Cтраница 2
Благодаря этому погрешность показаний прибора за счет поглощений в промежуточной среде из-за небольшого помутнения стекла гляделок, появления в объеме печи паров или дыма, имеющих близкие коэффициенты поглощения, может быть значительно уменьшена. [16]
До того как с помощью рентгеновского метода [1, 31] было установлено, что причиной непрозрачности опаловых стекол и эмалей является присутствие в них фторидов, думали, что важную роль в процессе получения опаловых стекол играет образование мелких пузырьков SiFa. Использование рентгеновского метода, а позднее электронного микроскопа не оставило сомнений, что именно NaF и CaF2 обусловливают помутнение фторидных стекол. [17]
Визуальный метод мог бы быть очень важным для ориентировочного установления общего характера фазовых равновесий, но, к сожалению, непосредственное визуальное наблюдение фазовых превращений в запаянных стеклянных трубках редко бывает возможно осуществить при высоких давлениях, а также вследствие агрессивности растворов, которая вызывает помутнение стекла. [18]
![]() |
Зависимость относительного износа покрытия от числа циклов. [19] |
Однако необходимо обратить особое внимание на то обстоятельство, что характер износа стеклянных покрытий неодинаков. Для покрытия стеклом № 14, имеющим по упругим и теплофизиче-ским свойствам наименьшие остаточные напряжения, износ в выбранном диапазоне циклов носит характер равномерного истирания. С поверхности трения отслаиваются мельчайшие частицы стекла, вызывающие помутнение стекла. [20]
Согласно Уэйлу и Крейдлу 6, содержащийся в расплаве глинозем способствует помутнению, обусловленному кристаллизацией фторида натрия, но его нельзя объяснить присутствием фторида алюминия. Однако возможно образование более стойкого комплексного иона [ A1F6 ] 3 -, которое приводит также к уменьшению потери фтора из непрозрачных стекол при плавлении шихты. С другой стороны, Кал - лоу7 не смог подтвердить заключение, согласно которому глинозем обусловливает помутнение стекол под действием фторидов. Замещение ZnO на СаО в количестве до 6 % ведет к увеличению непрозрачности стекла. [21]
Одним из важнейших свойств стекла является прозрачность. Однако в ряде случаев стеклу специально придают непрозрачность путем его глушения. Это процесс, в результате которого стекло становится непрозрачным. Вещества, способствующие помутнению стекла, называют глушителями. Глушение происходит вследствие распределения по всей массе стекла мельчайших кристаллических частиц. Они представляют нерастворившиеся частицы глушителя или частицы, выделившиеся из жидкой массы при охлаждении стекла. Эти частицы обычно прозрачны, но их показатель преломления отличается от показателя преломления стекла. Поэтому падающий на них луч отклоняется от прямолинейного направления и стекло перестает быть прозрачным. [22]
Главное преимущество методов ВЧА обусловлено отсутствием гальванического контакта между наружными обкладками или катушкой индуктивности и раствором, находящимся внутри ячейки с изолирующими стенками. Благодаря этому исключаются явления электрохимической поляризации, отравления электродов, катализа материалом электродов реакций в растворе и другие побочные процессы, что особенно важно для анализа различных агрессивных сред в промышленных условиях. При этом необходимо учитывать, что диэлектрик, из которого изготовлена ячейка, не является абсолютно инертным к растворам электролитов в условиях высокочастотных измерений. По наблюдениям авторов, на внутренних стенках стеклянных ячеек в местах, соответствующих наружным обкладкам, наблюдается своеобразное расстекло-вывание, помутнение стекла и образование в нем микротрещин. В этой связи возникает проблема выбора материала с антикоррозионными свойствами для датчиков промышленного назначения. [23]
В стеклах типа Ме2О - ZnO - В2О3 - SiO2 им были обнаружены каплевидные частицы второй выделившейся фазы размером от 100 А до нескольких тысяч ангстремов. Размер частиц зависит от степени помутнения стекол и регулируется различными режимами термической обработки испытуемых образцов. [24]