Cтраница 1
![]() |
Спектры отражения подкорковых слоев стекол с % Na20 закристаллизованных при различных температурах. [1] |
Спектры стекол с 12 - 22 % Na20 показывают, что выпавший кремнезем также представляет собой в основном а-кристобалит. [2]
![]() |
Характер оптического поглощения в селенидных стеклах состава.| Смещение края полосы поглощения при изменении состава в системах As2S3 - As2Se3 ( 1 и As2Se3 - As2Te3 ( 2. [3] |
Спектры стекол системы Tl2Se - As2Se3 просты, и даже характерная для As2Se3 полоса поглощения у 12.5 ц, выражена очень слабо. С изменением состава край полосы поглощения смещается очень мало. [4]
![]() |
Спектры отражения поверхностных слоев стекол состава 40 % Li2O, 60 % Si02, обработанных в течение 1 мин. при различных температурах. [5] |
Рассмотрим спектры стекол состава метабората. Гуткиной тех же объектов, проведенное кристаллооптическим методом, показывает, что эти кристаллы действительно разные и что их оптические константы не совпадают со значениями, приведенными в диаграмме состояния для известных уже соединений. Соответствие спектров 4 и 5 показывает, что и в этом стекле имеются упорядоченные группировки со строением, аналогичным таковому этих кристаллов, причем эти группировки в стекле являются основными. [6]
Получены спектры ЯГР натриевожелозосшшкатпых стекол. Анализ спектров показал, что атомы железа в стекле находятся в трехвалентном состоянии и имеют, по всей вероятности, четверную координацию. Ближайшее окружение атомов железа в стекле имеет низкую симметрию и не изменяется с изменением состава. На основе полученных данных предложена модель ближайшего окружения атома железа в стекло, но которой атом железа соединен с двумя мостиковыми атомами кислорода, через которые он связан с атомами кремния и с одним немостиковым атомом кислорода, вблизи которого располагается ион натрия. Четвертый атом кислорода находится вблизи атома железа, но не связан с ним химической связью и может быть либо мостиковым, либо немостиковым. [7]
![]() |
Поглощение в спектрах диффузного отражения как функция молярного содержания хромофора в исследуемом образце. [8] |
Сравнение спектров стекол в проходящем свете и их спектров диффузного отражения в координатах / Г / ( Я) иногда показывает их полное совпадение. [9]
Исследование спектров стекол с 25 5 % Na2O, закристаллизованных при разных температурах в интервале 600 - 750 С, показало, что корковые части образцов в ранний период кристаллизации имеют спектры, аналогичные кривой 6 на рис. 11.41 или 4 на рис. 11.40. Продукты полной или частичной кристаллизации, следовательно, представляют собой в основном смесь кремнезема с высокощелочными силикатами натрия. При низких температурах кристаллизации в виде первой дымки выпадают кристаллы, спектр которых, представленный на рнс. [10]
Из спектров гретых стекол 2 - 5 видно, что в результате тепловой обработки полосы в спектре сближаются и к тому же между ними появляются слабые промежуточные полосы. [11]
Изучение спектров ЭПР стекол данной системы, активированных марганцем [2], показало, что в стеклах первой области существуют окта-эдрические и тетраэдрические узлы марганца, а во второй - в основном октаэдрические. [12]
![]() |
Спектральная зависимость наведенной оптической плотности AD стекол № 2 ( сплошная кривая и № 2 ( прерывистая для доз облучения 104 ( 1, 108 ( 2, и 10е р ( 3. [13] |
В спектре стекла с добавкой пятиокиси фосфора имеется аналогичная полоса в этой же области, что позволяет предположить в обоих исследуемых стеклах одинаковую природу центров окраски, обусловливающих образование полосы поглощения в видимой части спектра. [14]
В спектрах ЭПР стекол наблюдаются линии, представляющие огибающую индивидуальных резонансных линий от хаотически ориентированных комплексов. Форма результирующей линии зависит от анизотропии - фактора и отражает симметрию парамагнитных центров. [15]