2矿物材料理论基础(精品).ppt
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1、1 矿物材料的理论基础矿物材料的理论基础材料的物理性质材料的物理性质材料的力学性质材料的力学性质材料的化学性质材料的化学性质材料的化学反应材料的化学反应1.1 矿物材料的物理性质矿物材料的物理性质1.1.1 与重量有关的性质与重量有关的性质1、比重(密度)、比重(密度)-绝对密实下单位体积的材料重绝对密实下单位体积的材料重量量 =G/V G干燥状态下材料的重量干燥状态下材料的重量 V材料绝对密实体积材料绝对密实体积2、容重、容重自然状态下单位体积的重量自然状态下单位体积的重量 =G/V1 G自然状态下材料的重量自然状态下材料的重量 V1自然状态下材料的体积自然状态下材料的体积3、密实度、密实度
2、材料体积内固体物质所占的比例。材料体积内固体物质所占的比例。当材料自然状态下吸水率不大时(即认为没当材料自然状态下吸水率不大时(即认为没有吸水):有吸水):密实度密实度d=(V/V1)100%=(/)100%如:粘土砖如:粘土砖=1850kg/m3,=2500kg/m3 密实度密实度d=(/)100%=(1850/2500)100%=74%解释:密实度与强度、吸水性、耐久性、导热解释:密实度与强度、吸水性、耐久性、导热性的关系性的关系4、空隙率、空隙率材料体积内空隙体积所占的比例材料体积内空隙体积所占的比例 P=(1-)=(1-)100%=100%-d解释:空隙率与容重、强度、导热性、抗冻性、
3、吸解释:空隙率与容重、强度、导热性、抗冻性、吸水性等关系。水性等关系。空隙:开口孔、封闭孔空隙:开口孔、封闭孔V V1 1-V-VV1100%V VV1100%1.1.2 与水有关的性质与水有关的性质1、吸水性(吸水率)、吸水性(吸水率)-材料在水中吸收水分的性质材料在水中吸收水分的性质 重量吸水率重量吸水率材料吸水重量占材料干燥重量的百分比材料吸水重量占材料干燥重量的百分比 W重重 体积吸水率体积吸水率材料吸水体积占材料干燥体积的百分比材料吸水体积占材料干燥体积的百分比 W体体 W重重=【(G湿湿-G干干)/G干干】100%W体体=【(G湿湿-G干干)/V1】100%G湿湿吸水饱和后的重量(
4、吸水饱和后的重量(g););G干干烘干至恒重时的重量烘干至恒重时的重量(g););V1干燥材料在自然状态下的体积(干燥材料在自然状态下的体积(cm3)解释:空隙率与吸水率解释:空隙率与吸水率 空隙不大时空隙不大时重量吸水率;重量吸水率;轻质材料、空隙大时轻质材料、空隙大时体积吸水率体积吸水率2、吸湿性、吸湿性材料在潮湿空气中吸收空气水分的性质材料在潮湿空气中吸收空气水分的性质(含水率)(含水率)-材料含水重量占材料干燥重量的百分数材料含水重量占材料干燥重量的百分数 W含含=【(G含含-G干干)/G干干】100%含水率与材料本身的成分、组织结构、环境温度、湿度等含水率与材料本身的成分、组织结构、
5、环境温度、湿度等有关。温度有关。温度 湿度湿度 W含含 相对湿度:在同温同压下,空气中实际所含水蒸汽的重量与相对湿度:在同温同压下,空气中实际所含水蒸汽的重量与饱和水蒸汽重量之比百分数。饱和水蒸汽重量之比百分数。绝对干燥空气中绝对干燥空气中 相对湿度相对湿度=0 被水蒸汽饱和的空气中被水蒸汽饱和的空气中 相对湿度相对湿度=100%材料随着空气湿度的变化:吸收空气水分材料随着空气湿度的变化:吸收空气水分-向外扩散水向外扩散水分分 吸湿性还水性平衡(空气湿度)3、耐水性、耐水性材料长期在饱和水作用下不破坏,其强材料长期在饱和水作用下不破坏,其强度也不显著降低的性质,称为耐水性。用软化系度也不显著降
6、低的性质,称为耐水性。用软化系数表示。数表示。K软软=R饱饱/R干干 R饱饱材料在饱和水状态下的抗压强度材料在饱和水状态下的抗压强度 R干干材料在干燥状态下的抗压强度材料在干燥状态下的抗压强度 K软软=01 K软软0.85称为耐水材料称为耐水材料 一般材料,一般材料,W含含 结合力结合力 K软软 强度强度 潮湿或水浸环境,应潮湿或水浸环境,应K软软=0.85 0.9 潮湿较轻环境,应潮湿较轻环境,应K软软0.7 0.85 长期干燥处,长期干燥处,K软软可不考虑可不考虑4、抗冻性、抗冻性材料在吸水饱和状态下,抵抗多次冻结和融化材料在吸水饱和状态下,抵抗多次冻结和融化作用(冻融循环)而不破坏,同时
7、也不严重降低强度的作用(冻融循环)而不破坏,同时也不严重降低强度的性质,称为抗冻性。性质,称为抗冻性。一次冻融循环:在一次冻融循环:在-15的温度(水在微小的毛细管中低于的温度(水在微小的毛细管中低于-15才能冻结)冻结后,再在才能冻结)冻结后,再在20 的水中融化,此过的水中融化,此过程称为一次冻融循环。程称为一次冻融循环。冻融交替进行:易出现剥落、裂纹、重量损失、强度降低冻融交替进行:易出现剥落、裂纹、重量损失、强度降低解释:水结冰解释:水结冰体积膨胀体积膨胀9%左右左右对材料孔壁产生对材料孔壁产生1000kg/cm2左右的压力左右的压力压力反复作用,孔壁开裂压力反复作用,孔壁开裂冻融由表
8、及里进行,破坏作用与孔隙被水充满程度有关,冻融由表及里进行,破坏作用与孔隙被水充满程度有关,冻融此数愈多,破坏愈严重冻融此数愈多,破坏愈严重规定:冬季室外温度低于规定:冬季室外温度低于-15 的地区,重要的工程覆面的地区,重要的工程覆面材料必须进行抗冻性试验。材料必须进行抗冻性试验。5、抗渗性、抗渗性材料在水、油等液体压力作用下,抵抗材料在水、油等液体压力作用下,抵抗渗透的性质,称为抗渗性(不透水性)渗透的性质,称为抗渗性(不透水性)材料受压力水、油等液体压力作用时,液体将会沿材料受压力水、油等液体压力作用时,液体将会沿着材料内部开口连通空隙渗透。着材料内部开口连通空隙渗透。渗透系数:渗透系数
9、:K=Wd/AtH(ml/cm2h)W渗水量(渗水量(ml)d试件厚度(试件厚度(cm)A透水面积(透水面积(cm2)t透水时间(透水时间(h)H水压力(水压力(cm)透水性好坏与空隙率及空隙特征有关,绝对密实材透水性好坏与空隙率及空隙特征有关,绝对密实材料或具有封闭空隙的材料则不透水。料或具有封闭空隙的材料则不透水。1.1.3 与热有关的性质与热有关的性质1、导热性、导热性热量由材料的一面传至另一面的性质,称为导热量由材料的一面传至另一面的性质,称为导热性。用导热系数热性。用导热系数表示。表示。Q通过材料的热量(通过材料的热量(KCal););F传热面积(传热面积(m2););Z传热时间(传
10、热时间(h););t1-t2材料两面的温度差(材料两面的温度差()a传热厚度(传热厚度(m)导热系数定义:在规定的传热条件下,材料两面温度差为导热系数定义:在规定的传热条件下,材料两面温度差为1,在,在1小时内通过垂直于热方向的面积为小时内通过垂直于热方向的面积为1m2,厚度为,厚度为1m所传递热量的千卡数。所传递热量的千卡数。说明材料传递热量能力,说明材料传递热量能力,保温性能愈好,保温性能愈好,与空隙率与空隙率有关,空隙率有关,空隙率 ,材料受潮后,材料受潮后(如水(如水=0.5,冰,冰=2.0)估应注意防潮。)估应注意防潮。一般一般范围为范围为0.0253.00kcal/mh,0.2的材
11、料称为保的材料称为保温材料。温材料。=(KCal/mh)QaFZ(t1-t2)2、热容量、热容量材料在加热时吸收热量,冷却时放出热材料在加热时吸收热量,冷却时放出热量的性质,称为比热(也称为热容量系数):量的性质,称为比热(也称为热容量系数):1kg材料的温度升高(或降低材料的温度升高(或降低1,所吸收(或放,所吸收(或放出)的热量,用出)的热量,用C(kcal/kg)表示。)表示。Q材料吸收或放出的热量(材料吸收或放出的热量(KCal););F材料的重量(材料的重量(kg););t2-t1材料受热(或冷却)前后的温度差(材料受热(或冷却)前后的温度差()材料的热容量大,则对保持内部温度稳定有
12、利。材料的热容量大,则对保持内部温度稳定有利。C=(KCal/kg)QG(t2-t1)3、热膨胀系数、热膨胀系数材料的温度升高或降低,体积会有材料的温度升高或降低,体积会有膨胀或收缩,其比率如果以面上两点的距离计算膨胀或收缩,其比率如果以面上两点的距离计算时,称为热膨胀系数,如果以材料的体积计算时,时,称为热膨胀系数,如果以材料的体积计算时,则成为体膨胀系数。单位为则成为体膨胀系数。单位为1/。线膨胀系数线膨胀系数材料由于温度上升或下降材料由于温度上升或下降1 所引起所引起的线度增长或缩短与其在的线度增长或缩短与其在0 时的线度之比值,时的线度之比值,称为线膨胀系数。称为线膨胀系数。如:钢筋的
13、线膨胀系数为(如:钢筋的线膨胀系数为(10-12)10-6/混凝土的线膨胀系数为(混凝土的线膨胀系数为(5.8-12.6)10-6/4、软化点、闪火点(闪点)、着火点(燃点)、软化点、闪火点(闪点)、着火点(燃点)如:沥青等材料如:沥青等材料材料达到或超过闪火点或着火点温度时,表材料达到或超过闪火点或着火点温度时,表明有发生爆炸和火灾的可能性。明有发生爆炸和火灾的可能性。加热加热固态软化趋于液固态软化趋于液态时的起点温度,态时的起点温度,称为软化点称为软化点升温升温在一定条件下与在一定条件下与火焰接触。初时火焰接触。初时发生蓝色闪光时发生蓝色闪光时的温度的温度升温升温与火接触而产生与火接触而产
14、生火焰能持续燃烧火焰能持续燃烧5秒钟以上时的秒钟以上时的温度温度材料材料1.2 矿物材料的力学性质矿物材料的力学性质1.2.1 强度强度材料在外力作用下抵抗破坏的能材料在外力作用下抵抗破坏的能力,称为强度。力,称为强度。主要有抗压、抗拉、抗弯、抗剪强度主要有抗压、抗拉、抗弯、抗剪强度抗拉抗压抗弯(抗折)L抗剪抗拉、抗压、抗剪强度计算:抗拉、抗压、抗剪强度计算:P破坏时的荷载(破坏时的荷载(kg)A材料的受力面积(材料的受力面积(cm2)抗弯(抗折)强度(矩形截面)计算:抗弯(抗折)强度(矩形截面)计算:L两支点间的距离(两支点间的距离(cm)b截面宽度(截面宽度(cm)H截面高度(截面高度(c
15、m)一般情况下,容重一般情况下,容重 空隙率空隙率 R 、R弯弯 根据根据R、R弯弯可将材料划分为若干标号或等级。可将材料划分为若干标号或等级。R=(Kg/cm2)PAR弯(折)=(Kg/cm2)3PL2bh21.2.2 变形性质变形性质1、弹性、弹性材料在外力作用下产生变形,取消外力后,能够材料在外力作用下产生变形,取消外力后,能够完全恢复原来形状的性质,称为弹性。这种可以完全恢复完全恢复原来形状的性质,称为弹性。这种可以完全恢复的变形,称为弹性变形。的变形,称为弹性变形。2、塑性、塑性材料在外力作用下产生变形,取消外力后,变形材料在外力作用下产生变形,取消外力后,变形不能完全恢复,并且不产
16、生裂缝的性质性质,称为塑性。不能完全恢复,并且不产生裂缝的性质性质,称为塑性。这种不能恢复的变形,称为塑性变形(永久变形)。这种不能恢复的变形,称为塑性变形(永久变形)。有些材料:外力不大时有些材料:外力不大时弹性变形;外力超出限度后弹性变形;外力超出限度后塑性塑性变形。如钢材等。变形。如钢材等。还有些材料:弹性变形与塑性变形同时产生,去掉荷载后,还有些材料:弹性变形与塑性变形同时产生,去掉荷载后,弹性变形可恢复,塑性变形不能恢复。如混凝土。弹性变形可恢复,塑性变形不能恢复。如混凝土。1.3 矿物材料的化学性质矿物材料的化学性质矿物材料的化学组成矿物材料的化学组成矿物材料多为无机材料:多数是金
17、属和非金矿物材料多为无机材料:多数是金属和非金属的含氧盐和氢氧化物,如硅酸盐、碳酸属的含氧盐和氢氧化物,如硅酸盐、碳酸盐、硫酸盐、铝酸盐等。盐、硫酸盐、铝酸盐等。常见元素:常见元素:Si、Ca、Mg、Al、S、Fe、K、Na等。等。地球中元素含量前五位:地球中元素含量前五位:氧、硅、铝、铁、钙氧、硅、铝、铁、钙1、硅(、硅(Si)-最常见、分布最广的非金属。例:河沙、海最常见、分布最广的非金属。例:河沙、海沙等主要成分(沙等主要成分(SiO2)主要以石英存在,是生产陶瓷、玻璃、混凝土、硅酸盐建主要以石英存在,是生产陶瓷、玻璃、混凝土、硅酸盐建筑制品的不可缺少的原料。筑制品的不可缺少的原料。Si
18、O2的性质:无色透明、熔点的性质:无色透明、熔点1713,晶体,晶体SiO2不溶于不溶于水,不与酸发生反应,遇强碱逐渐反应生成硅酸盐而使水,不与酸发生反应,遇强碱逐渐反应生成硅酸盐而使SiO2溶解。溶解。无定形无定形SiO2和微细晶体和微细晶体SiO2与强碱共沸,与碳酸盐在高温与强碱共沸,与碳酸盐在高温下发生反应,生成相应的硅酸盐,如:下发生反应,生成相应的硅酸盐,如:SiO2+NaCO3Na2SiO3+CO2(生产水玻璃)(生产水玻璃)无定形无定形SiO2或玻璃质或玻璃质SiO2与与Ca(OH)2反应生成水化硅酸钙,反应生成水化硅酸钙,生产硅酸盐水泥或生产硅酸盐建筑制品中发生此类反应。生产硅
19、酸盐水泥或生产硅酸盐建筑制品中发生此类反应。高温高压下,晶体高温高压下,晶体SiO2与与Ca(OH)2也发生此类反也发生此类反应(灰砂砖生产合成硅酸钙材料),控制应(灰砂砖生产合成硅酸钙材料),控制CaO/SiO2比和蒸压条件,可得到不同钙硅比的水化物。比和蒸压条件,可得到不同钙硅比的水化物。如:雪硅钙石如:雪硅钙石(1.52.0)Cao SiO2 nH2O、硬硅、硬硅钙石钙石6Cao 6SiO2 H2O等,用此法生产的硅酸钙等,用此法生产的硅酸钙板可作防火隔墙,轻质隔墙等。板可作防火隔墙,轻质隔墙等。将硅酸盐用其他酸处理,可析出硅酸。硅酸是一将硅酸盐用其他酸处理,可析出硅酸。硅酸是一种可以形
20、成胶体溶液的典型代表(具有耐水、耐种可以形成胶体溶液的典型代表(具有耐水、耐酸等特性,可用作防水、防酸材料。酸等特性,可用作防水、防酸材料。2、钙(、钙(Ca)以各种化合物形式存在,地壳中钙的含量占地壳以各种化合物形式存在,地壳中钙的含量占地壳重量的重量的3.3%天然主要含钙矿物:大理石(天然主要含钙矿物:大理石(CaCO3),石灰石),石灰石(CaCO3),),硬石膏(硬石膏(CaSO4),软石膏),软石膏(CaSO42H2O),磷石灰(),磷石灰(Ca3(PO4)2),硅灰),硅灰石(石(CaOSiO2),钙长石(,钙长石(CaOAl2O32SiO2)等)等人工含钙矿物材料:消石灰人工含钙
21、矿物材料:消石灰Ca(OH)2,建筑石膏,建筑石膏(CaSO41/2H2O),),各种钙硅酸盐(如各种钙硅酸盐(如3CaOSiO2,2CaOSiO2),铝酸盐(如铝酸盐(如3CaOAl2O3,12CaO7Al2O3)钙的反应:钙的反应:1)煅烧碳酸钙)煅烧碳酸钙生石灰生石灰2)生石灰加水)生石灰加水消石灰消石灰+热量(体积膨胀)热量(体积膨胀)3)潮湿的)潮湿的Ca(OH)2通通CO2 CaCO3+H2O(体积收缩)(体积收缩)4)CaCO3不溶于水,但水中有不溶于水,但水中有CO2 存在时,便反应生成可存在时,便反应生成可溶性的碳酸氢钙溶性的碳酸氢钙碳酸氢钙不稳定,易失去碳酸氢钙不稳定,易失
22、去CO2又成为又成为CaCO3用途:石灰石是生产石灰、水泥、和涂料等原料之一;用途:石灰石是生产石灰、水泥、和涂料等原料之一;大理石是装饰材料(原出之云南大理,故称大理石);大理石是装饰材料(原出之云南大理,故称大理石);石膏是生产建筑石膏的原料,也是生产水泥的原料之一。石膏是生产建筑石膏的原料,也是生产水泥的原料之一。CaCO3 CaO+CO2880CaO+H2O Ca(OH)2 Ca(OH)2+CO2+nH2O CaCO3+(n+1)H2O (碳化反应)CaCO3+CO2+H2O Ca(HCO3)2Ca(HCO3)2 CaCO3+CO2+H2O 3、镁(、镁(Mg)多以碳酸盐、硅酸盐形式存
23、在。如菱镁矿(多以碳酸盐、硅酸盐形式存在。如菱镁矿(MgCO3),白),白云石(云石(MgCO3 CaCO3),滑石(),滑石(3MgO 4SiO2 H2O)和石棉等)和石棉等煅烧煅烧MgCO3 MgCO3 MgO(菱苦土)菱苦土)+CO2 MgO熔点高(近熔点高(近3000)生产耐火材料生产耐火材料 MgO用其盐类溶液调制后,有胶凝性,生产门窗、墙板、用其盐类溶液调制后,有胶凝性,生产门窗、墙板、家具、瓦等家具、瓦等石棉:石棉为纤维结构,主要品种:温石棉石棉:石棉为纤维结构,主要品种:温石棉【Mg3(Si2O5)(OH)4、青石棉、青石棉【NaMgFe3(Si4O11)(OH)2、铁石棉铁石
24、棉【(MgFe6)7(Si4O11)(OH)2 石棉用于生产石棉板、石棉瓦等石棉用于生产石棉板、石棉瓦等400 4、铝(、铝(Al)自然界中分布最广的金属。含量在氧、硅之后,自然界中分布最广的金属。含量在氧、硅之后,居第三位。居第三位。Al的性质:白色金属,密度的性质:白色金属,密度2.7,熔点,熔点660,沸,沸点点2447,莫氏硬度,莫氏硬度3,有色金属,良好的导电,有色金属,良好的导电性、反辐射性和耐腐蚀性。性、反辐射性和耐腐蚀性。Al的氧化:空气中氧化成氧化铝薄膜,此薄膜可阻的氧化:空气中氧化成氧化铝薄膜,此薄膜可阻止进一步氧化。止进一步氧化。Al的粉末在空气中加热能剧烈燃的粉末在空气
25、中加热能剧烈燃烧,放出大量热,如下式:烧,放出大量热,如下式:2Al+3/2O2 Al2O3+1644kJAl粉的用途:发泡剂(发气剂)(加气混凝土、粉的用途:发泡剂(发气剂)(加气混凝土、加气砌块);配置金属用涂料。保存应防火。加气砌块);配置金属用涂料。保存应防火。燃烧氧化铝(氧化铝(Al2O3)的性质:白色,极难熔,不溶于水。自)的性质:白色,极难熔,不溶于水。自然界中以结晶状态存在的称为刚玉,莫氏硬度然界中以结晶状态存在的称为刚玉,莫氏硬度9,仅次于,仅次于金刚石,相对密度金刚石,相对密度3.984.03。刚玉中若含杂质氧化铬,。刚玉中若含杂质氧化铬,则呈红色(即为红宝石),若含铁、钛
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