- 化学工业出版社
- 9787122385116
- 1版
- 402655
- 60230669-8
- 16开
- 2021-05
- 514
- 306
- 工学
- 材料科学与工程
- ①TQ170.1
- 材料类
- 本科
作者简介
目录
第一章 矿物-材料九说 / 1
第一节 石英族-硅化合物-硅系材料 3
第二节 钛矿物-钛化合物-钛系材料 5
第三节 铝矿物-铝化合物-铝系材料 7
第四节 铁矿物-铁化合物-钢铁材料 9
第五节 镁矿物-镁化合物-镁系材料 13
第六节 钙矿物-钙化合物-钙系建材 16
第七节 钠矿物-钠化合物-氯碱工业 20
第八节 钾矿物-钾化合物-钾盐工业 24
第九节 磷矿物-磷化合物-磷盐工业 29
参考文献 32
第二章 典型结构与晶体化学 / 35
第一节 岛状结构硅酸盐 36
第二节 环状结构硅酸盐 39
第三节 链状结构硅酸盐 41
第四节 层状结构硅酸盐 46
第五节 架状结构硅酸盐 50
第六节 其他典型结构矿物 56
参考文献 64
第三章 硅酸盐熔体结构与热力学 / 65
第一节 硅酸盐熔体结构模型 65
第二节 硅酸盐熔体Fe3+-Fe2+平衡及结构作用 73
第三节 含水硅酸盐熔体结构及作用机理 75
第四节 硅酸盐熔体结构-物性表征 79
第五节 硅酸盐熔体密度与状态方程 84
第六节 硅酸盐熔体不混溶作用模拟 88
参考文献 94
第四章 硅酸盐体系共生相分析 / 97
第一节 共生相分析的基本原理 97
第二节 工业岩石原料的物相组成分析 102
第三节 膨润土中蒙脱石含量的对比分析 106
第四节 两种共存长石的成分与含量计算 110
第五节 硅酸盐陶瓷配料组成计算 114
第六节 硅酸盐制品物相组成分析 116
参考文献 120
第五章 硅酸盐陶瓷设计原理 / 122
第一节 硅酸盐陶瓷共生相分析 122
第二节 烧结过程的热力学表征 126
第三节 晶体-熔体平衡的热力学描述 130
第四节 共生相分析的数学模型 135
第五节 实验设计与过程模拟 136
第六节 硅酸盐陶瓷设计示例 139
参考文献 144
第六章 高温过程反应热力学 / 146
第一节 热力学原理与参数 146
第二节 硅酸盐熔融反应 149
第三节 硅酸盐烧结反应 153
第四节 钾长石烧结反应 158
第五节 氧化镁铝热还原反应 165
第六节 氧化硅碳热还原反应 167
参考文献 169
第七章 水热过程反应热力学 / 172
第一节 水溶液热力学模型 172
第二节 钾长石碱液分解反应 181
第三节 钾霞石酸解晶化反应 184
第四节 硬硅钙石水热晶化反应 187
第五节 高铝飞灰碱溶脱硅反应 190
第六节 锂辉石碱液分解反应 192
参考文献 197
第八章 水化过程反应热力学 / 200
第一节 Cemdata18数据库概要 200
第二节 胶凝材料热力学数据 201
第三节 C-S-H固溶体模型 212
第四节 Cemdata18数据库新功能 217
第五节 矿聚胶凝材料固化反应 221
第六节 硅酸钠钙碱渣水解反应 224
参考文献 226
第九章 非平衡过程反应动力学 / 231
第一节 反应速率和速率方程 232
第二节 硅酸盐烧结反应 233
第三节 钾长石-Ca(OH)2-H2O体系水热分解反应 237
第四节 钾长石-NaOH-H2O体系水热分解反应 239
第五节 微晶玻璃晶化反应 243
第六节 分子筛离子吸附反应 245
参考文献 249
附录一 常见矿物晶体化学计算 252
附录二 常见氧化物、元素的摩尔质量和氢当量 265
附录三 常见矿物和熔体、流体相端员组分热力学性质 268
附录四 复杂矿物热力学性质计算模型 290
第一节 石英族-硅化合物-硅系材料 3
第二节 钛矿物-钛化合物-钛系材料 5
第三节 铝矿物-铝化合物-铝系材料 7
第四节 铁矿物-铁化合物-钢铁材料 9
第五节 镁矿物-镁化合物-镁系材料 13
第六节 钙矿物-钙化合物-钙系建材 16
第七节 钠矿物-钠化合物-氯碱工业 20
第八节 钾矿物-钾化合物-钾盐工业 24
第九节 磷矿物-磷化合物-磷盐工业 29
参考文献 32
第二章 典型结构与晶体化学 / 35
第一节 岛状结构硅酸盐 36
第二节 环状结构硅酸盐 39
第三节 链状结构硅酸盐 41
第四节 层状结构硅酸盐 46
第五节 架状结构硅酸盐 50
第六节 其他典型结构矿物 56
参考文献 64
第三章 硅酸盐熔体结构与热力学 / 65
第一节 硅酸盐熔体结构模型 65
第二节 硅酸盐熔体Fe3+-Fe2+平衡及结构作用 73
第三节 含水硅酸盐熔体结构及作用机理 75
第四节 硅酸盐熔体结构-物性表征 79
第五节 硅酸盐熔体密度与状态方程 84
第六节 硅酸盐熔体不混溶作用模拟 88
参考文献 94
第四章 硅酸盐体系共生相分析 / 97
第一节 共生相分析的基本原理 97
第二节 工业岩石原料的物相组成分析 102
第三节 膨润土中蒙脱石含量的对比分析 106
第四节 两种共存长石的成分与含量计算 110
第五节 硅酸盐陶瓷配料组成计算 114
第六节 硅酸盐制品物相组成分析 116
参考文献 120
第五章 硅酸盐陶瓷设计原理 / 122
第一节 硅酸盐陶瓷共生相分析 122
第二节 烧结过程的热力学表征 126
第三节 晶体-熔体平衡的热力学描述 130
第四节 共生相分析的数学模型 135
第五节 实验设计与过程模拟 136
第六节 硅酸盐陶瓷设计示例 139
参考文献 144
第六章 高温过程反应热力学 / 146
第一节 热力学原理与参数 146
第二节 硅酸盐熔融反应 149
第三节 硅酸盐烧结反应 153
第四节 钾长石烧结反应 158
第五节 氧化镁铝热还原反应 165
第六节 氧化硅碳热还原反应 167
参考文献 169
第七章 水热过程反应热力学 / 172
第一节 水溶液热力学模型 172
第二节 钾长石碱液分解反应 181
第三节 钾霞石酸解晶化反应 184
第四节 硬硅钙石水热晶化反应 187
第五节 高铝飞灰碱溶脱硅反应 190
第六节 锂辉石碱液分解反应 192
参考文献 197
第八章 水化过程反应热力学 / 200
第一节 Cemdata18数据库概要 200
第二节 胶凝材料热力学数据 201
第三节 C-S-H固溶体模型 212
第四节 Cemdata18数据库新功能 217
第五节 矿聚胶凝材料固化反应 221
第六节 硅酸钠钙碱渣水解反应 224
参考文献 226
第九章 非平衡过程反应动力学 / 231
第一节 反应速率和速率方程 232
第二节 硅酸盐烧结反应 233
第三节 钾长石-Ca(OH)2-H2O体系水热分解反应 237
第四节 钾长石-NaOH-H2O体系水热分解反应 239
第五节 微晶玻璃晶化反应 243
第六节 分子筛离子吸附反应 245
参考文献 249
附录一 常见矿物晶体化学计算 252
附录二 常见氧化物、元素的摩尔质量和氢当量 265
附录三 常见矿物和熔体、流体相端员组分热力学性质 268
附录四 复杂矿物热力学性质计算模型 290