堇青石具有较好的抗热震性!钢材线膨胀系数数接近0……请从结构上解释?

(精编新版)热膨胀 制备 催化剂 窑具 低热 堇青石生产工艺
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0*&高晶体结构堇青石-莫来石质窑具、窑炉耐火制品及焙烧工艺[摘要]&本技术涉及一种高晶体结构堇青石-莫来石质窑具、窑炉耐火制品及焙烧工艺,原料包括50~80重量份的主晶相材料、20~50重量份的结合复合基质料,所选主晶相材料、结合复合基质料的总组份达到100重量份;再加入适量的晶核剂;其焙烧工艺,分二段高温恒温进行微晶化成核强化处理:首先升温至第一段高温恒温℃的温度,常压下烧结10~15小时;再升温至第二段高温恒温℃的温度,常压下烧结15~20小时。本技术的耐火制品,具有热震稳定性好、高<font color="#4&莫尔柯特堇青石窑具材料[摘要]&本技术提供了一种用于烧制瓷器的莫尔柯特堇青石窑具材料,由莫尔柯特、<font color="#5&一种低温共烧堇青石系玻璃-陶瓷基板粉料及其制备方法[摘要]&本技术提供了一种低温共烧MgO-Al&SUB<font color="#8&薄壁堇青石蜂窝陶瓷催化剂载体及制备方法[摘要]&本技术是关于对陶瓷蜂窝催化剂载体的改进,尤其涉及一种机械强度高、膨胀系数低的陶瓷蜂窝催化剂载体及制备方法,其特征在于所说蜂窝催化剂载体为12-15%WT平均粒径<2微米的氧化铝微粉,43-47%平均粒径<2微米的片状高岭土和/或粘土微粉,<font color="#2&致密低膨胀合成堇青石耐火原料[摘要]&致密低膨胀合成堇青石耐火原料,是以海泡石粘土50―60%,生矾土30―40%和镁质粘土0―10%配料,采用二次烧成工艺合成的,堇青石含量可达91―94%,吸水率6―7.5%,膨胀系数1.33―1.58×10&S011&堇青石-熔融石英玻璃质稀土粉料煅烧皿040&钛酸锶钡与堇青石玻璃陶瓷复合介质材料的制备方法039&一种堇青石―莫来石轻质耐火砖及其制备方法062&堇青石质蜂窝结构体的制造方法020&烧成时间显著缩短的堇青石物体的制备方法034&制造堇青石陶瓷蜂窝结构的方法008&十字交叉堇青石基高温陶瓷换热器028&低热膨胀高强度堇青石结构体的制造006&纳米堇青石粉末的制备方法030&孔径分布窄的低热膨胀性堇青石体及其制造方法047&具有低压降的堇青石过滤器021&通过挤制生产堇青石蜂窝状载体的方法046&具有储氧功能的堇青石基复合陶瓷及其制备方法007&用铝型材厂工业污泥制造堇青石与莫来石耐火材料的方法001&一种用于烟气脱氮的堇青石蜂窝陶瓷催化剂及其制备方法和应用018&莫尔柯特堇青石窑具材料003&堇青石质窑具的制造方法022&一种在堇青石块状蜂窝陶瓷载体上原位合成分子筛的方法056&一种碳化硅─堇青石复合多孔陶瓷及其制备方法016&石英堇青石质窑具的制作方法0*&一种堇青石质蜂窝陶瓷及其制备方法017&提高堇青石体积密度的成型方法026&一种在块状堇青石蜂窝陶瓷载体上原位合成镁碱沸石的方法037&一种低热膨胀系数的堇青石质瓷电熨斗底板010&堇青石质蜂窝陶瓷015&堇青石轻质骨料砖的生产方法043&一种堇青石陶瓷及其合成方法042&用铝型材厂工业污泥合成高纯度堇青石材料的方法050&堇青石、莫来石质耐热陶瓷材料031&低热膨胀高孔隙率高强度堇青石体及其制造方法041&复合堇青石过滤器052&一种制备汽车尾气净化器用堇青石蜂窝陶瓷的方法067&一种海泡石粉/合成堇青石隔热防水丙烯酸双功能材料及其制备方法009&堇青石前体的制备019&快速焙烧堇青石物体的方法045&回收的陶瓷原料及使用该回收的陶瓷原料制备堇青石陶瓷体的方法036&炻瓷质堇青石固溶体焊接衬垫材料053&一种制备较低热膨胀系数堇青石蜂窝陶瓷的方法004&堇青石结构体024&低膨胀的堇青石蜂窝体及其制造方法057&堇青石陶瓷体和方法005&一种用粉煤灰制备的堇青石微晶玻璃及其制备方法033&超薄壁堇青石结构体的制造002&低热膨胀堇青石陶瓷蜂巢状物及其制备方法023&堇青石结构029&特低热膨胀堇青石结构体的制造方法048&堇青石基BSX低膨胀复合新材料蜂窝陶瓷061&堇青石结构体065&载Pd堇青石蜂窝陶瓷催化材料及其制备方法055&高热震性莫来石-堇青石耐火组合物027&一种多层电感器用堇青石基微晶玻璃陶瓷介质材料的制备方法060&用于烧制瓷器的堇青石-钛酸铝窑具材料066&透锂长石/堇青石复相低膨胀陶瓷及其制备方法059&堇青石基、莫来石基管状陶瓷分离膜的制备方法038&低CTE堇青石体及其制备方法064&用于烟气脱硝的堇青石基CuO/γ-Al2O3催化剂及制法和应用013&镁橄榄石――堇青石瓷032&一种堇青石基复合陶瓷材料025&孔径分布窄的低热膨胀性堇青石体及其制造方法044&堇青石材质蜂窝结构体的制造方法063&一种堇青石蜂窝陶瓷及制备方法049&NZP族涂层-蜂窝堇青石陶瓷复合载体K**&堇青石的矿物学特征及其应用K147&堇青石匣钵的生产工艺及使用周期的计算K60&骨料对堇青石―莫来石窑具材料结构与性能的影响K58&高性能堇青石―莫来石棚板的研制K2*&用于焦炉炉门的涂釉堇青石衬砖K253&用煤矸石合成堇青石的工艺研究K1&堇青石―莫来石窑具材料显微结构分析K171&锂辉石与氧化锆对堇青石陶瓷热膨胀率的影响K232&添加氧化铈对堇青石基微晶玻璃的烧结和性能的影响K114&堇青石红外辐射陶瓷材料的研制和应用K210&如何延长堇青石质窑具的使用寿命K108&堇青石骨科砖砌筑电热隧道窑烧成带的设计K224&陶瓷窑具的堇青石―莫来石复合基质组成设计K59&工艺条件对堇青石窑具多晶结构与性能的影响K117&堇青石基玻璃陶瓷的制备与展望K263&在堇青石块状蜂窝陶瓷载体上K47&蜂窝状堇青石载体表面涂层及其相关燃烧催化剂的性?…K18&TiO2对堇青石微晶玻璃结构及性能的影响K104&堇青石蜂窝陶瓷载体上ZSM―5及Anacime沸石的原位合成K90&堇青石,莫来石质低膨胀窑具的研制及应用K196&内华达McCullough地区黑云母―堇青石―石榴石片麻岩的岩石学K119&堇青石基低膨胀陶瓷材料研究K169&累托石和滑石合成堇青石工艺的研究K245&一种技术分子筛/堇青石整体式稀燃催化器的开发应用K177&煤矸石-滑石-菱镁矿低温合成堇青石研究K230&添加铅硅玻璃对烧结堇青石基微晶玻璃性能的影响K69&含堇青石角岩型红柱石矿的分选研究K73&含氧化铋添加剂堇青石的制备K170&累托石和滑石制备堇青石质蜂窝陶瓷K176&煤矸石/滑石/菱镁矿合成堇青石材料K217&试制棚板窑具过程中预合成堇青石,莫来石的探索K246&一种在堇青石蜂窝陶瓷上合成ZSM―5分子筛的新途径K4&Bi2O3对堇青石陶瓷的烧结行为、相变和热膨胀性能的影响K135&堇青石―莫来石质耐火窑具的研制K204&溶胶-凝胶法制备堇青石纳米晶的研究K2*&用累括石制备堇青石质泡沫陶瓷的研究K145&堇青石微晶玻璃K1&《微孔刚玉砖》和《高炉热风炉陶瓷燃烧器用堇青石砖》冶金行业标准通过专家审定K36&低温合成堇青石K215&烧结法堇青石微晶玻璃的研制K127&堇青石―莫来石材料高温弯曲蠕变行为的研究K106&堇青石干法合成技术的研究与应用K261&载体的酸处理条件对整体式钌-堇青石催化剂性能的影响K100&堇青石峰窝状结构填料的制备和应用K121&堇青石焦炉炉门衬砖的研制及应用K57&高频片式电感用堇青石陶瓷材料的低温烧结和性能K27&掺杂红柱石对堇青石质窑具抗热震性的影响K220&钛酸铝对堇青石质窑具性能的影响K183&莫来石-堇青石复合材料的制备与性能研究K78&合成温度对堇青石―莫来石复相材料中堇青石、莫来石量的影响K248&以堇青石蜂窝陶瓷为载体的技术钒氧化物脱氮催化剂研究K84&加入纳米铝粉以可塑成型法合成堇青石K98&堇青石多孔陶瓷的制备与性能表征K109&堇青石合成过程的研究K75&合成堇青石耐火原料的研究K175&买家卖家:红柱石-堇青石板棚板K82&化学组成对合成堇青石显微结构和高温性能的影响K231&添加物对合成堇青石性能的影响K140&堇青石砂锅的研制K123&堇青石结晶行为研究K77&合成堇青石研究K157&堇青石质蜂窝陶瓷K244&一种技术低温共烧堇青石基微晶玻璃K209&熔融石英―堇青石窑具的研究K257&与铜、铅、锌硫化物矿床伴生的堇青石―直闪石岩石类型的鉴定K174&绿泥石对堇青石材料烧成和性能的影响K223&陶瓷燃烧器用莫来石-堇青石组合砖的研制K260&原位合成Cu―ZSM―5/堇青石用于NO分解的水热稳定性研究K218&酸处理对堇青石质蜂窝陶瓷性能的影响K6&CaO杂质对铝型材厂工业污泥合成堇青石材料晶相结构及其含量影响K107&堇青石―锆英石复合材料的最新发展K190&莫来石一堇青石质窑具工厂工艺设计K43&蜂窝陶瓷用堇青石K96&堇青石的人工合成K219&酸蚀预处理对蜂窝状堇青石及其不同方法涂敷氧化铝涂层的影响K234&涂敷Al2O3的蜂窝状堇青石负载CuO催化剂上NH3选择性催化还原NOK39&反应温度与时间对铝型材厂工业污泥合成堇青石材料的得率与晶相结构影响K*&高岭土与氢氧化镁合成高性能堇青石材料K146&堇青石匣钵的x射线衍射分析K103&堇青石蜂窝陶瓷载体上SAPO―34分子筛的原位合成K93&堇青石的合成及应用K71&含锂辉石添加物的堇青石陶瓷K201&硼泥在莫来石―堇青石质匣钵中的应用K124&堇青石绝缘材料结晶过程的控制因素K22&玻璃态堇青石的研制和使用K97&堇青石低热膨胀机理研究K3&Bi2O3对堇青石基玻璃性能的影响K23&不同硅铝比的Cu―ZSM―5/堇青石械催化剂的NO分解反应性能K10&Fe2O3―堇青石系红外辐射陶瓷的结构与性能研究K49&改性堇青石载体催化剂选择性催化还原NOx研究K252&用累托石和滑石粉合成堇青石的研究K199&纳米级堇青石晶胞参数的计算与研究K242&叶腊石―堇青石质隧道窑用棚板试制与应用K11&La^3+掺杂对堇青石陶瓷的相组成和性能的影响K42&烧结法制备堇青石基微晶玻璃的研究K74&合成方法对堇青石的结构和红外辐射性能的影响K56&高能球磨作用对合成堇青石基陶瓷的相组成和相变机理的影响K1*&堇青石载体表面Silicalite―1沸石膜的合成与表征K34&低膨胀率堇青石陶瓷的研究K185&莫来石――堇青石耐火材料工艺特性及应用前景K156&堇青石质蜂窝陶瓷K52&高负载量丝光沸石/堇青石整体式催化剂的原位合成和表征K167&累托石、滑石等合成堇青石K228&添加剂对合成堇青石的影响K99&堇青石粉末合成及其烧结特性的研究K126&堇青石矿物学研究进展K225&陶瓷窑具用堇青石基质料的研究K221&酞酸铝堇青石大规格蜂窝陶瓷K235&温度对合成堇青石―莫来石复相材料的影响K194&莫莱石―堇青石滤料滤池在生产上的应用K68&含稻壳灰的低热膨胀蜂窝堇青石K89&金属醇盐法制备堇青石(Mg2Al4Si5O18)粉末K25&采用蓝晶石制造堇青石陶瓷的可行性研究K63&硅溶胶高分子网络凝胶法合成堇青石粉K250&用富镁蒙脱石合成堇青石―莫来石复合材料K198&纳米级堇青石晶胞参数、原子数和晶面原子数计算与研究K116&堇青石基玻璃陶瓷的制备与展望K206&溶胶―凝胶法制备堇青石陶瓷用超细粉K213&烧成时刚玉莫来堇青石耐火材料的相组成的变化K181&蒙脱石热处理过程中的微结构变化及μ―堇青石相的发现K64&硅线石,堇青石质匣钵的研究K44&蜂窝陶瓷用堇青石的研制K142&堇青石―钛酸铝蜂窝陶瓷的研制K92&堇青石产品质量控制用膨胀测定法的研究K180&煤系高岭土合成堇青石的研究K13&SiC晶须在堇青石玻璃陶瓷基体中的氧化行为K88&金属-ZSM-5/堇青石整体式催化剂上稀燃汽车尾气的净化K222&碳化钛―堇青石复相导电型陶瓷结构与红外辐射特性的研究K208&溶胶凝胶过程的控制因素对堇青石陶瓷制备的影响K26&掺入SiC对堇青石质窑具性能的影响K80&华北地台太古代麻粒岩相带的堇青石―夕线...K256&由膨润土提铝残渣合成堇青石K81&滑石参数对堇青石技术性能的影响K46&蜂窝状堇青石载体A12O3涂层的原位合成K113&堇青石红外辐射复相陶瓷的结构与性能研究K189&莫来石―堇青石转在热风炉燃烧器上的应用K35&低温合成堇青石K247&以TiO2/γ-Al2O3/堇青石为载体的金属氧化物催化剂的应用研究K262&载体预处理对CuO―CeO2/堇青石催化剂性能的影响K138&堇青石棚板的试制K65&国产和进口堇青石制品性能差异的矿物学依据K237&技术高热稳定性堇青石质耐火材料K12&La-Al/堇青石蜂窝状催化剂上COS的水解反应K182&莫来石─堇青石质耐火窑具的研制K161&堇青石质耐热砂锅的研制K214&烧结对TiC―堇青石复相陶瓷导电性能的影响研究K7&Cu+Ni复合镀碳纤维增强堇青石基复合材料的研究K240&氧化锆增韧堇青石陶瓷的研究K*&高纯堇青石合成技术研究K158&堇青石质蜂窝陶瓷的制备K38&东南极拉斯曼丘陵柱晶紫苏堇青麻粒岩中堇青石的矿物学特征K20&ZnO对堇青石体系的结构与红外辐射性能的影响K148&堇青石匣钵的研制及生产K37&低温可烧结堇青石微晶玻璃K72&含钛添加剂对堇青石陶瓷热膨胀性能的影响K186&莫来石-堇青石陶瓷窑具材料的性能及显微结构K115&堇青石红外特性的研究K207&溶胶凝胶法制备堇青石微粉K32&大容山花岗岩带中石榴子石,堇青石的成因研究K79&黑色石材之*―墨玉(堇青石角岩)K155&堇青石质多孔陶瓷高温过滤材料的研究K178&煤矸石菱镁矿合成堇青石――莫来石隔热砖研究K136&堇青石-莫来石质耐热砂锅的研制K1*&堇青石质瓷在砂轮上的应用K191&莫莱石―堇青石滤池优化设计计算K112&堇青石红外辐射导电陶瓷的制备研究K164&堇青石质窑具的配方优化K1**&内华达McCullough地区黑云母―堇青石―石榴片麻岩的岩石学K165&堇青石质原料合成中的致密化问题K241&氧化铈对堇青石基微晶玻璃介电性能的影响K172&利用累托石合成堇青石K8&Cu―ZSM―5/堇青石械催化剂上NO的吸附态及分解反应机理K17&TiO2对堇青石基微晶玻璃的分相与晶化的影响K197&内蒙古千里山群片麻岩中堇青石的形成与演化K239&技术堇青石一莫来石窑具材料的研究K137&堇青石―莫来石质匣钵的研制K193&莫莱石―堇青石滤料滤层反冲洗理论K229&添加剂对堇青石合成温度及热膨胀系数的影响K62&硅灰粉尘添加量对莫来石―堇青石复相材料晶相结构与性能影响K2&600孔/英寸^2堇青石蜂窝陶瓷载体的研究K94&堇青石的结构状态与合成温度,热膨胀的关系K200&挪威南部白片岩和斜方闪石―堇青石岩及...K133&堇青石―莫来石窑具热稳定性与显微结构关系的研究K212&烧成曲线对合成堇青石热膨胀系数的影响K61&广西大容山――十万大山岩带紫苏辉石堇青石花岗岩套矿物学研究K236&温度对堇青石系陶瓷远红外辐射性能的影响K153&堇青石质薄型棚板生产工艺的研究K211&三石―堇青石匣钵的研制K162&堇青石质炻器无光釉的研制K31&沉淀包裹法制备纳米堇青石粉末K184&莫来石-堇青石耐火材料的抗热震性K179&煤矸石菱镁矿石成堇青石熟料研究K128&堇青石―莫来石棚板化学组成及显微结构与高温强度的关系K226&陶瓷窑用堇青石质推板砖的研制K1&堇青石轻质骨料砖在隧道窑窑车上的应用K131&堇青石―莫来石窑具材料显微结构研究K45&蜂窝状堇青石基CuO/Al2O3催化剂用于烟气同时脱硫脱硝的研究K91&堇青石/莫来石比值对硅微粉结合莫来石-堇青石窑具材料结构与性能影响K120&堇青石基微晶玻璃的制备方法及性能控制K238&技术环境矿物材料――堇青石质泡沫陶瓷的研制K202&汽车用钛酸铝―堇青石质蜂窝陶瓷尾气净化消声器的开发K9&Fe2O3―堇青石系红外辐射陶瓷的结构,性能及应用K264&在堇青石块状蜂窝陶瓷载体上原位合成分子筛的方法K203&溶胶-凝胶法制备堇青石的固相反应过程和烧结性的研究K129&堇青石―莫来石窑具材料的研制K55&高能球磨对堇青石基陶瓷的相组成和相变机理的影响K150&堇青石窑具多晶结构与性能研究K53&高岭土颗粒形貌对堇青石蜂窝陶瓷热胀性能的影响K85&浆料流变性对堇青石泡沫陶瓷性能的影响K86&降低蜂窝状堇青石陶瓷载体热膨胀的途径K21&ZrO2对堇青石多孔陶瓷性能和显微结构的影响K122&堇青石结合粘土质薄型棚板的研制K110&堇青石和滑石质耐火材料衬里在泡沫消失浇铸工艺中的应用K70&含堇青石角岩型红柱石矿的分选研究K66&国内外堇青石―莫来石窑具材料对比分析K28&长英质片麻岩中堇青石的一种可能的形成机制――以南极拉斯曼丘陵高级区为例K24&不同结构态的堇青石的合成K163&堇青石质陶瓷热轮芯件通过技术鉴定K243&叶蜡石合成堇青石工艺研究K15&TiO2对堇青石玻璃陶瓷析晶性能的影响K168&累托石合成堇青石研究K187&莫来石―堇青石窑具的现状与发展前景K29&超低热膨胀堇青石质蜂窝陶瓷K173&铝型材厂工业废渣在堇青石生产中的应用技术K249&以溶胶―凝胶法制备堇青石玻璃K141&堇青石熟料细粉在合成堇青石过程中的作用K40&粉煤灰堇青石多孔微晶玻璃的初步研究K192&莫莱石―堇青石滤料材性及其过滤水头损失研究K14&Ti^4+固溶堇青闹票浮⒔峁购秃焱夥湫阅艿难芯?br /&K101&堇青石蜂窝陶瓷烧成工艺的研究K76&合成堇青石陶瓷材料的研究进展K259&原料对堇青石陶瓷性能的影响K125&堇青石矿物学研究进展:――Ⅱ人工合成堇青石的物理性质K87&焦炉炉门用釉面堇青石砖K152&堇青石在红外辐射陶瓷材料中的应用K258&元素掺杂对堇青石晶体结构及热膨胀系数的作用K216&石榴子石―斜方辉石―堇青石―石英―一种新的地质压力计K205&溶胶―凝胶法制备堇青石陶瓷K233&透气过滤用堇青石蜂窝陶瓷材料的研究K83&换热器用针状莫来石增强堇青石陶瓷材料K132&堇青石―莫来石窑具的生产技术K188&莫来石-堇青石质冶金用陶瓷过滤器的研制K48&复相导电型红外辐射陶瓷中TiC对堇青石结构影响的研究K102&堇青石蜂窝陶瓷载CuO选择催化还原NO的研究K5&Bi2O3对堇青石陶瓷的相组成、微观结构和性能的影响K105&堇青石蜂窝陶瓷载体涂层热稳定性及改性机制研究K41&粉煤灰生产堇青石微晶玻璃K33&氮化钛复合改善堇青石材料的力学性能K118&堇青石基玻璃陶瓷研究进展K265&中碱废玻纤合成堇青石的研究K111&堇青石和莫来石参比强度的测定K134&堇青石――莫来石窑具显微结构的镜下特征K19&Zn^2+固溶堇青石体系的结构与红外辐射特性K30&超细硅微粉对堇青石窑具多晶结构与性能影响的研究K227&提高换热器用堇青石基陶瓷抗热震性的研究K67&海城绿泥石合成堇青石的研究K16&TiO2对堇青石多孔陶瓷性能的影响K160&堇青石质蜂窝陶瓷载体表面改性前后的SEM和EDS研究K255&用于酯化反应的堇青石担载固体酸催化剂的制备工艺探索K159&堇青石质蜂窝陶瓷载体K50&高纯度堇青石的合成及外加剂对堇青石特性的影响K143&堇青石―碳化硅质燃气多孔板的研制K149&堇青石悬浮体的制备K144&堇青石陶瓷烧结工艺及机理研究K166&孔径分布窄的低热膨胀性堇青石体及其制造方法以上332项技术包括在一张光盘内本站提供的技术资料均为发明专利、实用新型专利和科研成果,资料中有专利号、专利全文、技术说明书、技术配方、技术关键、工艺流程、图纸、质量标准、专家姓名等详实资料。所有技术资料均为电子图书(PDF格式),承载物是光盘,可以邮寄光盘也可以用互联网将数据发到客户指定的电子邮箱(网传免收邮费,邮寄光盘加收15元快递费)。(1)、银行汇款:中国农业银行:**599
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广东省通管局 增值电信业务经营许可证B2-影响合成堇青石材料热膨胀系数的因素--《耐火材料》2007年03期
影响合成堇青石材料热膨胀系数的因素
【摘要】:以苏州土52.3%(质量分数,下同),滑石35.5%,工业氧化铝12.2%为基本配比,合成堇青石材料。分别考察了晶核剂、气孔率、原料预煅烧和急冷处理等因素对合成堇青石材料热膨胀系数的影响。晶核剂采用堇青石熟料,外加量(w)分别为5%、10%、15%、20%、25%和30%;成孔剂采用磨细的面包渣,加入量(体积分数)分别为5%、8%、10%、15%和20%;滑石的预煅烧温度选定1000℃,研究滑石是否煅烧对合成堇青石材料性能的影响。结果表明:适量堇青石熟料在烧成反应中可作为晶种促进堇青石晶核的形成;一定数量均匀分布的小气孔对降低材料的热膨胀系数有利,但气孔率太高反而影响材料性能;通过对滑石的预煅烧试验,证明对滑石进行1000℃的预煅烧有利于降低热膨胀系数;对于急冷的处理方法,提出了与前人相反的观点,认为由于配料组成的差异,急冷未必能降低材料的热膨胀系数,当玻璃相组成为普通硅酸盐玻璃时,急冷的方法反而会增大合成堇青石材料的热膨胀系数。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TB303【正文快照】:
堇青石材料的热膨胀系数小,抗热震性好,可应用于耐火材料、陶瓷窑具和催化剂载体等方面,具有广阔的应用前景。多年来,许多科研工作者就如何降低堇青石材料热膨胀系数的问题做了大量的工作,但由于堇青石材料的烧成温度范围狭窄,烧成困难,所以研究进展比较缓慢。本工作通过试验
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【参考文献】
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【共引文献】
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中国硕士学位论文全文数据库
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【同被引文献】
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