Cтраница 3
Монокорунд ( М) - одна из разновидностей электрокорунда ( содержит до 97 % кристаллической окиси алюминия А12О3) - отличается высокой прочностью. [31]
Монокорунд ( М) - одна из разновидностей электрокорунда - содержит до 97 % кристаллической окиси алюминия А12О3 и отличается высокими режущими свойствами и прочностью. [32]
Монокорунд ( М) - одна из разновидностей электрокорунда ( содержит до 97 % кристаллической окиси алюминия А12О3) и отличается высокой прочностью. [33]
Электрокорунд ( ГОСТ 3647 - 59) - искусственный корунд - порошок белого цвета - кристаллическая окись алюминия А12О3, изготовляется электросваркой бокситов, абразивный материал. [34]
Естественный корунд ( условное обозначение Е) представляет собой горную породу, состоящую в основном из кристаллической окиси алюминия. В лучших образцах корунда содержится до 95 % окиси алюминия. Цвет корунда различный: розовый, бурый, синий, серый и др. Корунд более вязок и менее хрупок, чем наждак, и обладает большей твердостью. Корунд широко применяют в виде порошков и микропорошков; он входит в состав абразивных смесей, используемых при доводке и полировке, а также чистке изделий. [35]
Первый оптический квантовый генератор1, как известно, был создан в 1960 г. с использованием диэлектрического монокристалла рубина - кристаллической окиси алюминия, активированной трехвалентными ионами хрома. И хотя в дальнейшем появились газовые и полупроводниковые лазеры, а также генераторы на основе стекол, жидкостей и органических красителей, примесные ионные кристаллы продолжают занимать одно из ведущих мест в ряду современных перспективных лазерных активных сред. Регулярность их кристаллической структуры и необычайно широкий спектр физических параметров обеспечивают квантовым генераторам на их основе чрезвычайно большое разнообразие свойств. Детальное и всестороннее изучение всех этих свойств, в свою очередь, позволило поставить и решать проблему направленного поиска новых генерирующих кристаллов с заданными характеристиками. [36]
![]() |
Влияние содержания меди на люминесценцию синтетического кварца. [37] |
Применение методов с непосредственным возбуждением кажется весьма интересным, так как при растворении прозрачных материалов, таких, как кварц или кристаллическая окись алюминия, возникают трудности, связанные с появлением фона от растворителей. Так, хром в рубине определяли по его люминесценции [429], а люминесцчрующие агенты в некоторых кристаллических лазерных материалах могут быть непосредственно определены после анализа стандартных образцов другими методами. Наблюдение люминесценции плавленого и синтетического кварца может дать точные указания о присутствии некоторых примесей. [38]
Материалом зерен шлифовальных кругов являются: 1) карбиды кремния ( SiC), получаемые искусственным путем и 2) различные виды кристаллической окиси алюминия ( А12О3) как естественные, так и получаемые искусственно. [39]
Материалом зерен шлифовальных кругов являются: I) карбиды кремния ( SiC), получаемые искусственным путем, и 2) различные виды кристаллической окиси алюминия ( АЬОз) как естественные, так и получаемые искусственно. [40]
Алюминий образует один окисел А1203 - о к и с ь алюминия, или глинозем. Природная кристаллическая окись алюминия, корунд, обладает большой твердостью. По своей твердости корунд занимает второе место после алмаза. В связи с этим свойством корунд применяется для изготовления различных шлифовальных изделий. В ме лкораздробленном виде он под названием наждака применяется для изготовления наждачной бумаги. В настоящее время такие драгоценные, камни, а также и обычный корунд изготовляют искусственно, исходя из природных бокситов. [41]
Окись алюминия, пригодную для хроматографии, получают, удаляя воду из байерита и активируя его затем при 200 - 500 С. Полученная кристаллическая окись алюминия ( у - А12О3) в процессе нагревания ( 900 - 1000 С) переходит в высокотемпературные формы, которые при 1100 С все переходят в ос-окись алюминия. [42]
Он представляет собой кристаллическую окись алюминия А12О3 с небольшим количеством примесей. Электрокорунд получают путем плавки исходного сырья в электрических печах. В зависимости от состава исходного сырья получают нормальный и белый электрокорунд, а также монокорунд. [43]
Естественный корунд и наждак в настоящее время почти не применяют, так как по качеству они во многом уступают электрокорунду. Электрокорунд представляет собой кристаллическую окись алюминия, получаемую при плавке бокситов ( руда окиси алюминия) в электропечах. При температуре 2200 - 2400 С из бокситов выделяются примеси, а окись алюминия кристаллизуется, образуя зерна с острыми кромками. Электрокорунд по твердости уступает только карборунду, карбиду бора и алмазу. Шлифовальные инструменты из электрокорунда применяют для обработки металлов ( сталь, ковкий чугун и др.) с высоким пределом прочности при разрыве. [44]
Кристаллические решетки большинства основных окислов отличаются высокой прочностью, поэтому окислы типичных металлов обладают высокими температурами плавления и кипения, нелетучи. В некоторых случаях ( кристаллическая окись алюминия, окись хрома, окись железа) даже химические реагенты не в состоянии разрушить такие решетки, так как, с одной стороны, реакции могут происходить только с поверхностными слоями ионов, а с другой - энергия, выделяющаяся при реакциях таких окислов, недостаточна для разрушения кристаллической решетки. Поэтому кристаллическая окись алюминия практически нерастворима в кислотах и щелочах, ее можно перевести в растворимые соединения только сплавлением с щелочами или кислыми солями типа KHSO4 при высоких температурах. [45]