璃利用无成核剂的非均质晶化机理,充分利用了热力学可能性和动力学抑制。在一定条件下,这种互补的物理过程形成了一个新的平衡,并得到了一种新的材料。
编辑后的微晶由玻璃相和晶体相组成。两者的分布随比例而异。
1.当玻璃相的比例较大时,玻璃相是一个连续的基体。晶体相均匀分布。
2.如果玻璃相较少,则玻璃相分散在晶体网格之间,表现为连续网格。
3.当玻璃相数很低时,玻璃相分布在薄膜状态下的晶体之间。
高晶微晶玻璃的晶粒尺寸可控制在几十纳米以内,并可获得超细粉体的结构。在锂铝硅透明玻璃陶瓷中,由于完全成核,在碱性玻璃中形成大量的锆钛酸盐晶体,在晶核上外延生长β-石英固溶体相,形成一种平均晶粒尺寸约为60 nm的超细颗粒结构。由于晶粒尺寸远小于可见光波长,且β-石英固溶体的双折射较低,玻璃陶瓷的透光率很高。"在许多玻璃陶瓷中,残余玻璃相会形成多孔膜结构。在以β-辉石固溶体为主晶相的透明微晶玻璃陶瓷中,残余玻璃相中SiO 2含量高,粘度高,从而阻碍铝离子膜网络。因此,锂铝硅玻璃陶瓷在高温下具有很好的颗粒稳定性,可在1200℃时长期使用。所谓残余结构是指玻璃陶瓷真实地保留了基本玻璃的原有结构。"玻璃陶瓷成核的第一步通常是液相分离,形成液滴。例如,在二元铝硅酸盐玻璃中,类似莫来石的高铝滴从高硅基体中分离出来。"在热处理过程中,高铝液滴变成莫来石微晶,其形状继承了母熔滴的球形外观。由于微晶尺寸很小,只有几十纳米,虽然莫来石和石英玻璃的折射率相差很大,但可见光的散射很小,所以它是一种透明的玻璃-陶瓷。
原标题:肖特微晶玻璃好在哪些方面?