Cтраница 1
![]() |
Характеристика плит на основе стеклянного волокна. [1] |
Химическая устойчивость 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 не должны выделять ядовитых веществ, кроме СО и СОа как при нормальной температуре, так и при нагревании или сгорании. [2]
Химическая устойчивость стекла зависит от сопротивляемости его разрушающему воздействию различных реагентов - воды, кислот, щелочей. Для электротехнических стекол химическая устойчивость имеет в ряде случаев существенное значение. Наибольшей стойкостью к воздействию влаги обладает тсварцевое стекло. [3]
Химическая устойчивость стекла № 70 должна быть в пределах второго гидролитического класса по классификации Миллиуса. [4]
Химическая устойчивость стекол рассматривается двояко: в виде стойкости к действию влаги и в виде стойкости к действию кислотных растворов. [5]
Химическая устойчивость стекол характеризует их сопротивляемость разрушающему действию водных растворов, атмосферных воздействий и других агрессивных сред. Силикатные стекла отличаются высокой стойкостью к большинству химических реагентов, за исключением плавиковой и фосфорной кислот. [6]
Химическая устойчивость стекла в основном обуславливается его химическим составом, поэтому в зависимости от предъявляемых требований в состав стекла вводят те или иные компоненты. [7]
Химическая устойчивость стекла в значительной мере зависит от его термической обработки. Данные по повышению химической устойчивости стекла термической обработкой приведены во многих изданиях. В работе [32], например, приведены данные исследования химической устойчивости закаленных, отожженных и неотожженных стекол. Химическая устойчивость большинства отожженных и неотожженных стекол практически одна и та же. [8]
Химическая устойчивость стекла в воде по методу свежего излома образца определяется двумя способами. [9]
Химическую устойчивость стекол, даже весьма сложного состава, по отношению к действию паров воды можно примерно определить по содержанию в них щелочных окислов. Чем больше щелочных окислов содержится в стекле, тем ниже химическая устойчивость стекла по отношению к действию паров воды. Наоборот, стекла, не содержащие или содержащие очень мало щелочных окислов, могут быть не устойчивы по отношению к действию слабых водных растворов кислот, но вместе с тем они, как правило, являются вполне устойчивыми по отношению к воздействию паров воды. [10]
Химическую устойчивость стекол даже весьма сложного состава по отношению к действию паров воды можно примерно определить по содержанию в них щелочных окислов. Чем больше щелочных окислов содержится в стекле, тем ниже химическая устойчивость стекла по отношению к действию паров воды, тем выше его гигроскопичность. Наоборот, стекла, не содержащие или содержащие очень мало щелочных окислов, могут быть неустойчивы по отношению к действию слабых водных растворов кислот, но вместе с тем они, как правило, являются вполне устойчивыми по отношению к воздействию паров воды. [11]
Химическую устойчивость стекла определяют путем кипячения стандартных образцов стекла в соответствующем реагенте-с последующим определением количества миллиграммов Na20, перешедших s раствор с 1 дм1 поверхности образцов стекла. [12]
![]() |
Схема установки для определения поверхностного натяжения стекол методом втягивания цилиндра. [13] |
Химической устойчивостью стекол называют способность их противостоять разрушающему действию воды, растворов солей, влаги и газов атмосферы, а также действию растворов различных химических реагентов. [14]
![]() |
Схема установки для определения поверхностного натяжения стекол методом втягивания цилиндра. [15] |