Cтраница 1
Обычное порошкообразное стекло, затворенное щелочным силикатом, быстро превращается в камневидное тело, водоустойчивость которого возрастает с ростом модульности жидкого стекла. Растворимое стекло применяют также для стекловарочных печей в качестве уплотнительной обмазки. [1]
Истолченное порошкообразное стекло в виде водной суспензии разбрызгивается на металл, нагревается до высокой температуры и затем вулканизируется. Для того чтобы получить нужную толщину слоя стекла, применяется несколько покрытий, вулканизируемых отдельно. [2]
Обычное порошкообразное стекло, затворенное щелочным силикатом, быстро превращается в камневидное тело, водоустойчивость которого возрастает с ростом модульности жидкого стекла. Растворимое стекло применяют также для стекловарочных печей в качестве уплотнительной обмазки. [3]
Спектры порошкообразного стекла, снятые в области 2 5 - 24 мк при комнатной температуре и при температуре жидкого гелия сравниваются со спектрами кварца и кристобалита, снятыми при тех же условиях. [4]
Стеклоэмалевые конденсаторы изготовляют нанесением порошкообразного стекла на металл, затем обрабатывая при высокой температуре. [5]
Эта паста приготовляется из мелкозернистого порошкообразного стекла того же состава, что и стекло, подлежащее спаиванию. Стеклянный порошок изготовляется из мелкого боя размалыванием на шаровой мельнице. Правильно приготовленная стеклянная паста должна иметь консистенцию жидкой кашицы. Паста наносится тонким слоем на поверхность спаивания подготовленной металлической детали кисточкой или пульверизатором, после чего детали просушиваются на воздухе или в термостате. В дальнейшем стеклянная паста подвергается сплавлению в сплошной тонкий слой стекла путем предварительного нагрева в печи или непосредственно при спаивании. [6]
Известно [169], что нагревание порошкообразных стекол сопровождается сцеплением и спеканием частиц. [7]
Пеностекло получают путем термической обработки смеси порошкообразного стекла и газообразователя. Малое водопоглоще-ние и высокая прочность делают его хорошим строительным изоляционным материалом для крупных установок. Выпускаются блоки марок А, Б и В различной плотности сопротивления сжатию и коэффициентами теплопроводности. [8]
![]() |
Размеры плит и пеностеклянпых изделий из стеклянной ваты в мм. [9] |
Плиты пеностеклянные с ячеистой структурой изготовляют путем спекания порошкообразного стекла с газообразователем; изделия из стеклянной ваты получают путем вытягивания гибких волокон из расплавленного стекла с последующей их обработкой. [10]
Производится маг-рев провода до 750 С для спекания порошкообразного стекла и прочного соединения его со стекловолокном. При высокотемпературной обработке слой такого стекловолокна оплавляется и образует тонкую защитную пленку. Низкая температура размягчения стекловолокна наружного слоя ( 620 - 650 С) обусловлена присутствием в нем окиси свинца. [11]
В качестве связующего для прессованных материалов могут применяться также порошкообразные стекла, нагревостоикость прессованного материала при этом определяется степенью тугоплавкости стекла. [12]
Пеностекло - искусственный ячеистый теплоизоляционный материал, изготовляемый спеканием порошкообразного стекла с газообразователем. [13]
Пеностекло получают путем термической обработки при 700 - 850 С смеси порошкообразных стекла и газообразователя. Смесь загружают в жаропрочные формы и направляют в печь, в которой происходит размягчение стекломассы и разложение газооб-разователя. Образующиеся при этом пузырьки газа вспенивают вязкую стекломассу и придают ей ячеистую структуру. [14]
Согласно Фрипиату и др. i [31], пленка воды, адсорбированной порошкообразным стеклом, неподвижна в пределах мономолекулярного слоя. Так как электрическая проводимость этого слоя мала, то полагают, что носителями заряда являются протоны. Очевидно, в таком небольшом по толщине слое вода прочно удерживается катионами металлов и поверхностная диффузионная подвижность ее меньше, чем на двуокиси кремния, содержащей то же количество адсорбированной воды. В слоях, толщина которых больше, чем мономолекулярный слой, поверхностная проводимость стекла значительно возрастает и в переносе заряда участвуют также катионы. Результаты исследований стеклянных волокон [37] свидетельствуют о высокой поверхностной проводимости стекловолокна, которая после промывки волокна водой падает до уровня, сравнимого с проводимостью кварцевого волокна. [15]