Cтраница 3
![]() |
Кривые увеличения прочности при травлении стекол, закаленных в расплав Вуда (. и в жидкость № 4 ( 2.| Зависимость скорости травления закаленного стекла v от глубины стравливаемого слоя. [31] |
Имеющиеся в литературе сведения о влиянии травления плавиковой кислотой на прочность стекла в основном носят эмпирический характер и относятся к отожженным стеклам. [32]
В одном случае горячее стекло резко охлаждается до заданной температуры и затем ведутся длительные измерения показателя преломления; во втором случае, отожженное стекло резко нагревается до той же температуры, и снова наблюдаются изменения показателя преломления. [34]
![]() |
Кривая про. [35] |
Двойное лучепреломление в полимерных деталях, полученных литьем, достигает 150 - 300 нм / см, тогда как JB деталях из отожженного стекла оно составляет несколько нм / см. Основные источники двойного лучепреломления при литье: 1) деформация макромолекул и их бриентация в направлении течения расплава; 2) возникновение дополнительных внутренних напряжений под действием температурных градиентов при охлаждении детали. [36]
Термическая обработка стекла существенно влияет на величину диэлектрических потерь; закалка стекла повышает угол диэлектрических потерь примерно в 2 раза по сравнению с нормально отожженным стеклом того же состава. [37]
Для повышения прочности стекол применяют различные технологические приемы: повышение температуры отжига, закалку, травление и комбинированные методы, покрытие поверхности различными пленками, микрокристаллизация, армирование, триплексование и др. При травлении стекла плавиковой кислотой происходит растворение поверхностного слоя и удаление наиболее опасных дефектов, в результате чего прочность стекла повышается в 3 - 4 раза и более. Закаливание отожженных стекол увеличивает прочность в 4 - 5 раз. [38]
При определении двупреломления на иммерсионном интерферометре ( Aniuta Winter [267], 26, 1943, 277 - 284) не было обнаружено простых соотношений между напряжениями и физико-химическим состоянием стекла, так как развитие напряжений зависит как от отсутствия равновесия. Для плохо отожженных стекол характерна отчетливо выраженная неравномерность в ходе температурных кривых расширения и показателя преломления. [39]
Напряжения в поверхностном слое закаленного и отожженного стекла распределяются по-разному. В отожженном стекле напряжения сжатия имеют место близко к поверхности ( рис. 18, кривая 7), поэтому эти слои быстро стравливаются, дальше идут мало напряженные слои. Поэтому кривая травления резко надает, а дальше скорость практически постоянна. [41]
Этот вопрос должен решаться различно в зависимости от того, рассматриваются ли реакции внутри стекла или только на его поверхности. Значительная выщелачиваемость слабо отожженного стекла по сравнению со стеклом хорошо отожженным объясняется повышенной диссоциацией и пониженной ассоциацией в более труднорастворимые комплексы в закаленном стекле ( см. А. Говоря о реакциях на поверхности стекла, Кеппелер, однако, указывал на то, что в процессе отжига происходит миграция щелочей из массы стекла к его поверхности, что уменьшает его стойкость после отжига, если последний проводился в полностью закрытой печи. Рек-сер 70 наблюдал подобное увеличение щелочности стекла, влияющее на выщелачивание; он сошлифовывал поверхностный слой и анализировал его. [42]
Различие в химической стойкости стеклокристаллических Sn, полученных непосредственно при синтезе из элементарных веществ и в результате изотермического отжига, по-видимому, обусловлено тем, что при изотермическом отжиге кристаллизация сплавов более равномерная. В результате образования в отожженном стекле большого числа кристаллических зародышей высокой степени дисперсности стеклокристалличе-ский материал становится более плотным и прочным. Микротрещин, которые понижали химическую стойкость стеклокристаллического AsSei 5Sno 34, в данном случае образуется значительно меньше. Что касается кристаллических фаз, то SnSe в растворах щелочи практически нерастворим [249], As2Se3 - трудно растворим. [43]
Для ВинтернКлейн особенно характерно, что ею проводился тесный параллелизм с теорией аллотропных молекулярных превращений. Она утверждает, что термическая обработка отожженного стекла может вызвать напряжения, по знаку противоположные тем, которые были до обработки. При этом получается стекло, в котором напряжения очень слабы или совсем отсутствуют, но сохраняется гетерогенность и неустойчивость. Следовательно, полярископические определения степени отжига должны быть дополнены интерферометрически-ми определениями, что особенно касается оптических стекол. [44]
![]() |
Константы для расчета коэфициента Пуассона.| Сравнение шкал твердости. [45] |