Cтраница 1
![]() |
Зависимость прочности бесщелочного стекловолокна различного диаметра от термообработки ( нагрев - охлаждение при диаметрах волокна.| Зависимость прочности. [1] |
Изменение состава стекла в большей мере влияет на технологический режим формования стекловолокна, чем на его физико-химические свойства. [2]
Изменение состава стекла вблизи электродов приводит к значительным натяжениям, вызывающим разрушение стекла. [3]
Изменение состава стекол наиболее существенно влияет на длительность метастабиль-ного состояния иона неодима. При переходе к фосфатным и бо-ратным стеклам т уменьшается более чем на порядок. Длительность люминесценции при изменении состава стекла изменяется в соответствии с шириной спектров. [4]
Если изменения состава стекла в процессе его температурной обработки не происходит, то очевидно, что выше температуры ликвидуса кристаллическая фаза выделяться не может. [5]
При изменении состава стекол изменяются и их оптич. Флинты характеризуются малым коэф. [7]
После каждого изменения состава стекла нужно определить его кристаллизационную способность и состав первичной кристаллической фазы. [8]
![]() |
Изменение микротвердости стекол систем Ме20 - Si02. [9] |
Таким образом, при изменении состава стекла от 20 до 33 3 % Li20 оба типа группировок будут давать все более возрастающие вклады в общую электропроводность стекла, вследствие чего она будет резко расти. Из-за того, что при содержании Li20 33 3 % вклад высокощелочных группировок увеличивается, а высококремнеземистых, наоборот, уменьшается, общая электропроводность, хотя и будет расти, но несколько замедленней. На кривых электропроводность-состав ( рис. III.63) в точке, отвечающей составу бисиликата лития, должна появиться точка перегиба, что и наблюдается в действительности. [10]
При выдерживании стекла при температуре 500 - 700ЭС и изменении состава стекла происходят глубокие изменения и в субмикроструктуре. [11]
При выдерживании стекла при температуре 500 - 700 С и изменении состава стекла происходят глубокие изменения и в субмикроструктуре. [12]
![]() |
Поверхность концентраций атомов в стеклах системы. [13] |
Из рисунка видно, что ход изолиний претерпевает резкие изменения с изменением состава стекол. [14]
У селенидов мышьяка и германия величина диамагнетизма Ланжевена остается практически постоянной по мере изменения состава стекол. Неизменность ланжевеновской компоненты магнитной восприимчивости у стекол этих систем обусловлена постоянством средних радиусов электронных орбиталей, поскольку германий, мышьяк и селен находятся в соседних группах четвертого периода системы элементов. В бинарной системе As-S диамагнетизм Ланжевена линейно растет вследствие увеличения концентрации мышьяка, атомный радиус которого значительно больше атомного радиуса серы. [15]