Cтраница 1
Силикатный расплав получается расплавлением шихты в вагранках, ванных печах или электропечах. Для минеральной ваты расплав производится в вагранках. [1]
Силикатный расплав из летки вагранки через сопла стекает в желоб, из желоба струя падает па рассекатели, представляющие собой призмочки из огнеупорного кирпича с канавками сбоку для стока струи. [2]
Силикатные расплавы представляют собой ионно-электронные жидкости. [3]
Силикатные расплавы имеют, в той или иной степени, электролитическую природу. Однако, в отсутствие типичных ионогенных составляющих ( Ме, Ме2), а также при умеренных температурах, когда силикатные расплавы находятся в, высоковязком состоянии, их электролитическая природа слабо выражена либо не может проявиться. В таких услбвиях замкнутые гальванические микропары не возникают и процесс взаимодействия также носит, в основном, химический характер. Подобные условия создаются, например, в технологии Спаивания стекла и керамики с металлом. [4]
Силикатные расплавы, если они не содержат кристаллических взвешенных частиц, ведут себя как нормальные ньютоновские жидкости. Однако в области размягчения в них нередко наблюдаются характерные, хотя и подавленные, признаки структурирования. Ниже рассматриваются закономерности изменения Вязко-сти однородных силикатных расплавов в их подвижном текучем состоянии и в области размягчения. [5]
Силикатный расплав ( глазурь) представляет собой при высокой температуре насыщенный раствор кремнезема в силикатах; при охлаждении начинает выделять кристаллы избыточного компонента. Этим и объясняется явление расстекловывания гла-зури. [6]
Силикатный расплав, стекая вниз по кускам кокса, все более обедняется свинцом. [7]
Силикатный расплав также характеризуется скоростью нарастания вязкости при снижении температуры - интервалом вязкости. [8]
Силикатный расплав из летки вагранки через сопла стекает в желоб, из желоба струя падает на рассекатели, представляющие собой призмочки из огнеупорного кирпича с канавками сбоку для стока струи. [9]
Силикатные расплавы являются обычно многокомпонентными системами, состоящими из многих оксидов или оксидных соединений, взятых в различных соотношениях и доведенных до состояния плавления. [10]
Силикатные расплавы подчиняются в основном законам для ньютоновских жидкостей, вязкость которых сильно зависит от состава и температуры. Текучесть решающим образом определяется внутренними связями расплавов и термически обусловленным расщеплением сетки. [12]
Безборные силикатные расплавы оказывают более заметное окислительное действие на сталь и тем самым вызывают интенсивное газовыделение, преимущественно за счет окисления углерода стали. Вследствие повышенного коррозионного действия на сталь они усиливают также выделение водорода из стали. [13]
Поэтому силикатный расплав по своему строению представляет собой микронеоднородный электролит. Это стремление ионов силикатного расплава к дифференциации, к обособлению должно оказывать влияние на его способность к кристаллизации при охлаждении. [14]
Не только силикатные расплавы переходят в стекла. Теми же свойствами обладают и многие другие вещества самого разнообразного химического состава. Химикам хорошо знакома высокая вязкость расплавов - боратов; при охлаждении они легко переходят в стеклообразное состояние. Расплавы многих фосфатов обладают тем же свойством. Наконец, многочисленные органические соединения углерода при охлаждении легко переходят из жидкого состояния в состояние, подобное стеклообразному. [15]