Cтраница 1
Теплоемкость стекол с повышением температуры увеличивается. При этом до температуры Тд она увеличивается незначительно, а в температурном интервале внутриструктурных превращений, когда в стеклах протекают дезагрегационные процессы, начинает быстро возрастать. Вместе с температурой значительно возрастает теплоемкость стекол и в расплавленно-жидком состоянии. [1]
Теплоемкость стекол с повышением температуры увеличивается. Пр-и этом до температуры Tg она увеличивается незначительно, а в температурном интервале внутриструктурных превращений, когда IB стеклах протекают дезагрегационные процессы, начинает быстро возрастать. Теплоемкость стекол и в расплавленно-жидком состоянии также значительно возрастает с температурой. Величина теплоемкости кристаллических и стеклообразных силикатов определяется их химическим составом и природой межчастичных ( межионных и межатомных) связей. [2]
Теплоемкость стекла при 0 С в зависимости от его состава изменяется от 0 8 до 0 5 кал / г С. [3]
Теплоемкость стекол определяется их химическим составом и природой молекулярных связей. Она увеличивается с повышением температуры, причем до температуры Tg она увеличивается незначительно, а в интервале внутриструктурных превращений теплоемкость быстро возрастает. Для стекол различного состава значения теплоемкостей при комнатной температуре находятся в пределах от 0 335 до 1 05 кдж / град кг. [4]
Теплоемкость стекла довольно точно подчиняется правилу аддитивности и может быть легко определена по соответствующим константам Винкельмана и Реньо. [5]
Теплоемкость стекол с повышением температуры увеличивается. [6]
Теплоемкость стекла может быть довольно точно определена по формуле аддитивности, по приведенным ниже коэффициентам. [7]
Теплоемкость стекла при низких температурах, найденная из измерений упругих постоянных, должна быть, согласно теории Дебая, несколько больше теплоемкости соответствующего кристалла. Дрейфус и др. [62] предположили, что добавочные моды, приводящие к возрастанию теплопроводности, могут быть локализованными модами, осуществляющими резонансное рассеяние. [8]
Теплоемкости стекол различного состава при комнатных температурах имеют значения, лежащие в пределах от 0 08 до 0 25 кал / г градус. [9]
Теплоемкости стекол различного состава при комнатных температурах имеют значения, лежащие в пределах от 0 80 до 0 25 кал / г град. [10]
![]() |
Теплоемкость глицерина. [11] |
Данные о теплоемкости стекла и кристаллического глицерина вместе со знанием теплоты плавления глицерина позволяют вычислить изменение энтропии при переходе кристаллического глицерина в стекло. [12]
![]() |
Схема ячейки вакуумного калориметра. [13] |
Для измерения теплоемкости стекол можно применять разнообразные калориметры, например калориметры Ботвинкша и Смирнова. В этом калориметре телом, воспринимающим теплоту нагретого доопределенной температуры куска стекла, служит медная или алюминиевая толстостенная пробирка, помещенная в сосуд Дьюара. Изменение температуры пробирки измеряется с помощью термопар, заключенных в тело пробирки. [14]
В обоих случаях теплоемкостью стекла пренебрегаем, так как она несравнимо меньше теплоемкости ртути и чехла. [15]