Cтраница 1
Основное стекло Na20 - 3Si02 имеет только первый и третий максимумы, остальные стекла могут иметь как все пять максимумов, так и часть их в зависимости от химического состава. На рис. 59 приведены кривые внутреннего трения для основного стекл / и для стекол II серии. [1]
В основных стеклах образуются группы с координационным числом 4; в кислых же стеклах преобладает октаэдрическая координация. [2]
В составе основного стекла фритты не должны присутствовать окислы Li2O, Na2O, KsO, BaO, PbO, Bi2O3, TeO2, в системе с которыми МоО3 имеет области стеклообразования. [3]
![]() |
Изотермы в системе СаО - Л1203 - Si02 - CaF2 ( 10 % CaF2. [4] |
Мелкие капли основного стекла при закалке сохранялись в виде округлых, вполне прозрачных образований, крупные же капли содержали зерна кристобалита, образованные в процессе охлаждения. При наблюдении препаратов с помощью электронного микроскопа границы области расслаивания фиксируются более точно, поскольку здесь можно заметить неоднородности, неуловимые в оптическом микроскопе. При электронно-микроскопическом исследовании нам удалось расширить границы области сосуществования двух стекол примерно на 2 % по сравнению с определениями, полученными в обычной оптике. [5]
![]() |
Отношение между числом. [6] |
В исследуемом основном стекле существуют неоднородности. [7]
Во второй серии из основного стекла удалялся один из его окислов в количестве 3 % по содержанию катионов. На основании результатов измерений модуля Юнга стекол первой и второй серии были сделаны следующие выводы: 1) стеклообразующие окислы Si02, B203 и Ge02 имеют тенденцию понижать модуль Юнга; 2) окиси лития, магния и кальция повышают, а окиси стронция и бария понижают модуль Юнга; 3) окиси цинка, кадмия, железа, марганца и алюминия оказывают небольшое влияние на изменение упругих свойств стекла. [8]
![]() |
Зависимость модуля сдвига от температуры для стекол различных серий. [9] |
Понижение значения модуля сдвига основного стекла ( кривая 1) при температурах, близких к комнатной, связывается с первым максимумом на кривой внутреннего трения, а второе понижение - с третьим максимумом. Дальнейшее понижение модуля сдвига при увеличении температуры, как можно предполагать, является результатом релаксации сетки стекла. [10]
В качестве добавок к основному стеклу на практике применяют обычно небольшие количества окиси алюминия и окиси матния. Поэтому интересно проследить, как влияют окислы АЬОз и MgO на вязкость натриево-кальциево-силикатных стекол. [11]
Добавление щелочноземельных окислов к основному стеклу вызывает смещение первого максимума на кривой внутреннего трения в сторону более высоких температур и понижение его высоты. В натриевом и калиевом стеклах ( рис. 56 - 58) смещение первого максимума увеличивается по следующему ряду добавляемых к стеклу окислов: MgO - СаО - ВаО, причем это смещение в натриевых стеклах больше, чем в калиевых. Высота максимума возрастает при увеличении концентрации в стекле окислов щелочноземельных элементов, причем больше всего - при первых небольших добавках окислов в количестве 0.05 - 0.10 моля. [12]
![]() |
Зависимость модуля Юнга стекол A2 12Ti 6X от силы поля добавляемого катиона.| Зависимость модуля Юнга стекол состава A2 - j - 12Ti - - 6X от электроотрицательности катионов. [13] |
Юнга, большим, чем основное стекло, а другая - с меньшим. [14]
При первых же добавках А1203 к основному стеклу на кривой внутреннего трения для стекол серии I, II и III одновременно появляются второй и четвертый максимумы. О происхождении второго максимума пока ничего неизвестно. [15]