Cтраница 1
![]() |
Химическая устойчивость оптических стекол. [1] |
Химическая стойкость стекла определяется различными методами ( весовой, колориметрический, фотометрический и др.) ГОСТ 10132 - 62 предусматривает метод, основанный на нагревании до 100 навески превращенного в зерна испытуемого материала в агрессивной среде в течение 3 - 5 ч и определении потери, происшедшей в весе зерен испытуемого материала. [2]
Химическая стойкость стекла, из которого изготовляют плиты, должна быть не ниже третьего гидролитического класса. Температуро-устойчивость стеклянных волокон, из которых изготовляются плиты, должна быть не ниже 400 С. Плиты не должны обладать стойким неприятным запахом и выделять ядовитые вещества, кроме СО и ССЬ, как при нормальной температуре, так и при нагревании или сгорании. [3]
Химическая стойкость стекла характеризуется его устойчивостью к действию воды, растворов солей, кислот и других агрессивных сред. [4]
Химическая стойкость стекол зависит от образующих их компонентов: оксиды SiO. BiO), A O), CaO, MgO, ZnO обеспечивают высокую стойкость, а оксиды Li. Na O, K ] O, BaO, PbO, наоборот, способствуют химической неустойчивости стекла. [5]
Химическая стойкость стекол зависит от образующих их компонентов: бдислы Si02i 2rOZi Ъ0г, Ь Оь. [6]
Химическая стойкость стекла также зависит от его состава. Стекло является химически стойким материалом. Стеклянную тару часто используют для химических реактивов. Однако нз стекло в большей или меньшей степени действуют кислоты, щелочи и вода. [7]
Химическая стойкость стекол существенно изменяется в зависимости от их состава: с усложнением состава стекла и при увеличении содержания в нем Si02, Zr02, ТЮ2, В20з ( до 12 %), АЬОз, СаО, MgO, ZnO или при частичной замене в составе стекла Na20 на К. [8]
Химическая стойкость стекол зависит от химического состава, температуры и давления. [9]
Химическая стойкость стекла зависит от его состава, методов термической обработки и состояния поверхности изделия. При увеличении содержания в стекле кремнезема, двуокисей циркония и титана, глинозема и борного ангидрида ( до 12 %) химическая стойкость стекла значительно повышается. Установлено, что стеклянные изделия после отжига в газовых печах обладают более высокой химической стойкостью, чем изделия, отожженные в электрических печах при 400 - 550 С. Обнаружено также, что химическая стойкость стекла повышается в присутствии SO2, CO2 и паров воды. [10]
Химическая стойкость стекол зависит от химического состава, температуры и давления. [11]
Химическая стойкость стекол существенно изменяется в зависимости от их состава: с усложнением состава стекла и при увеличении содержания в нем SiCK Zr02, ТЮ2, В20з ( до 12 %), АЬОз, СаО, MgO, ZnO или при частичной замене в составе стекла NaaO на К. [12]
Химическая стойкость стекол зависит от образующих их компонентов: SiO2, Zr02, TiO2, В2О3, А12ОЭ, CaO, MgO, ZnO обеспечивают высокую химическую стойкость, a Li2O, Na2O, К2О, ВаО и РЬО, наоборот, способствуют химической коррозии стекла. Механическая прочность и термостойкость стекла могут быть повышены путем закалки и термохимического упрочнения. [13]
Химическая стойкость стекол по отношению к растворам щелочи увеличивается по мере снижения содержания теллура и повышения содержания германия в них. Стекла составов АзТежОеу, где х1, практически не растворяются даже в концентрированных растворах едкого натра ( - 17N) вплоть до температуры кипения щелочи. [14]
Химическая стойкость стекла сильно зависит от его состава. С повышением содержания в стекле щелочных окислов понижается химическая стойкость. Введенные в щелочно-силикатные стекла окислы бария, кальция, свинца, магния, цинка повышают химическую стойкость стекла. [15]