Cтраница 1
Изменение свойств стекол второй серии происходит еще более сложным путем. Апв здесь дважды принимает нулевое значение. [1]
![]() |
Состав углеродистой массы ( УМТУ 3596 - 53 для набивки футеровки в вес. %. [2] |
Изменение свойств стекол под действием излучений определяется степенью радиационного повреждения и комбинацией радиационных эффектов, зависящих как от энергии и вида излучения, так и от состава и свойств стекла. Общая картина радиационных эффектов в твердом теле представлена на схеме, приведенной на стр. [3]
![]() |
ИК-спектры отражения исходных и закристаллизованных стекол, составы которых отвечают соединениям РЬО 2В208 и РЬО-В203. [4] |
Изменение свойств стекол в зависимости от состава и тепловой обработки определяется процессами, происходящими в соединениях и между соединениями, принимающими участие в формировании структуры стекла. [5]
Степень изменения свойств стекла зависит от степени его закалки. [7]
В работе [858] показано изменение свойств стекол As2S3 и As2Se3 ( табл. 57), выдержанных в течение 10 - 15 ч под давлением 400 МПа при температурах на 20 С ниже Tg, характерной для нормального давления. [8]
Описанные выше общие закономерности изменения свойств стекол характерны для идеальных случаев. В действительности законы изменения свойств стекол с температурой оказываются более сложными. [9]
В противном случае закономерности изменения свойств стекол становятся сложными, не поддающимися простому расчету и прогнозу. [10]
Описанные выше общие закономерности изменения свойств стекол характерны для идеальных случаев. В действительности законы изменения свойств стекол с температурой оказываются более сложными. [11]
![]() |
Количество В2Эз ( в % от со. [12] |
Рассмотрение и других случаев проявления аномалий в изменении свойств стекол, содержащих В203, убеждают нас в том, что при объяснении причин аномалий необходимо принимать во внимание не только изменения координационного состояния бора, но также и непостоянство свойств борокислородных тетраэдров в стеклах и изменения и субмикро-неоднородной структуре этих стекол. [13]
Однако, как отмечает А. А. Лебедев 120 ]: хорошо известные изменения свойств стекла при закалке возникают не только в результате появления механических напряжений, но и вследствие изменения структуры стекла. У неорганяческих стекол это вызвано зависимостью степени полимеризации от скорости охлаждения. Время, в течение которого возникает структура с максимально возможной степенью полимеризации для данного состава, оказывается больше времени застекло-вывания расплава. При этом чем быстрее охлаждение, тем в меньшей степени завершается полимеризация. В случае первой из них достигается максимальная термодинамическая устойчивость и химическая инертность каркасной структуры стекла данного состава. При термической полимеризации, апротив, образуются менее устойчивые и химически более активные структуры. [14]
Структурная перестройка в стеклах группы 2 и вызывает аномалию изменения свойств стекол в зависимости от состава. [15]