钾长石的熔融温度是(),熔融温度范围(),高温粘度(),且随温度升高熔体的粘度(),在陶瓷生产中有利于()
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SiO2可提高釉的熔融温度和粘度,给釉以高的力学强度,并增大釉的膨胀系数。
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高温下釉料试样从开始软化到完全熔融成流动的液体,要经历一定的温度范围。棱角变圆的温度为()
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SAN聚合反应温度升高时,产品的分子量、粘度、熔融指数如何变化?
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釉中SiO2主要由()引入,SiO2是釉的主要成分,提高石英含量,釉的膨胀系数(),熔融温度(),粘度()。
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目前一般认为烧结温度大于1300℃叫高熔融型烧结即高温烧结,低于1300℃为低温烧结。
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钾长石和钠长石相比:前者熔化温度范围宽,高温粘度(),高温粘度系数降低,在熔融状态下对石英的溶解速度较慢。
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釉的熔融温度范围
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保护渣的熔融特性一般包括熔化温度、熔化速度和粘度。
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()一种带温度控制的高温加热设备,在炉内熔融和灼烧试样时,应严格控制操作条件,防止温度过高引起试样飞溅而损坏炉膛。
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钠长石熔融后形成粘度较大的熔体,并且随温度升高粘度快速降低。
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塑料的熔融温度范围()。
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()含量高,提高釉的熔融温度和高温粘度。
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钾长石熔融后粘度大,且随温度升高熔体粘度逐渐降低,易于烧成控制和防止变形。
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影响熔融温度范围的因素釉料的组成、()、均匀程度、烧成温度、烧成时间。
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钾长石的熔融温度比钠长石熔融温度高。
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纯的钾长石熔融温度为()。
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钾长石熔融物的粘度比钠长石熔融物的(),随温度变化的速度()
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液相具有一定的流动性,可进行粘性或塑性流动传热,使高温熔融带的温度和成分()
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SiO2可提高釉的熔融温度和粘度,给釉以高的力学强度,并降低釉的膨胀系数。
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钾长石熔融物的粘度比钠长石熔融物的 高 ,随温度变化的速度 慢 .
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烧结矿的冶金性能主要有低温还原粉化,中、高温还原、软化熔融,滴落温度等。()
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4、熔融金属和盐类在高于熔点时,其粘度变化很小。而硅酸盐熔体在不同温度下的粘度相差很大。
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