商品簡介
本書在分析鑄造用粘結劑現狀及發展趨向的基礎上,圍繞無機化學粘結劑水玻璃開展了深度研究。通過系列實驗和理論研究,闡明了水玻璃吹CO2氣體硬化后凝膠膠粒粗大是導致它強度較低的關鍵原因;介紹了從組分的科學設計入手,對普通水玻璃進行全新改性的途徑和措施,以及所研制的改性水玻璃優良的工藝性能、工作性能,并結合研究的進程對各階段的成果進行了理論分析;介紹了將研究成果和研制的改性水玻璃用于生產實際的情況;最后通過系列微觀分析,對水玻璃的改性機制的科學性、可靠性進行了驗證、分析。
本書內容豐富,理論新穎,密切結合鑄造生產實際,對推動水玻璃粘結劑的研究和應用具有指導意義,可供從事水玻璃及水玻璃砂研究和應用及相關領域的鑄造工作者使用,也可作為高等學校和中等學校相關專業師生的參考用書。
作者簡介
許進,女,1961年10月生,1982年華南理工大學鑄造專業本科畢業,分別于1988年和1994年獲華中科技大學(鑄造專業)工學碩士和工學博士學位;先后主持完成國家、省部級科研項目8項,發表學術論文50余篇,曾獲湛江市科技進步獎,被科技部評為全國科技先進工作者、火炬計劃實施十五周年先進個人;曾任湛江市科技局副局長,現任湛江市廣播電視大學黨委書記、校長、副教授。
目次
1 概述
1.1 我國鑄造業面臨新機遇和新挑戰
1.1.1 我國鑄造業的前景喜人
1.1.2 我國鑄造業面臨新的挑戰
1.2 化學粘結劑砂在我國鑄造生產中的地位
1.2.1 濕型砂在我國鑄件生產中占半壁江山
1.2.2 化學粘結劑砂
1.3 冷芯盒法
1.3.1 硬化氣體或氣霧的性能
1.3.2 硬化氣體或氣霧在砂芯(型)硬化中的作用
1.3.3 冷芯盒法的發展方向
1.4 自硬法
1.4.1 自硬法硬化劑的性能及作用
1.4.2 自硬法的發展方向
2 水玻璃-CO2砂強度低的關鍵原因及改性途徑
2.1 水玻璃砂存在的主要問題
2.1.1 潰散性差
2.1.2 舊砂再生、回用困難
2.1.3 砂型(芯)表面粉化
2.1.4 抗吸濕性差
2.1.5 粘砂
2.1.6 粘結強度偏低,水玻璃加入量大
2.2 水玻璃-CO2砂強度低的關鍵原因及解決措施
2.2.1 直接吹CO2導致硬化反應不均勻
2.2.2 水玻璃存放過程中出現老化現象
2.2.3 不同硬化方法的水玻璃砂強度差異明顯的關鍵原因
2.2.4 結論
2.3 水玻璃的膠凝
2.3.1 水玻璃的基本成分和聚合方式
2.3.2 不同硬化方法水玻璃膠粒差異明顯的原因
3 水玻璃改性劑的選擇及改性水玻璃的合成
3.1 細化凝膠膠粒改性劑的選擇
3.1.1 鑄造用粘結劑的特點
3.1.2 改性水玻璃分子結構設計的主要要求
3.1.3 水玻璃改性劑的選擇
3.1.4 改性水玻璃分子主體結構的設想和目標
3.2 改性水玻璃的合成
3.2.1 合成裝置、工藝及試樣制備
3.2.2 合成用原材料及其加入量的選定
3.2.3 1#樹脂改性水玻璃合成工藝的優化
3.2.4 2#、3#樹脂改性水玻璃的合成
3.2.5 選用固體硅酸鈉的必要性
4 改性水玻璃及改性水玻璃砂適用性的研究
4.1 改性水玻璃砂的主要工藝性能
4.1.1 即時強度和終強度
4.1.2 表安性
4.1.3 抗吸濕性和存放性
4.1.4 可使用時間和流動性
4.2 改性水玻璃砂的主要工作性能
4.2.1 熱強度和高溫強度
4.2.2 潰散性
4.2.3 水玻璃砂型溫度場的計算機模擬
4.2.4 發氣性
5 改性水玻璃用于其他硬化工藝的可行性及生產應用
5.1 改性水玻璃用于其他硬化工藝的探求
5.1.1 真空置換硬化法
5.1.2 CO2-酯法
5.1.3 熱空氣法和熱空氣-CO2法
5.1.4 CO2-烘干法
5.2 改性水玻璃在鑄造生產中的應用
6 改性水玻璃改性機制的驗證
6.1 用透射電鏡觀察水玻璃硬化后的凝膠膠粒
6.1.1 實驗方法
6.1.2 實驗結果與分析
6.2 用核磁共振譜檢驗改性水玻璃聚硅酸表面硅羥基是否有氫鍵形成
6.2.1 自旋晶格弛豫時間
6.2.2 1#、3#樹脂及其相應的改性水玻璃18#、A1的13C NMR譜
6.2.3 核磁共振譜檢測結果的結論
6.3 用紅外光譜查明水玻璃硬化前后分子結構的差異
6.3.1 水玻璃硬化前的紅外光譜分析
6.3.2 水玻璃硬化后的紅外光譜分析
6.3.3 紅外光譜分析結論
6.4 用X射線分析查明硬化及焙燒后的不同水玻璃物相
6.4.1 實驗設備及材料
6.4.2 實驗結果及分析
6.4.3 X射線分析結論
6.5 用差熱分析查明水玻璃在加熱過程中的物相變化及其差異
6.5.1 實驗儀器及實驗材料
6.5.2 實驗結果及分析
6.5.3 差熱分析的結論
參考文獻