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太阳能热发电用锂辉石低膨胀陶瓷的制备及其低膨胀机理研究
被引量:
2
1
作者
徐晓虹
饶郑刚
+3 位作者
吴建锋
张亚祥
郑树青
易国霞
《中国陶瓷工业》
CAS
2012年第6期1-8,共8页
为拓展低膨胀陶瓷在太阳能热发电领域的应用,本文以澳州锂辉石、星子高岭土和山东石英为原料,通过半干压成型,无压烧成制备了锂辉石低膨胀陶瓷,对其相组成、微观结构、热稳定性和低膨胀机理进行了探讨。研究表明,经1330℃烧成的L2样品(...
为拓展低膨胀陶瓷在太阳能热发电领域的应用,本文以澳州锂辉石、星子高岭土和山东石英为原料,通过半干压成型,无压烧成制备了锂辉石低膨胀陶瓷,对其相组成、微观结构、热稳定性和低膨胀机理进行了探讨。研究表明,经1330℃烧成的L2样品(锂辉石70wt%,高岭土20wt%,石英10wt%)的热稳定性最佳,其热膨胀系数为1.13×10-6℃-(10-900℃),抗折强度为53.02 MPa,经30次热震后(1000℃-室温,气冷),L2样品的抗折强度为56.17MPa(强度增加率为5.94%)。相组成和微观结构分析表明,L2样品的相组成为β-锂辉石(Li2O.Al2O.34SiO2)、莫来石(3Al2O.32SiO2)和少量的鳞石英(SiO2)。30次热震后,针棒状莫来石发育更为完全。β-锂辉石固溶游离态SiO2,使样品的热膨胀系数较低,莫来石和磷石英也使样品的抗热震性能得到改善,二者共同作用,赋予样品较好的高温热稳定性,使其满足太阳能热发电的使用要求。
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关键词
太阳能热发电
锂辉石
低
膨胀
陶瓷
抗热震性
热
膨胀
系数
低
膨胀机
理
下载PDF
职称材料
题名
太阳能热发电用锂辉石低膨胀陶瓷的制备及其低膨胀机理研究
被引量:
2
1
作者
徐晓虹
饶郑刚
吴建锋
张亚祥
郑树青
易国霞
机构
武汉理工大学材料科学与工程学院
出处
《中国陶瓷工业》
CAS
2012年第6期1-8,共8页
基金
国家863项目(编号:2009AA05Z440)
文摘
为拓展低膨胀陶瓷在太阳能热发电领域的应用,本文以澳州锂辉石、星子高岭土和山东石英为原料,通过半干压成型,无压烧成制备了锂辉石低膨胀陶瓷,对其相组成、微观结构、热稳定性和低膨胀机理进行了探讨。研究表明,经1330℃烧成的L2样品(锂辉石70wt%,高岭土20wt%,石英10wt%)的热稳定性最佳,其热膨胀系数为1.13×10-6℃-(10-900℃),抗折强度为53.02 MPa,经30次热震后(1000℃-室温,气冷),L2样品的抗折强度为56.17MPa(强度增加率为5.94%)。相组成和微观结构分析表明,L2样品的相组成为β-锂辉石(Li2O.Al2O.34SiO2)、莫来石(3Al2O.32SiO2)和少量的鳞石英(SiO2)。30次热震后,针棒状莫来石发育更为完全。β-锂辉石固溶游离态SiO2,使样品的热膨胀系数较低,莫来石和磷石英也使样品的抗热震性能得到改善,二者共同作用,赋予样品较好的高温热稳定性,使其满足太阳能热发电的使用要求。
关键词
太阳能热发电
锂辉石
低
膨胀
陶瓷
抗热震性
热
膨胀
系数
低
膨胀机
理
Keywords
solar power generation
low expansion beta-spodumene ceramics
thermal shock resistance
coefficient ofthermal expansion
low expansion mechanism
分类号
TM615 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
太阳能热发电用锂辉石低膨胀陶瓷的制备及其低膨胀机理研究
徐晓虹
饶郑刚
吴建锋
张亚祥
郑树青
易国霞
《中国陶瓷工业》
CAS
2012
2
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