Cтраница 1
Бесщелочные стекла ( совсем без щелочей или с очень малым содержанием их), также применяемые для оптических, электроизоляционных и других специальных целей. Многие из этих стекол имеют весьма высокую те. Сюда должно быть отнесено упоминавшееся выше кварцевое стекло, а также стекло ЭБ для электроизоляционного ( бесщелочного) стеклянного волокна ( стр. [1]
Бесщелочные стекла ( совсем без щелочей или с очень малым содержанием их), также применяемые для оптических, электроизоляционных и других специальных целей. Многие из этих стекол имеют весьма высокую температуру размягчения. [2]
Бесщелочные стекла - кварцевое стекло, а также стекла с очень малым содержанием щелочных оксидов применяются для оптических, электроизоляционных и различных специальных целей. [3]
Бесщелочные стекла - кварцевое стекло, а также стекла с очень малым содержанием щелочных оксидов применяются для оптических, электроизоляционных и различных специальных целей. [4]
![]() |
Влияние химического состава стекла и диаметра волокна на. [5] |
Бесщелочное стекло обладает повышенной химической стойкостью к воде. Как было установлено Аслановой6, наблюдаемое снижение прочности бесщелочных стеклянных волокон на 40 - 50 % при нахождении их в ненагруженном состоянии во влажном воздухе, в воде и в водных растворах поверхностно-активных веществ носит обратимый характер. При высыхании волокон прочность их восстанавливается. [6]
Алюмоборосиликатное бесщелочное стекло рекомендуется при изготовлении материалов для фильтрования нейтральных и очень слабощелочных жидких и газообразных сред. Материалы из стекла № 20 предназначаются для фильтрования нейтральных, кислых и слабощелочных сред; из стекла № 7 и алюмомагнезиального стекла - для фильтрования нейтральных и кислых сред а из стекол № 65 и 70 - для фильтрования нейтральных, кислых и щелочных сред. [7]
Область бесщелочных стекол - область совершенно особая. В большинстве этих стекол перенос тока щелочными ионами безусловно не играет доминирующей роли. Естественно, что закономерности действия состава на электропроводность, характерные для щелочных стекол, в случае бесщелочных стекол не соблюдаются. Изучение бесщелочных стекол находится в начальной стадии, однако некоторые зависимости уже обнаружены. [8]
![]() |
Изменение объемной концентрации кислорода 7V0 в кальциевых ( 1, 2 и бариевых ( 3, 4 галлосиликатных стеклах.| Изменение величины оптической плотности. хв2о для бариевогаллосиликатных стекол. [9] |
В бесщелочных стеклах переход от увеличения к уменьшению NQ при возрастании содержания RO в составе стекла постепенный. К такому же выводу приводит изучение спектрального поглощения исследованных стекол, окрашенных ионом никеля. Увеличение содержания окиси галлия в бариевогаллосиликатных стеклах приводит к значительному изменению характера спектрального поглощения. При этом, как и в случае натриевогаллосиликатных стекол [5], особенно сильное изменение претерпевает максимум поглощения при длине волны 620 мкм. [10]
Режим изготовления бесщелочного стекла для технических целей отличается от режима получения теплоизоляционного пеностекла более высокой температурой вспенивания порядка 1020 - 1080, и поэтому пеностекло получают в формах из специальной жаростойкой стали. [11]
![]() |
Коррозионная стойкость огнеупоров в расплавах различных стекол. [12] |
При варке малощелочных и бесщелочных стекол, главным образом в производстве стекло - и минерального волокна, достаточно широко, особенно в США и Канаде, используют плавленолитые хромкорундовые ( Monofrax К-3) и высокохромистые ( Monofrax E и Monofrax В) огнеупоры, превосходящие по коррозионной стойкости традиционные бадделеитоко-рундовые в 5 - 7 раз. [13]
Главным компонентом щелочного и бесщелочного стекла является кремнезем SiCb, образующий основной каркас стекла и имеющий высокую точку плавления. [14]
![]() |
Схема получения ультра - я супертонкого. [15] |