水晶莫氏硬度度是什么意思?

各种硬度含义及试验方法_百度文库
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各种硬度含义及试验方法|包​含​:​布​氏​硬​度​、​维​氏​硬​度​、​肖​氏​硬​度​、​洛​氏​硬​度​、​莫​氏​硬​度
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是由(SiO2)或(天然石英经高温熔融、冷却后的非晶态SiO2)经、球磨(或振动、气流磨)、浮选、提纯、高纯水处理等多道而成的微粉。硅微粉是一种无毒、无味、无污染的。由于它具备耐温性好、耐酸碱腐蚀、导热性差、高绝缘、低膨胀、化学性能稳定、大等优良的性能,被广泛用于化工、电子、集成(IC)、电器、塑料、、高级油漆、、国防等领域。随着高技术领域的迅猛,硅微粉亦将步入新的历史发展时期。外文名Silicon powder主要成分SiO2莫氏硬度7熔&&&&点1750℃
硅微粉为结晶二氧化硅;
微硅粉为非结晶二氧化硅,是在冶炼硅铁合金和工业硅时产生的SiO2和Si气体与空气中的氧气迅速氧化并冷凝而形成的一种超细硅质。
以下内容从从特理化学性能到使用方法为微硅粉;但分类又是根据硅微粉,请读者仔细辨别;⒈硅微粉外观为灰色或灰白色粉末﹑耐火度&1600℃。容重:200~250千克/立方米。硅灰的化学成份见下表:
2、硅微粉的细度:硅灰中细度小于1微米的占80%以上,平均粒径在0.1~0.3微米,比表面积为:20~28m?/g。其细度和比表面积约为的80~100倍,粉煤灰的50~70倍。常用规格为400目,800目,1000目,1500目及2000目.
⒊颗粒形态与矿相结构:硅灰在形成过程中,因相变的过程中受的作用,形成了非结晶相无定形圆球状颗粒,且表面较为光滑,有些则是多个圆球颗粒粘在一起的团聚体。它是一种比表面积很大,活性很高的火山灰物质。掺有硅灰的物料,微小的球状体可以起到润滑的作用。硅微粉能够填充水泥颗粒间的孔隙,同时与水化产物生成凝胶体,与碱性材料反应生成凝胶体。在水泥基的砼、砂浆与浇注料中,掺入的硅灰,可起到如下作用:
⒈显著提高抗压、抗折、抗渗、防腐、抗冲击及耐磨性能。
硅微粉2.具有保水、防止离析、泌水、大幅降低砼泵送阻力的作用。
⒊显著延长砼的使用寿命。
⒋大幅度降低喷射砼和浇注料的落地灰,提高单次喷层。
⒌是高强砼的必要成份,已有C150砼的工程应用。
⒍具有约5倍水泥的功效,在普通砼和低水泥浇注料中应用可降低成本.提高耐久性。
⒎有效防止发生砼。
⒏提高浇注型耐火材料的致密性。在与Al2O3并存时,更易生成莫来石相,使其高温强度,抗热振性增强。商品砼、高强度砼、自流平砼、、干混(预拌)砂浆、高强度、耐磨工业地坪、修补砂浆、聚合物砂浆、保温砂浆、抗渗砼、砼密实剂、砼防腐剂、水泥基聚合物防水剂;、塑料、不饱合聚酯、油漆、以及其他高分子材料的补强,陶瓷制品的改性等等。
平板玻璃,玻璃制品,铸造砂,玻璃纤维,陶瓷彩釉,防锈用喷砂,过滤用砂,熔剂,耐火材料以及制造轻量气泡混凝土(Autoclaved Lightweight Concrete)。 二氧化硅的用途很广。自然界里比较稀少的水晶可用以制造电子工业的重要 部件、光学仪器和工艺品。 二氧化硅是制造光导纤维的重要原料。 一般较纯净的石英,可用来制造石英玻璃。石英玻璃膨胀系数很小,相当于 普通玻璃的1/18,能经受温度的剧变,耐酸性能好(除HF外),因此,石英玻璃 常用来制造耐高温的化学仪器。 石英砂常用作玻璃原料和建筑材料。1﹑用于砂浆与砼中:高层建筑物、海港码头、水库大坝、水利、涵闸、铁路、公路、桥梁、地铁、隧道、机场跑道、砼路面以及煤矿巷道锚喷加固等。
2﹑材料工业中:
⑴高档高性能低水泥耐火浇注料及预制件,使用寿命是普通浇注料的三倍,耐火度提高约100℃,高温强度及抗热震性能都明显改善。已普遍应用于:焦炉、炼铁、炼钢、轧钢、有色金属、玻璃、及发电等行业。
⑵大型铁沟及钢包料、透气砖、涂抹修补料等。
⑶自流型耐火浇注材料及干湿法喷射施工应用。
⑷氧化物结合制品(陶瓷窑窑具、隔焰板等)。
⑸高温型硅酸钙轻质隔热材料。
⑹电瓷窑用刚玉莫来石推板。
⑺高温耐磨材料及制品。
⑻刚玉及陶瓷制品。
⑼赛隆结合制品。
除在浇注型耐火材料中普遍使用之外,在电熔和烧结型耐火材料亦获得大量应用。
⒊、饰面材料:
⑴墙体保温用聚合物砂浆、保温砂浆、界面剂。
⑵水泥基聚合物防水材料。
⑶轻骨料保温节能砼及制品。
⑷内外墙建筑用腻子粉加工。
⒋其他用途:
⑴砖原料。
⑶用做有机化合物的补强材料。因其成份与气相法生产的白炭黑相近。可以用在橡胶、树脂、涂料、油漆、不饱合聚酯等高分子材料中用作填充补强材料。
⑷化肥行业中用作防结块剂。以往覆铜箔板(例如CEM-3)中使用填料时,多采用氢氧化铝和氢氧化镁。但相对氢氧化铝的200多摄氏度就开始分解,不耐热冲击,230℃,300℃,530℃三个阶段释放出结晶水,容易导致板材分层起泡,所以,要进行热处理。
二氧化硅(sio2)具有优异的物理特性,如3高:高绝缘性、高热传导性、高热稳定性、2耐:耐酸碱性、耐磨性,2低:低的热膨胀系数、低介电常数等,以及它较低的价格优势,有一定的开发利用价值。随着二氧化硅自身表面处理条件的改进,改善了它与树脂体系的相容性,所以二氧化硅作为一种填料应用到覆铜板中,不但可降低成本,还能改进覆铜板的某些性能(如热膨胀系数、弯曲强度、尺寸稳定性等),因此前景看好。
氢氧化镁的价格偏贵,二氧化硅用在覆铜箔中更具有性能方面的优势,
耐热冲击性(288℃/20S,室温冷却10S为一循环)
剥离强度(常态)
弯曲强度(常态)
玻璃化温度
热膨胀系数(Z向,T260)
229um/m. ℃
253um/m. ℃
247um/m. ℃
介电常数(1MHZ)
介电损耗角正切(1MHZ)
胶水旋转粘度(20℃)
  分解温度
230/300/530
(粒径均为2,占树脂的50%,铜箔为1 oz,均为玻纤纸体系)
从表中可知,无论从机械性能、电性能、热性能以及在体系中的分散性方面,二氧化硅都具有优势。如果对二氧化硅硬度过高易损钻头的缺陷考虑不多,二氧化硅确实是覆铜板一个很好的填料选择。从理论上说,二氧化硅粒径越小,越有利于填充体系结合。但实际在覆铜板的制作混胶、上胶工艺中,二氧化硅越细,越容易结团,不容易分散,填料在玻纤中分散不均,必须提高溶剂的用量;但如果粒径太大,在混胶及上胶过程中易产生沉降,上胶时对玻纤的浸渍性变差,由于玻纤纸的过滤作用,填料在玻纤纸中的分布也会不均匀。所以从工艺角度来讲,选择一个合理的粒径范畴,是一个很重要的参数。
二氧化硅供应商一般向用户推荐使用平均粒径在1.5um-3um的二氧化硅。一般为量的5-10%。硅灰的掺加方法分为内掺和外掺,
⑴内掺:在加水量不变的前提下,1份可取代3-5份水泥(重量)并保持抗压强度不变而提高混凝土其它性能。
⑵外掺:水泥用量不变,掺加硅灰则显著提高混凝土强度和其它性能。混凝土掺入硅灰时有一定坍落度损失。这点需在配合比试验时加以注意。
硅灰须与减水剂配合使用,建议复掺粉煤灰和磨细矿渣以改善其施工性。
用硅微粉配制混凝土时,一般与胶凝材料的重量比为:
(一):5-10%;
(二):5-10%
(三)喷射混凝土:5-10%;
(四)助泵剂:2-3%;
(五)耐磨工业地坪:6-8%;
(六)聚合物砂浆、保温砂浆:10-15%,
(七)不定形耐火浇注料:6-8%。使用前请根据实际需要通过实验选定合理、经济的掺量。硅微粉混凝土及浇注料应由试验室作出施工配合比。严格按照配合比施工。在硅灰混凝土的搅拌中硅灰应在骨料投料之后立即加入搅拌机。加入方式有两种程序:
⑴投入骨料,随后投入硅微粉、水泥干拌后,再加入水和其它外加剂。
⑵投入粗骨料+75%水+硅灰+50%细骨料,搅拌15-30秒,然后投入水泥+外加剂+50%细骨料+25%水,搅拌至均匀。搅拌时间比延长20-25%或50-60秒。切忌将硅粉加入已拌和的混凝土中。硅灰混凝土与普通混凝土的施工方法并无重大区别,但施工中良好地组织与振捣密实很有必要。硅灰混凝土早强的性能会使终凝时间提前,在抹面时应加注意;同时掺加硅灰会提高混凝土的粘滞性和大幅度减少泌水,使抹面稍显困难。硅微粉混凝土施工安全应严格按照的有关国家施工规范进行操作,但因硅微粉较轻,严禁高空抛洒材料,防止硅灰飞扬。⒈本产品使用复膜塑料编织袋包装。包装规格为:30千克/袋、25千克/袋、20千克/袋。
⒉本产品应在干燥、避雨、遮阳的环境中存放。产品遇水结块活性损失。禁止在阳光下长时间暴晒,以免包装袋风化,产品外洒。
⒊本产品不属危险品,运输可按《非危险品规则》办理。硅微粉可分为:普通硅微粉、电工级硅微粉、电子级硅微粉、、超细硅微粉、“球形”硅微粉。
⒈普通硅微粉
主要用途用于环氧树脂浇注料、灌封料、电焊条保护层、、陶瓷、硅橡胶、涂料及其它化工行业。
⒉电工级硅微粉
主要用途用于普通电器件的绝缘浇注,高压电器的绝缘浇注,APG工艺注射料,环氧灌封料,高档等。
⒊电子级硅微粉
主要用途主要用于集成电路、电子元件的塑封料和包装料。
⒋熔融硅微粉
熔融微粉(WG)所用原料是天然石英经经高温熔炼,冷却后的非晶态SiO2,经多道工艺加工而成的微粉。该产品高,具有小,内应力低,高耐湿性,低放射性等优良特性。
主要用途用于大规模及用塑封料,环氧浇注料,灌封料,及其它化工领域。
⒌超细硅微粉
主要用途主要用于涂料,油漆,工程塑料,粘合剂,奎橡胶,精密铸造高级陶瓷。
⒍“球型”硅微粉
“球粒”硅微粉选用高品质石英原矿,经独特工艺加工而成的一种高强度、高硬度、的球型颗粒,其主要成分SiO2含量99.6%以上,密度为2.65,莫氏硬度为7,细度在325目至5000目之间,白度在70-94之间,具有合理可控的粒度范围,外观为白色粉末状。
高品质“球粒”硅微粉,具有极低的吸油率、混合和摩擦系数。其独特的球粒结构,与其他棱角形石英粉(硅微粉)相比,粉体流动性好,粉体堆积形成的休止角小,因而在与混合时分密实,增强机体的强度。易分散、混料均匀、可明显增加材料的流动性。
主要用途用于涂料、环氧地坪、硅橡胶等,大幅度降低成本,显著提高的加工工艺性能。硅微粉可划分为:、环氧地坪用硅微粉、、密封胶用硅微粉、.电子级和电工级塑封料用硅微粉、
⒈油漆涂料用硅微粉
目数:600-2500目
SiO2:&99.5%
白度:70-94度之间
硬度:7(莫氏硬度)
吸油量、混合粘度低、分散性和流动性好,堆积形成的休止角小、耐摩擦。
⒉环氧地坪用硅微粉
目数:600-1250目
白度:70-94度之间
硬度:7(莫氏硬度)
粘度低、流动性好、堆积性好、易压实,与环氧树脂类易结合。与传统硅微粉比较可节约环氧树脂用量。
⒊橡胶用硅微粉
SiO2:&99.5%
白度:&70-94度
硬度:7(莫氏硬度)
⑴.在耐磨橡胶制品中的应用
耐磨橡胶制品包括橡胶板、管、带、辊,它要求混炼胶具有很好的渗透性和较强的粘结性,试验结果证明,填充硅微粉的混炼胶充分体现了胶料稀、渗透性好、分散性好、粘结性强等独特性能,有利于混炼胶在帆布上的擦涂和增强了胶片与帆布之间的粘着强度,制品的扯断强度、永久变形等均有明显改善,尤其增强了橡胶制品的耐磨性。
⑵.在硅橡胶制品中的应用
极低的含水量,很好的绝缘性;最大粒度小于5μm,具有一定的补强性能。
⒋密封胶用硅微粉
目数:1250目
SiO2:&99.5%
白度:&80-94度
硬度:7(莫氏硬度)
经处理后的硅微粉含水量小于0.1%,用于密封胶中可提高胶体的粘接强度、屈服值、剪切力稀释指数。具有增稠、补强作用、抗撕裂、抗老化作用。
⒌电子级和电工级塑封料用硅微粉
目数:600-5000目
SiO2:&99.5%
白度:&90度
硬度:7(莫氏硬度)
准球形硅微粉用于环氧树脂绝缘封装材料中,可大幅度增加填充量,降低混合材料体系的粘度,改善加工工艺性能,提高混合料的渗透能力,降低固化物的和固化过程的收缩率,减小热涨差。
⒍精密陶瓷用硅微粉
目数:5000目
SiO2:&99.7%
白度:&92度
硬度:7(莫氏硬度)可以分为:熔融硅微粉硅微粉活性硅微粉。
⒈结晶硅微粉
结晶硅微粉是利用高品位的天然石英,通过独特的无铁生产加工而成,其色白、质纯。因其工艺成熟而具有稳定的物理、化学特性及合理、可控的粒度分布。结晶硅微粉可分为高纯度结晶硅微粉、电子级结晶硅微粉及一般级结晶硅微粉。结晶硅微粉使用范围。
⒉熔融硅微粉
熔融硅微粉是选用优质的天然石英,通过独特处理工艺加工而形成的粉末,通过高温处理,其分子结构排列由有序排列转为无序排列。其色白,纯度较高并具有以下特性:极低的线膨胀系数;良好的电磁辐射性;耐化学腐蚀等稳定的化学特性;合理有序、可控的粒度分布。熔融硅微粉使用范围十分广泛。
⒊方石英硅微粉
方石英硅微粉是选用优质天然石英,运用独特工艺特殊处理加工而成的粉末。经过高温煅烧后获得的高纯度,通过快速冷却,可以稳定改变后的,由于其稳定的化学性质,合理有序、可控的粒度分布。而被广泛的应用。
⒋活性硅微粉
活性硅微粉通过其独特的工艺,采用硅烷等材料对硅微粉颗粒表面进行改性处理,增强了硅微粉的憎水性能,提高了混合料及填充系统的机械、电子和化学特性。对硅微粉颗粒表面处理主要是提高填充系统的性能。显著提高抗压、抗折、抗渗、防腐、抗冲击及耐磨性能;具有保水、防止离析、泌水、大幅降低砼泵送阻力的作用;显著延长砼的使用寿命,特别是在氯盐污染侵蚀、硫酸盐侵蚀、高湿度等恶劣环境下,可使砼的耐久性提高一倍甚至数倍;大幅度降低喷射砼和浇注料的落地灰,提高单次喷层厚度;是高强砼的必要成份;具有约5倍水泥的功效,在普通砼和低水泥浇注料中应用可降低成本.耐久性;有效防止发生砼碱骨料反应;提高浇注型耐火材料的致密性。[1]硅微粉的生产方法主要有:
第一,三氯氢硅法将干燥的硅粉加入合成炉中,与通入的干燥氯化氢气体在280~330℃有氯化亚铜催化剂存在下进行氯化反应,反应气体经旋风分离除去杂质,再用氯化钙冷冻盐水将气态三氯氢硅冷凝成液体,经粗馏塔蒸馏和冷凝,除去高沸物和低沸物,再经精馏塔蒸馏和冷凝,得到精制三氯氢硅液体。纯度达到7个“9”以上、杂质含量小于1×10-7,硼要求在0.5×10-9以下。提纯后的三氯氢硅送入不锈钢制的还原炉内,用超纯氢气作还原剂,在℃还原成硅,并以硅芯棒为载体,沉积而得多晶硅成品。
第二,用SiO2含量大约为95%的硅石和灰分少的混合,加热到1900℃左右进行还原。此方法制得的硅纯度为97%~98%,被称作金属硅。再将金属硅融化后进行重结晶,用酸除去杂质,得到纯度为99.7%~99.8%的金属硅。如要将它做成半导体用硅,还要将其转化成易于提纯的液体或气体形式,再经蒸馏、分解过程得到多晶硅。如需得到高纯度的硅,则需要进行进一步的提纯处理。
第三, 用SiO2含量大约为95%的硅石和灰分少的焦炭混合,用kVA开式电弧炉,加热到1900℃左右进行还原。RTECS号:VW0400000
危险品标志:F:F../images/F.F :Flammable
风险术语:R11:;R11 :
安全术语:S16:;S33:;S7/9:;S16;S33;S7/9;S16 :;S33 :;S7/9 :
危险类别:R11
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刻划硬度在矿物学里一般指物质刺入另外一种较软物质的能力。一个由硬物质构成的物体能在另一个由较软物质构成的物体上形成划痕。刻划硬度常以莫氏矿物硬度单位计算。一种最常见的测量工具叫做。摩氏硬度是一种表示矿物硬度的刻划硬度标准。1812年由德国矿物学家腓特列·摩斯(Frederich Mohs)首先提出。
用测得的划痕的深度分十级来表示硬度:(talc)1(硬度最小),(gypsum)2,(calcite)3,(fluorite)4,(apatite)5,(periclase)6,(quartz)7,(topaz)8,(corundum)9,(diamond)10。
纯是已知的最硬的天然矿物物质,它可以刻划其他任何天然矿物。于是金刚石便用来切割钻石;一般而言,高硬度的金刚石被用来切割低硬度的钻石。
现今已知的最硬的物质是聚合金刚石微棒(Aggregated diamond nanorod), 其硬度和分别是钻石的2倍和1.11倍。通过分子结构估算,β氮化碳也应该有比钻石更高的硬度 (但低于超硬度漂石)。这种物质现在还没有成功合成。
其他可以切割钻石的物质有、次氧化硼(Boron suboxide)和二硼化铼(Rhenium diboride)。
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