导读:本文包含了低熔点玻璃论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:玻璃,熔点,性能,铅玻璃,玻璃粉,热膨胀,温度。
低熔点玻璃论文文献综述
周萱,许琳琳,牟迪,唐莉莉[1](2019)在《Na_2O在锌硼硅低熔点玻璃改性中的作用》一文中研究指出保持其他条件不变,通过调整Na_2O与B_2O_3的含量,对锌硼硅低熔点玻璃进行改性。利用线膨胀系数的测定、红外光谱、粒度分析、耐酸碱腐蚀性测试、熔点分析以及SEM、EDS等手段,讨论了Na_2O含量对锌硼硅低熔点玻璃的性能影响。当Na_2O含量为7wt.%时,其线膨胀系数为6.7180′10-6 (1/℃),熔点大致为610℃,符合低熔点玻璃的特点。(本文来源于《广东化工》期刊2019年22期)
许琳琳,杨俊,牟迪,唐莉莉[2](2019)在《不同ZnO含量锌硼硅低熔点玻璃的结构与性能》一文中研究指出利用高温熔融法制备锌硼硅玻璃,通过红外光谱、线膨胀系数的测定、粒径分布范围的确定、耐酸碱腐蚀性的定性分析等讨论了不同ZnO含量锌硼硅玻璃的网络结构、热学性能、化学稳定性等。并利用扫描电子显微镜和X-射线能谱仪等手段表征了锌硼硅低熔点玻璃粉体的形貌、成分。(本文来源于《云南化工》期刊2019年09期)
王巍巍,曹欣,操芳芳,仲召进,李金威[3](2019)在《Bi_2O_3/ZnO比例对真空玻璃用低熔点封接玻璃结构和性能的影响》一文中研究指出制备了可用于真空玻璃封接的铋酸盐玻璃系统无铅低熔点玻璃粉,采用拉曼光谱、XRD、热膨胀测试、纽扣实验等测试方法表征了Bi_2O_3/ZnO比例的变化对玻璃的网络结构、热学性能、热膨胀系数、特征温度点及封接温度的影响。结果表明:随着Bi_2O_3/ZnO比例的增加,[BiO_3]和[BiO_6]单元数量随之增多,少部分Zn~(2+)以[ZnO_4]四面体结构进入到玻璃网络结构中。Bi_2O_3/Zn O比例的增加,降低了玻璃的T_g、T_s和封接温度,增大了热膨胀系数,增强了化学稳定性。Bi_2O_3/ZnO最佳比例是35/26.7,此时玻璃具有较低的T_g(384℃)和T_s(407℃),热膨胀系数为98.6×10~(-7)/℃,封接温度为(456±14)℃。本实验的Bi_2O_3用量少,封接温度低,无须添加低膨胀填料即可获得较低的热膨胀系数,降低了生产成本,满足真空玻璃对低熔点封接玻璃粉的使用要求。(本文来源于《硅酸盐通报》期刊2019年09期)
张达理,刘育建,方俊[4](2019)在《低熔点玻璃粉包覆FeSiAl合金的结构和电磁性能》一文中研究指出将低熔点玻璃粉D250绝缘包覆剂与扁平化的FeSiAl合金粉末机械混合,进行热处理使D250熔融流动而包覆在片状FeSiAl粉末表面。借助XRD,SEM,XRF和EDS等手段研究了包覆后粉末的物相组成、表面形貌和元素组成;用矢量网络分析仪测试了材料在1~18 GHz频率范围内的电磁参数和反射损耗。结果表明,熔融包覆后的粉末形成均匀致密的包覆层,其复介电常数的实部降低到8左右。热处理温度为700℃时材料的最大反射损耗降至-40.10dB,有效频宽达到3.76 GHz。(本文来源于《材料研究学报》期刊2019年06期)
吴长波,张永,易新,王丰,黄牧[5](2019)在《低熔点玻璃协效二乙基次膦酸铝阻燃PA66/GF复合材料研究》一文中研究指出采用低熔点玻璃等质量替代传统的叁聚氰胺聚膦酸盐(MPP)阻燃剂,与二乙基次膦酸铝(Al Pi)复配协效阻燃玻纤增强尼龙66 (PA66/GF)。相比MPP体系,低熔点玻璃能够大幅度缩短材料的UL94垂直燃烧时间,但低熔点玻璃当与MPP共存时,垂直燃烧性能受到负面影响。锥形量热结果表明低熔点玻璃代替MPP后,材料的成炭过程相比MPP体系滞后,但是炭层质量提高,表现为炭层致密度和强度均提升。300 h湿热老化后,Al Pi复配低熔点玻璃阻燃体系能够有效减少阻燃剂的析出。低熔点玻璃的引入对材料的力学性能具有一定的负面影响。(本文来源于《塑料工业》期刊2019年06期)
乔浩,刘承友,李洪玲,但建明[6](2019)在《Bi系低熔点玻璃粉对无机超薄膨胀型钢结构防火涂料性能的影响研究》一文中研究指出为提高无机超薄膨胀型钢结构防火涂料的防火性能,参照熔体发泡法制备泡沫陶瓷的原理,将Bi系低熔点玻璃粉作为高温熔体添加到防火涂料中,达到高温条件下为涂料膨胀提供熔体,提高涂料的膨胀倍数,优化涂料的膨胀结构,提高涂料防火性能的目的。对添加低熔点玻璃粉防火涂料的阻燃效果、涂层结构、涂层质量热损失以及耐火时间进行分析测试。结果表明,掺加6%~8%的低熔点玻璃粉Bi2O3-B2O3-ZnO(325-390-435℃)可有效地改善防火涂层的膨胀结构和隔热性能,涂层的膨胀倍数达到10倍左右,耐火时间达到120min。热重分析表明,添加玻璃粉的防火涂料具有较高的稳定性,高温条件下残余率达77.34%。(本文来源于《化工新型材料》期刊2019年03期)
胡煜霖,王海风,王若轩,董芸谷[7](2019)在《B_2O_3掺杂TeO_2-Bi_2O_3-ZnO-R_mO_n低熔点玻璃结构与性能的研究》一文中研究指出通过熔融水淬法制备了以TeO_2-Bi_2O_3-ZnO-R_mO_n(R=Al,Na,Li)为基体,引入不同含量B_2O_3的低熔点玻璃,研究不同B_2O_3掺杂量的TeO_2-Bi_2O_3-ZnO-R_mO_n系玻璃的结构及性能。采用X射线衍射仪、激光显微拉曼光谱仪、红外光谱仪以及差示扫描量热仪等对玻璃样品的组成、结构和性能进行分析测试。研究结果表明,B_2O_3的掺入并未改变TeO_2-Bi_2O_3-ZnO-R_mO_n系的成玻性能,玻璃结构仍以[TeO_4]双叁角锥体和[TeO_3]叁角锥体为主;随着B_2O_3含量的增加,B~(3+)主要以[BO_3]叁角体参与到玻璃网络的构建中,玻璃化转变温度逐渐提高,熔融温度逐渐下降。(本文来源于《玻璃与搪瓷》期刊2019年01期)
刁金龙,李正宇,郑涛,吕景文[8](2019)在《P_2O_5-SnF_2-WO_3系统低熔点封接玻璃的研究》一文中研究指出无铅低熔点密封玻璃具有低转变温度、低软化温度、低成本、高体电阻率等性能,采用高温熔融法制备了P_2O_5-SnF_2-WO_3体系无铅低熔点密封玻璃,利用X射线衍射仪、热膨胀仪、高阻抗弱电流测试仪等对玻璃样品进行性能表征,并绘制了P_2O_5-SnF_2-WO_3体系无铅低熔点密封玻璃的玻璃形成区域。结果表明:不同含量的SnO掺杂降低了玻璃样品的热膨胀系数,线性增加了体电阻率,但掺杂过多会提升玻璃的封接温度。B_2O_3的掺杂使热膨胀系数和体电阻率先呈现升高后降低的趋势,当掺杂量为2wt%时,玻璃的热膨胀系数和体电阻率均达到最大值。(本文来源于《长春理工大学学报(自然科学版)》期刊2019年01期)
刘金彩[9](2019)在《高锌低熔点低膨胀微晶玻璃性能的研究》一文中研究指出Li_2O-Al_2O_3-SiO_2系统低膨胀微晶玻璃具有包括零膨胀在内的可调的热膨胀系数,较好的机械强度,优越的电性能和热学性能等优异性能,因此在许多领域得到了广泛的应用。但是,由于母体玻璃的熔化温度高,通常高达1 600℃,从而限制了其大规模工业化开发利用。因此,许多材料科技工作者在寻求不改变该系统微晶玻璃主要性能的前提下降低母体玻璃熔化温度的方法。从有关资料可知,ZnO的引入可以降低熔化温度,(本文来源于《上海建材》期刊2019年01期)
陈培,马星宇[10](2018)在《PbO-B_2O_3-ZnO高膨胀低熔点玻璃的制备及性能研究》一文中研究指出研究了在PbO-B_2O_3-ZnO叁元玻璃体系中添加Na_2O,制备热膨胀系数高、封接温度低的氧化铅封接玻璃,通过XRD、DTA等手段测试玻璃的结构和物理性能。结果表明:在PbO-B_2O_3-ZnO系统玻璃中添加Na_2O可有效提高该玻璃的热膨胀系数,当Na_2O质量分数为9%时,玻璃的热膨胀系数为13.1×10~(-6)/℃;在玻璃中添加Na_2O可以一定程度降低玻璃的转变温度和软化温度,对玻璃的介电常数和玻璃的电阻率影响不大; XRD和DTA表明PbO-B_2O_3-ZnO系统玻璃中添加Na_2O后,不论是常温还是封接温度下,玻璃都具有良好的玻璃态;研究表明添加Na_2O的PbO-B_2O_3-ZnO玻璃能够与高膨胀的不锈钢金属材料形成良好的匹配封接。(本文来源于《玻璃与搪瓷》期刊2018年05期)
低熔点玻璃论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
利用高温熔融法制备锌硼硅玻璃,通过红外光谱、线膨胀系数的测定、粒径分布范围的确定、耐酸碱腐蚀性的定性分析等讨论了不同ZnO含量锌硼硅玻璃的网络结构、热学性能、化学稳定性等。并利用扫描电子显微镜和X-射线能谱仪等手段表征了锌硼硅低熔点玻璃粉体的形貌、成分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
低熔点玻璃论文参考文献
[1].周萱,许琳琳,牟迪,唐莉莉.Na_2O在锌硼硅低熔点玻璃改性中的作用[J].广东化工.2019
[2].许琳琳,杨俊,牟迪,唐莉莉.不同ZnO含量锌硼硅低熔点玻璃的结构与性能[J].云南化工.2019
[3].王巍巍,曹欣,操芳芳,仲召进,李金威.Bi_2O_3/ZnO比例对真空玻璃用低熔点封接玻璃结构和性能的影响[J].硅酸盐通报.2019
[4].张达理,刘育建,方俊.低熔点玻璃粉包覆FeSiAl合金的结构和电磁性能[J].材料研究学报.2019
[5].吴长波,张永,易新,王丰,黄牧.低熔点玻璃协效二乙基次膦酸铝阻燃PA66/GF复合材料研究[J].塑料工业.2019
[6].乔浩,刘承友,李洪玲,但建明.Bi系低熔点玻璃粉对无机超薄膨胀型钢结构防火涂料性能的影响研究[J].化工新型材料.2019
[7].胡煜霖,王海风,王若轩,董芸谷.B_2O_3掺杂TeO_2-Bi_2O_3-ZnO-R_mO_n低熔点玻璃结构与性能的研究[J].玻璃与搪瓷.2019
[8].刁金龙,李正宇,郑涛,吕景文.P_2O_5-SnF_2-WO_3系统低熔点封接玻璃的研究[J].长春理工大学学报(自然科学版).2019
[9].刘金彩.高锌低熔点低膨胀微晶玻璃性能的研究[J].上海建材.2019
[10].陈培,马星宇.PbO-B_2O_3-ZnO高膨胀低熔点玻璃的制备及性能研究[J].玻璃与搪瓷.2018