Cтраница 1
Германиевые стекла обычно не содержат пузырьков воздуха и более изотропны, чем силикатные. По-видимому, германиевые стекла легче выветриваются вследствие большей растворимости в воде двуокиси германия по сравнению с двуокисью кремния. Однако для ряда композиций обнаружена вполне достаточная устойчивость. [1]
Германиевые стекла хорошо пропускают инфракрасное излучение ( см. также стр. [2]
Германиевые стекла обычно не содержат пузырьков воздуха и более изотропны, чем силикатные. По-видимому, германиевые стекла легче выветриваются вследствие большей растворимости в воде двуокиси германия по сравнению с двуокисью кремнии. Однако для ряда композиций обнаружена вполне достаточная устойчивость в водных средах. [3]
Германиевые стекла хорошо пропускают инфракрасное излучение ( см. также стр. [4]
Наряду с кислородными стеклами большой интерес представляют халькогенидные германиевые стекла, содержащие серу, селен, теллур и мышьяк. [5]
Высказывалось предположение 14701, что аномальное изменение свойств германиевых стекол ( по сравнению с силикатными) объясняется тем, что уже небольшие добавки Ме2О резко изменяют структуру стеклообразной двуокиси германия: часть атомов германия из тетраэдрического окружения переходит в октаэдрическсе. Стекла представляются построенными из комбинации тетраэдров GeO4 и октаэдров GeOe со щелочными металлами в междуузлиях. При дальнейшем увеличении содержания Ме2О происходит разрыв октаэдров, разрушение их и переход только к тетраэдрической координации германия. [6]
Высказывалось предположение [ 4701, что аномальное изменение свойств германиевых стекол ( по сравнению с силикатными) объясняется тем, что уже небольшие добавки Ме2О резко изменяют структуру стеклообразной двуокиси германия: часть атомов германия из тетраэдрического окружения переходит в октаэдрическое. Стекла представляются построенными из комбинации тетраэдров GeO4 и октаэдров GeOe со щелочными металлами в междуузлиях. При дальнейшем увеличении содержания Ме2О происходит разрыв октаэдров, разрушение их и переход только к тетраэдр и ческой координации германия. [7]
Чистая двуокись германия впервые в нашей стране была получена в начале 1941 г. Из нее сделали германиевое стекло с очень высоким коэффициентом преломления света. Исследования элемента Х 32 и способов его возможного получения возобновились после войны, в 1947 г. Теперь германий интересовал ученых именно как полупроводник. [8]
Германиевые стекла обычно не содержат пузырьков воздуха и более изотропны, чем силикатные. По-видимому, германиевые стекла легче выветриваются вследствие большей растворимости в воде двуокиси германия по сравнению с двуокисью кремния. Однако для ряда композиций обнаружена вполне достаточная устойчивость. [9]
Германиевые стекла обычно не содержат пузырьков воздуха и более изотропны, чем силикатные. По-видимому, германиевые стекла легче выветриваются вследствие большей растворимости в воде двуокиси германия по сравнению с двуокисью кремнии. Однако для ряда композиций обнаружена вполне достаточная устойчивость в водных средах. [10]
Если это так, то мы должны наблюдать простую суперпозицию спектров силикатной и германиевой структур. Хотя спектр аналогичного германиевого стекла нам неизвестен, но на основании структурной аналогии между а-кварцем и растворимой формой окисла Ge02, из которого построены германиевые стекла, можно с уверенностью приписать полосы в области 850 см 1 германиевому стеклу этого состава. [12]
Стеклообразная двуокись германия имеет высокие показатель преломления и пропускную способность в инфракрасной области. Этими же свойствами обладают германиевые стекла, в особенности бессиликатные. [13]
Специальные германиевые приборы применяются также п очень чувствительных инфракрасных детекторах, используемых в радарных устройствах. Благодаря высокому коэффициенту преломления и высокой дисперсии германиевые стекла ( в которых двуокись германия замещает двуокись кремния) можно применять в специальных оптических устройствах. Разработана конструкция германиевого термометра сопротивления, позволяющего измерять температуры, близкие к абсолютному нулю. [14]