Cтраница 1
Стойкость стекла к воздуху и к различным химическим реагентам весьма высока. Мы знаем, что стекло отлично противостоит действию атмосферы. Лишь по истечении продолжительного срока пребывания на воздухе ( несколько лет) стекло вследствие частичного разложения становится мутным и на нем появляются потеки. Кислоты за исключением плавиковой кислоты совершенно не разъедают стекло. К щелочам стекло также устойчиво, хотя и в меньшей степень, чем к кислотам. [1]
Стойкость стекла к действию кислот, как правило, выше, чем к щелочам; только фтороводородная и горячая фосфорная кислоты оказывают заметное действие. Изделия из стекла не следует оставлять на длительное время в контакте с щелочными растворами. Разработаны специальные стекла, стойкие к растворам щелочей ( например, стекла состава 71 % SiO2, 16 % А12О3 и 12 % Na2O) [1.31 ], но они не нашли пока широкого применения. Кроме диоксида кремния из стекла выщелачиваются и другие компоненты, но, как правило, в таких количествах, которые оказываются существенными при определении следовых количеств элементов ( см. разд. Следует помнить, что реагенты часто хранят в бутылях из химически менее стойкого стекла и это может привести к дополнительным загрязнениям растворов. [2]
![]() |
Физико-механические свойства стекол, применяемых в химическом машиностроении. [3] |
Стойкость стекла по отношению к кислотам определяют по уменьшению веса кусков стекла с измеренной площадью поверхности ( обычно 200 см2) при кипячении в 20 % соляной кислоте в течение 3 часов. Если потеря в весе меньше 0 7 мг на 100 см2 поверхности, стекло считается высококислотостойким, 0 7 - 1 5 мг - среднекислотостойким, больше 1 5 - слабокислотостойким. Щелочестойкость стекла определяется уменьшением веса образцов стекла при кипячении в течение 3 часов в растворе 20 5 г NaOH и 27 г Na2CO3 в 1 л дистиллированной воды. Если потеря в весе меньше 75 мг на 100 см2 поверхности, то стекло считается слаборастворимым, 75 - 100 мг - среднерастворимым, больше 150 мг - сильнорастворимым. [4]
Для повышения стойкости стекла в кислых средах увеличивают содержание в стекле двуокиси кремния и окиси алюминия ( до 25 %), иногда добавляют двуокись циркония или титана. [5]
С увеличением скорости резания стойкость стекла к образованию серебра уменьшается. [6]
Аналогично стойкости против кислот стойкость стекла и эмалей по отношению к воде зависит от их состава. Ввод оксидов щелочно-земельных элементов, цинка, кремния, алюминия и бора повышает устойчивость против воды, а высокие содержания оксидов щелочных металлов резко снижают ее. [7]
С увеличением скорости резания стойкость стекла к образованию серебра уменьшается. [9]
Травление поверхности стекла плавиковой кислотой повышает стойкость стекла к термическим ударам; также действует и закалка. [10]
Значение а весьма важно для оценки стойкости стекол к тепловым импульсам. Из величин, входящих в правую часть формулы ( 122), именно а меняется для стекол различного состава в наиболее широких пределах и имеет основное практическое значение для оценки стойкости к резким сменам температуры. [11]
Значение at весьма важно для оценки стойкости стекол к тепловым импульсам. [12]
Химическая стойкость трубопроводов с о стеклянным покрытием определяется стойкостью стекла в данной агрессивной среде. [13]
Дитцель и Штегмайер14 показали, что при одинаковых составах, выраженных в молекулярных процентах, на стойкость стекла влияет его основность. Следовательно, при небольшом содержании щелочей калиевые стекла имеют менее основной характер, чем натрие-ьые. [14]
Величина термического коэффициента линейного расширения р определяет возможность получения вакуумно-плотных, газонепроницаемых спаев, а также стойкость стекла к резким переменам температур. [15]