• 景德镇高压电瓷的岩相结构特征

    <正> 一、绪言由于电力工业的飞跃发展,高压电瓷绝缘子所使用的条件越来越严酷。为了改进和提高电瓷坯釉的性能、制造优质制品以及发展新型高压电瓷材料,研究单位和生产部门多年来不断地致力于生产工艺的研究,并取得了一定的成绩。高压电瓷制品是由其中的相组成、相分布及其结构所表征的。这就是说制品的岩相组成和显微结构反映了制品的物理——化学本性。但是制品的岩相结构却密切地受生产工艺过程

    1977年01期 1-44+61页 [查看摘要][在线阅读][下载 11834k]
  • 景德镇高压电瓷的岩相结构特征

    <正> 一、绪言由于电力工业的飞跃发展,高压电瓷绝缘子所使用的条件越来越严酷。为了改进和提高电瓷坯釉的性能、制造优质制品以及发展新型高压电瓷材料,研究单位和生产部门多年来不断地致力于生产工艺的研究,并取得了一定的成绩。高压电瓷制品是由其中的相组成、相分布及其结构所表征的。这就是说制品的岩相组成和显微结构反映了制品的物理——化学本性。但是制品的岩相结构却密切地受生产工艺过程

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  • 提高鱼盘品锅真空脱气压力注浆质量的工艺试验

    <正> 近几年来,真空脱气压力注浆已在景德镇市人民瓷厂正式投入生产。与其它注浆方法比较,该新工艺的特点是注浆泥料含水率低(33~34%)、注造的半成品致密、收缩小、表面光滑,对消灭“泥浆埂”、黑影、开裂等缺陷有明显的效果。但目前生产的鱼盘质量尚不够理想,变形率较大。其原因主要是压力不够(仅1~1.5公斤),压力不能提高的原因是受石膏模型强度的限制。其次是脱模须打脱模剂,脱模后要打残渣叠底,否则会由于坯体较软,可塑强度不够,在自重下造成底部和边部下沉。对此,我们就提高模具强度、增大注浆压力、降低注浆泥料含水率和脱模含水率以及取消叠渣和脱模剂等方面,进行了试验研究。下面就所试验研究的情况简单介绍之。

    1977年01期 45-50页 [查看摘要][在线阅读][下载 229k]
  • 提高鱼盘品锅真空脱气压力注浆质量的工艺试验

    <正> 近几年来,真空脱气压力注浆已在景德镇市人民瓷厂正式投入生产。与其它注浆方法比较,该新工艺的特点是注浆泥料含水率低(33~34%)、注造的半成品致密、收缩小、表面光滑,对消灭“泥浆埂”、黑影、开裂等缺陷有明显的效果。但目前生产的鱼盘质量尚不够理想,变形率较大。其原因主要是压力不够(仅1~1.5公斤),压力不能提高的原因是受石膏模型强度的限制。其次是脱模须打脱模剂,脱模后要打残渣叠底,否则会由于坯体较软,可塑强度不够,在自重下造成底部和边部下沉。对此,我们就提高模具强度、增大注浆压力、降低注浆泥料含水率和脱模含水率以及取消叠渣和脱模剂等方面,进行了试验研究。下面就所试验研究的情况简单介绍之。

    1977年01期 45-50页 [查看摘要][在线阅读][下载 229k]
  • 青花、釉里红和青花斗彩

    徐子印

    <正> 一、青花青花是我国瓷器装饰中珍贵的传统艺术。早在宋代就有釉下黑色的绘画,给青花瓷器的釉下彩绘提供了经验,于是人们常说:青花是从釉下黑花的基础上发展起来的。至元代,青花制作技术已趋成熟,青料发色较好,才开始大量生产。明代,青花制作大盛,得到了进一步地发展,且成为中国近代五百年江西瓷器的主要特色。青花瓷器有两个最显著的特点:一是白色的瓷胎,一是青色的釉下绘画——也就是青色

    1977年01期 50-52页 [查看摘要][在线阅读][下载 167k]
  • 青花、釉里红和青花斗彩

    徐子印

    <正> 一、青花青花是我国瓷器装饰中珍贵的传统艺术。早在宋代就有釉下黑色的绘画,给青花瓷器的釉下彩绘提供了经验,于是人们常说:青花是从釉下黑花的基础上发展起来的。至元代,青花制作技术已趋成熟,青料发色较好,才开始大量生产。明代,青花制作大盛,得到了进一步地发展,且成为中国近代五百年江西瓷器的主要特色。青花瓷器有两个最显著的特点:一是白色的瓷胎,一是青色的釉下绘画——也就是青色

    1977年01期 50-52页 [查看摘要][在线阅读][下载 167k]
  • 陶瓷材料的抗热性能

    中山淳 ,王景圣

    <正> 一、序言陶瓷材料由于热应力关系比较容易破坏的这种性质,在将其作为高温材料来使用的情况下,会产生致命的缺陷。克服这种缺陷,大致可采用如下两种方法: 1.减小材料本身由于几何形状发生变化而产生的热应力; 2.从现有材料中选择抗热性能较高的、形状不发生变化的材料。本文就第2种方法,就材料抗热性能的意义和籍各种物性的数值如何表示各种抗热性能为重点解释之。

    1977年01期 53-61页 [查看摘要][在线阅读][下载 338k]
  • 陶瓷材料的抗热性能

    中山淳 ,王景圣

    <正> 一、序言陶瓷材料由于热应力关系比较容易破坏的这种性质,在将其作为高温材料来使用的情况下,会产生致命的缺陷。克服这种缺陷,大致可采用如下两种方法: 1.减小材料本身由于几何形状发生变化而产生的热应力; 2.从现有材料中选择抗热性能较高的、形状不发生变化的材料。本文就第2种方法,就材料抗热性能的意义和籍各种物性的数值如何表示各种抗热性能为重点解释之。

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