Cтраница 1
Полиморфизм кремнезема весьма сложен. В температурных областях стабильности одних кристаллических форм могут существовать в нестабильном состоянии другие формы. Причем, чем больше сходства в строении кристаллических решеток двух полиморфных разновидностей, тем быстрее может протекать их взаимное превращение. Превращения а-модификаций в р протекают сравнительно быстро, превращения а-кварца i а-тридимит j а-кристобалит протекают с трудом. Как правило, вследствие изменения объема при превращении а - Р и происходит растрескивание окиснои пленки. [1]
Полиморфизм кремнезема имеет весьма сложный характер. В температурных областях стабильности одних кристаллических форм могут существовать в нестабильном состоянии другие формы. [2]
Полиморфизм кремнезема может оказывать влияние на кинетику реакций в кристаллических смесях, содержащих двуокись кремния. [3]
Возросший интерес к исследованию полиморфизма кремнезема и его кристаллохимической аналогии с различными соединениями в известной мере объясняется синтезом при повышенных температурах и высоких давлениях новых плотных модификаций кремнезема - коэсита и стишовита, которые затем были обнаружены и в природе. Стишовит, впервые открытый и изученный в СССР [5, 6], имеет структуру рутила и остается пока одной из немногих структур силикатов с шестерной координацией кремния. Отметим, что октаэдрический кремний обнаружен в пирофосфаге SiP207, в некоторых фазах высокого давления: гранатоподобном метасиликате магния Mg3VIII ( MgVISiV [) Si3012, ва-деитоподобном тетрасиликате калия K2SiVISi309, холландитопо-добных твердых растворах германосиликатов с типовой ортокла-зовой молекулой KAl ( SiGe) 7I08 и некоторых других соединениях. [4]
Указанные обстоятельства, таким образом, лишают возможности проведения однозначной аналогии между полиморфизмом кремнезема и его структурными моделями и могут быть использованы лишь частично для косвенного суждения по этому вопросу. [5]
Синельникова, выполненные с большой тщательностью, внесли существенный вклад в сложную проблему полиморфизма кремнезема. [6]
Образование зональности обусловлено наличием флюсующей пыли, открытой пористостью динаса, значительным градиентом температур по толщине свода и полиморфизмом кремнезема. [7]
Изменения кажущейся пористости ( / и линейного роста ( 2 кремнеземистых образцов в зависимости от содержания глины в бетоне. [8] |
Однако кварщЬ товые массы при нагревании вследствие полиморфизма кремнезема разрыхляются, образуя крупные поры. [9]
Схематическое изображение полиморфизма кремнезема ( а и его модельных соединений А1Р04 ( б и GaP04 ( в. [10] |
Система Si02 изучена [2-4] в широком диапазоне температур и давлений как в гидротермальных условиях, так и в условиях сухого синтеза, и рядом авторов предложены близкие между собой Р - Т - диаграммы кремнезема. На рис. 1, а изображена по данным [1 ] схема полиморфизма кремнезема в условных координатах свободная энергия - температура. [11]
Известно, что расширение динаса обусловливается его минералогическим составом. Казалось бы, что этот вывод парадоксален, так как скачкообразное расширение динаса при нагревании обусловливается полиморфизмом кремнезема. [12]
Сперва это были работы, посвященные решению отдельных более узких задач - как например исследование превращений каолина при нагревании, процессов разбухания магнезито-хромитовых высоко-огнеупоров в зависимости от содержания окислов железа и газовой среды, поисковые работы по получению высокотемпературных ( до 2000) нагревательных сопротивлений на основе двуокиси циркония, большие систематические работы по изучению упругих свойств стекол в зависимости от химического состава и по изучению полиморфизма кремнезема. [13]