Cтраница 1
Потемнение стекла или изменение его окраски под действием проникающих излучений во многих случаях вызвано выделением атомарных металлов. Мощные радиоактивные излучения способны вытеснять и атомарный кремний. Такой же способностью обладают пары щелочных металлов. [1]
Потемнение стекла происходит в основном за счет фотолиза дисперсной фазы, которая находится в кристаллическом, а иногда - аморфном состоянии. Например, при содержании AgCl около 0 25 % в стекле обнаруживаются сферические частицы размером 2 5 - 20 нм, распределенные на расстоянии 60 нм. [2]
Выделение атомарного серебра приводит к потемнению стекла. В темноте реакция протекает в обратном направлении. Оксид меди ( 1) иг-рает роль своеобразного катализатора. [3]
![]() |
Схема работы газораспределителя горизонтально. [4] |
Если в процессе обработки детали произойдет потемнение стекла ( например при восстановлении свинца в стекле ЗС-4 и др.), его можно подвергнуть операции осветления, направляя на поверхность разогретых де - - талей струю окислительного газокислородного пламени. [5]
Образующиеся при этом распаде коллоидные частицы серебра являются центрами окраски, обусловливающими потемнение стекла. Некоторые авторы [617, 618] называют стекла, обладающие подобным эффектом, фо-тотропными. От ранее описанных Аи - и Ag-содержащих светочувствительных стекол фотохромные стекла отличаются состоянием серебра перед облучением, а также природой и устойчивостью вакансий, возникающих в стекле в процессе его облучения. В обычных светочувствительных стеклах фотоэлектроны, захваченные при облучении дефектами структуры, удерживаются ими настолько прочно, что даже тепловая обработка при повышенных температурах либо не освобождает их, либо если и освобождает, то все равно приводит к необратимому выделению коллоидного серебра. В фото-хромных стеклах вакансии, возникающие в процессе облучения при комнатной температуре, совершенно нестабильны, почему образования коллоидного серебра в процессе тепловой обработки не происходит, а в темноте серебро и галоген могут возвратиться в свое первоначальное состояние, снова образуя галоид серебра. [6]
Жидкость для антиобледенительных устройств окон кабины должна быть прозрачной, бесцветной, не вызывать потемнения стекла и оптических искажений. [7]
Жидкость для антиобледенительных устройств окон кабины должна быть прозрачной, бесцветной, не вызывать потемнения стекла и оптических искажений. [8]
Более точное измерение оказалось невозможным, так как OsFe быстро реагировал со стеклом; потемнение стекла исключало дальнейшее наблюдение. [9]
В электронных лампах, работа которых зависит от прозрачности стеклянной колбы, наблюдается потеря чувствительности в результате потемнения стекла под влиянием излучения, хотя изменение цвета может быть снято отжигом после облучения; передача света во время облучения заметно ухудшается и тем самым снижается эффективность ламп. [10]
При огневой обработке стекол, содержащих окись свинца, легко происходит ее восстановление в металлический свинец, что вызывает потемнение стекла. Кроме того, стекло ЗС-4 дает хороший несогласованный спай с платинитом. [11]
![]() |
Изменение свойств стекол в зависимости от.| Изменение устойчивости стекол к воздействию паров цезия в течение 200 час. при температуре 550 и 600 в зависимости от содержания Si02. [12] |
Стекла с содержанием Si02 больше 37 % после выдержки в парах цезия при температуре 550 сохраняют лишь 15 % прозрачности, а после выдержки при 600 становятся полностью непрозрачными. Потемнение стекол сопровождается увеличением их веса. [13]
При температуре около - 30 С потемнение стремится к граничной величине. Ниже этой температуры большая часть потемнения стекла оказывается необратимой. [14]
Вообще при измерении значительных величин доз порядка десятков и сотен тысяч рентген применяются химические методы: дозиметрия, основанная на окислении двухвалентного железа в трехвалентное - ферросульфатный дозиметр, а также це-риевый дозиметр. Большие дозы могут быть оценены также по потемнению стекла. [15]