КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Тема : Вяжущие материалы в жидком состоянии. Теория строения жидкостей. Особенности структуры силикатных расплавов
Лекция № 7. 1. Вяжущие материалы в жидком состоянии. 2. Гипотезы строения жидкости. 3. Особенности структуры силикатных расплавов.
Квазикристаллической – искаженный кристалл Сиботаксическая группа - сильно деформированная искаженная структура кристаллов
Как известно, ключевой операцией в производстве силикатных и других тугоплавких материалов является высокотемпературная обработка, в процессе которой исходные твердые вещества могут полностью (технология стекла, эмалей, глазури, плавленых цементов, огнеупоров, абразивов) или частично переходить в расплав (портландцементный клинкер, глиноземистый цемент, фарфор, фаянс, шамотные и динасовые огнеупоры и т. д.). Поэтому весьма важно познание природы расплавов силикатов и их свойств. Плавление — процесс перехода вещества из твердого состояния в жидкое, совершающийся под действием температуры. Плавление кристаллических веществ является фазовым превращением, обусловленным скачкообразным изменением их внутреннего строения и связанных с ним физико-химических свойств. Из известных теорем классической термодинамики следует, что при равновесии между двумя состояниями вещества свободные энергии единицы массы вещества в обоих состояниях должны быть одинаковы. Отсюда условием равновесия между твердой и жидкой фазами должно быть равенство Gтв=Gж. Плавление — эндотермический процесс, его характеризуют скрытой теплотой плавления, т. е. количеством теплоты, которое необходимо сообщить веществу, нагретому до температуры плавления, чтобы его расплавить. Эта теплота расходуется на преодоление сил взаимодействия атомов кристаллической решетки и характеризует разницу в энергии взаимодействия между частицами в твердом и жидком состояниях. Температура плавления, являющаяся характеристикой кристалла, показывающей его устойчивость к тепловым воздействиям, должна находиться во взаимосвязи с энергией кристаллической решетки. Помимо состава на строение расплавов, в частности на состав частиц, из которых они состоят, большое влияние оказывает температура. Согласно О. В. Мазурину, виды структурных преобразований в расплавах, происходящих при изменении температуры, сводятся к следующим основным типам: 1. Температурные флуктуации плотности. Этот вид неоднородности типичен для любых расплавов. По мере охлаждения интенсивность этих флуктуации уменьшается пропорционально снижению температуры до тех пор, пока расплав сохраняется в метастабильном состоянии. 2. Изменение координации. Влияние состава на координацию ионов в расплаве изучено достаточно подробно, влияние же температуры на соотношение в расплаве одноименных атомов, находящихся в разных координационных состояниях по кислороду, даже качественно изучено крайне мало. В большинстве случаев следует ожидать уменьшения координационных чисел при росте температуры. 3. Образование и диссоциация структурных комплексов. Усиление тепловых колебаний ионов с увеличением температуры приводит к разрыву связей 51—О и дроблению комплексов. При понижении температуры, наоборот, происходит укрупнение комплексов, т. е. увеличение степени ассоциации. Таким образом, температурный фактор определяет динамическую природу структурных составляющих расплава. Следует всегда иметь в виду, что там, где в определенный момент наблюдалась наибольшая правильность взаимной ориентации, в следующий момент может происходить деформация, приводящая постепенно к полному нарушению упорядоченного расположения частиц. Скорость взаимного перехода определяет и соотношение объемов упорядоченной и аморфной частей жидкости. Причем каждой температуре соответствует определенное соотношение этих объемов. При изготовлении большинства силикатных продуктов (стекла, керамики, цементного клинкера) в процессе их обжига происходит частное или даже полное плавление материала. Свойства образующихся при этом жидкой фазы оказывает чрезвычайно большое влияние на технологический процесс производства и на конечные свойства готовой продукции. В настоящее время установлено, что между строением веществ, находящихся в кристаллическом, жидком или стеклообразном состоянии, имеются не только различные, но и существенные сходства. В основном существует три гипотезы строения жидкости. Наибольшее признание получили модели строения жидкостей предложенные в разные годы Берналом, И.Я. Френкелем и Г.Стюартом. Согласно Берналу, предложившему гипотезу бездефектной жидкости, жидкость имеет структуру мало отличающуюся от геометрии кристалла, из которого она получена. Модель строения жидкости, предложенная Френкелем, называется квазикристаллической. Согласно этой модели особенно в близи температуры кристаллизации рассматривается как искаженный кристалл, в котором утрачен дальний порядок, но сохранен ближний. Согласно теории «Роев или сиботаксисов» в жидкости существуют агрегаты называемые сиботаксическими группами представляющие собой псевдокристаллические образования, строение которых приближается к строению соответствующих кристаллов выделяющихся из жидкости при кристаллизации. Структуру сиботаксических групп можно рассматривать как сильно деформированную искаженную структуру кристаллов. Сиботаксические группы являются подвижными, динамическими агрегатами, которые разрушаются при движении и создаются вновь. Эти группы разделены областями беспорядочного расположения частиц, однако резких переходов между областями с частично упорядоченными и неупорядоченными. Эта гипотеза по сравнению с другими гипотезами в настоящее время имеет наибольшее признание. Строение расплавов силикатов. Высокая температура плавления силикатов (обычно от 500 0С до 2000 0С) ставит значительные препятствия исследованию их строения в расплавленном состоянии. Числу наиболее важных свойств силикатных расплавов, связанных с их строением и изученных с достаточной полнотой относятся: вязкость, поверхностное натяжение и плотность.
Вязкость силикатных расплавов. Под вязкостью вещества в частности силикатных расплавов понимается свойство вещества оказывать сопротивление преимущественно одних частей жидкости относительно других. Существующие методы измерения вязкости стекол можно разделить на 2 вида: 1) методы определения вязкости в сравнительно низких температурах: а) метод растяжения нити; б)метод прогиба нити; в)метод закручивания стержня. 2)метод определения вязкости при высоких температурах: а)метод падающего шарика; б) метод вращающихся цилиндров.
Поверхностное натяжение расплавляющихся силикатов. Величина поверхностного натяжения измеряется работой, которую необходимо совершить для образования единицы новой поверхности или для увеличения поверхности жидкости на единицу при постоянной температуре: где, - коэффициент поверхностного натяжения; А- работа на увеличение поверхности жидкости; S- площадь.
Поверхностное натяжение играет важную роль в технике. Нагревание стеклянных изделий вызывает под влиянием поверхностного натяжения, округление острых краев. При спекании огнеупорных материалов и разрушении их расплавленными силикатами, при кристаллизации расплавов и растворении в них кристаллов. Плотность силикатных расплавов определяется методом измерения потери в весе погруженного в расплав платинового шарика известного объема и веса, подвешенного на тонкой платиновой нити прикрепленный верхним концом к коромыслу аналитических весов. При этом плотность d определяется по формуле: D= Рв – Р р Роль расплавов при производстве силикатных материалов весьма разнообразна. Определяющее значение имеют свойства силикатных расплавов для технологии стекла — продукта охлаждения расплавов без их кристаллизации. Совершенно очевидна громадная роль расплавов и для технологии различных материалов, получаемых путем их кристаллизации (плавленые огнеупоры, цементы, абразивы, монокристаллы различных оксидов, халькогенидов, галогенидов и т. д.). Вместе с тем необходимо отметить и то большое значение, которое принадлежит расплавам в технологии ряда основных многотоннажных продуктов силикатной технологии, где они являются той средой, в которой происходят многие реакции образования химических соединений, определяющих в конечном итоге свойства готовых изделий. Жидкая фаза во многом определяет и процессы спекания, т. е. уплотнения материала при обжиге многих силикатных изделий. Можно привести много примеров из различных областей технологии силикатов, которые хорошо иллюстрируют роль расплавов в технологии силикатов. 1. При обжиге портландцементного клинкера во вращающихся Н. А. Торопов описывает процесс формирования цементного клинкера следующим образом. На первом этапе — этапе твердофазного спекания из сырьевой смеси, состоящей из карбоната кальция и глины, образуются три клинкерных минерала: ЗСаО · SiO2, ЗСаО-А12О3 и 4СаО-А12O3-Fе2O3. Трехкальциевый же силикат, отличающийся наиболее высокой абсолютной прочностью среди цементных минералов и быстротой ее нарастания, на этом этапе не формируется. Он образуется на втором этапе — этапе жидкофазного спекания цементного клинкера. На этом этапе происходит растворение избыточного оксида кальция и 2СаО· SiO2 в клинкерной жидкости. В ней из ионов Са2+, О2- и [SiO4]-4 образуется трехкальциевый силикат ЗСаО·SiO2. Значительно меньшая растворимость в клинкерной жидкости по сравнению с другими минералами быстро приводит к созданию расплавов, пересыщенных по отношению к трехкальциевому силикату, в результате чего он первым и выкристаллизовывается в этих условиях. 2. При производстве одного из наиболее важных огнеупорных 3. При производстве фарфора основная фазовая составляющая этого материала — муллит формируется путем растворения кварца и продуктов разложения каолинита в полевошпатовом расплаве. Таким образом, природа и свойства расплавов, формирующихся при высокотемпературной обработке сырьевых материалов при производстве различных силикатных материалов, имеют огромное практическое значение, давая возможность выбора оптимальных параметров технологического процесса и получения материалов с заранее заданными свойствами.
Вопросы:
Какие факторы определяют абсолютное значение температуры плавления кристаллических веществ? Опишите сущность существующих модельных представлений о строении жидкостей и, в частности, строении силикатных расплавов. Как влияют температура и состав силикатных расплавов на их вязкость? Что определяет величину поверхностного натяжения и смачивающей способности расплавов? Как можно классифицировать оксиды по их влиянию на поверхностное натяжение? Каким параметром и как можно охарактеризовать смачивающую способность расплавов? Приведите примеры роли жидкой фазы при производстве силикатных материалов.
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 570; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |