А-кристобалит - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Для любого действия существует аналогичная и прямо противоположная правительственная программа. Законы Мерфи (еще...)

А-кристобалит

Cтраница 2


16 Микроструктура зоны контакта покрытие-подложка после термообработки на воздухе. Термообработка. а - 1000 С, 1 ч. б - 1000 С, 1 4 1350 С, 2 ч. [16]

Это объясняет укрупнение частиц после термообработки, так как плотность а-кристобалита намного меньше плотности кремния и можно утверждать, что в процессе термообработки образцов на воздухе при 1350 С частицы кремния окисляются с поверхности до а-кристобалита.  [17]

В связи с этим нами проведен ряд опытов по получению а-кристобалита на основе различных силикагелей.  [18]

От 300 - 200 начинается резкое сжатие динаса, вызываемое превращением а-кристобалита и а-тридимита в низкотемпературные их модификации. Величина сжатия динаса во время охлаждения зависит от его фазового состава. В большинстве случаев сжатие колеблется в пределах 21 - 27 % от величины максимального расширения сырца при обжиге. Следовательно, объемные изменения динаса во время eiro охлаждения значительно меньше, чем сырца при обжиге.  [19]

В этой области наблюдается изменение в последовательности перехода от а-кварца к а-кристобалиту или а-тридимиту в зависимости от очень небольшого изменения температуры. При температурах ниже 1150 - 1200 С а-кварц переходит непосредственно в а-тридимит. При температуре несколько выше 1200 - 1500 С cc - кварц будет переходить в а-тридимит через промежуточную фазу - а-кристобалит. При температуре между 1470 - 1600 С а-кварц будет переходить сначала в а-тридимит, а затем в а-кристобалит.  [20]

21 Дифрактограмма а-кристобалита ( а, исследуемого образца ( б и аморфного кремнезема ( в. [21]

Для оценки степени превращения аморфного СДК в кристаллический измеряли высоту самого сильного отражения а-кристобалита и относили к высоте этого же отражения эталонного образца, представляющего собой 100 % - ный кристобалит.  [22]

Кварцевые отложения были обнаружены в области температур от 95 до 290 С, а-кристобалита - между 80 и 180 С и аморфной кремниевой кислоты - между 40 и 250 С. Образование а-кристобалига может, вероятно, происходить тем же путем, что и кварца.  [23]

24 Результаты рентгеновского исследования стекло-керамических композиций, содержащих окись магния. [24]

Линии 2.48, 1.87, 1.69, 1 - 41 А свидетельствуют об образовании а-кристобалита, В спеках также обнаружены ортосиликаты свинца, бария и стронция.  [25]

Обращаясь к карточке 261, видим, что кахчолонг является смесью, состоящей преимущественно из а-кристобалита и небольшого количества кварца.  [26]

При высоких температурах кварцевое стекло сравнительно легко кристаллизуется ( расстекловывается) с образованием кристаллов - а-кристобалита, однако без заметного изменения объема и механической прочности.  [27]

Спектр пропускания опала ( рис. II.7, 3) имеет гораздо меньшее сходство со спектром а-кристобалита, чем спектр отражения. Хотя положение полосы у 12 62 мк и соответствует а-кристобалиту, но другая основная полоса сдвинута к 20 8 - 21 1 мк и совсем отсутствует специфичная полоса кристобалита у 16 2 мк. По-видимому, структура этого образца опала отличается от структуры выше исследованного образца. Кроме указанных полос в спектре пропускания опала имеются полосы у 10 8 мк, обусловленные, по-видимому, наличием гидроокисей.  [28]

В работе [52], где были приведены оптические константы п и k кварцевого стекла, а-кварца и а-кристобалита, авторы, сравнивая для этих веществ кривые е, наоборот, пришли к выводу, что структура стекла ближе к а-кристобалиту, чем к а-кварцу.  [29]

На рис. 2, а-в ( см. вклейку в конце книги), представлены ковалент-ные модели а-кварца, а-кристобалита и стеклообразного кремнезема. Атомы кремния выполнены черными шарами большого размера, а кислорода - белыми малыми шарами. Структурную основу кварца составляют шести - и восьмичленные кольца из тетраэдров SiOi2, расположенных под определенными пространственными углами. Кристобалит образует алмазоподобную каркасную структуру, образованную шестичленными кольцами из тетраэдров SiO / 2, основанную на кубической решетке. Структура стеклообразного кремнезема состоит из четырех -, пяти - и, в основном, шестичленных колец из тетраэдров SiO ( 2, расположенных под различными углами в пределах 120 - 180 и связанных в неправиль-ную пространственную непрерывную сетку.  [30]



Страницы:      1    2    3    4