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特性:自发电极性,当电气石晶体所处环境温度与压力变化时,晶体中带电粒子之间发生相对位移,正负电荷中心发生分离,晶体的总电矩发生变化,从而导**化电荷产生。电气石的自发极化效应表现为,在电气石晶体周围存在着以c轴轴面为两极的静电场。当电气石晶粒很小时,电气石微粒的作用相当于一电偶极子,由于正负电荷作用相互抵消,在平行于c轴方向电场强度**,电气石的自发极化效应是**性的,与其结构和成分密切相关,电气石的电效应、离子吸附性等会随着其粉体粒径的减小而呈增强趋势, 并具有一系列优异的表面与界面性质, 但由于粉体颗粒的比表面积大,比表面能高,在制备和加工处理过程中极易产生团聚, 使得电气石在复合材料中分散不均匀,从而影响复合材料的综合性能。为提高电气石粉体在复合材料基体中的分散性, 增强电气石复合材料的综合性能,需要对电气石粉体进行表面改性。石灰
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电气石按其颜色的不同,主要可分为黑色电气石和彩色电气石。其中,彩色电气石又可分为红色、蓝色、绿色、黄色等。通常黑色富铁 [8] ;粉红色富锂、锰 [8] ;褐色、黄色富镁 [8] ;绿色富铬。其中,一般我们所见的为黑色电气石,主要有铁电气石、布格电气石等。,其他:对于电气石能产生负离子这一特性,近年来出现了很多将电气石用于室内装修及其他建筑材料。有学者利用电气石粉体制成负离子整理剂,将其与红麻和低熔点聚酯混合均匀,熔融共混,制备汽车内饰材料。 [10] 也有学者在建筑材料中添加电气石,如隔热板、砖等。,有关电气石的记载,始于古锡兰,之后陆续发现它具有电性、压电性,并被用于红外光谱探测和热像等仪器上。1880年Jacques和Pierre**发现了电气石的压电性效应。1989年,日本学者Kubo**发现了电气石存在自发电极、电气石微粒周围存在静电场现象,就此对电气石微粉的电场效应展开了一系列应用研究,由此兴起了电气石在环境、人体保健领域的研究新热潮。此后,日本,美国等国学者纷纷开始了对这一方面的应用性研究,陆续申请了多项专利。电气石
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彩砂,石英砂,石灰,碳酸钙,金刚砂,高岭土,电气石,漂珠,岩片
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