Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Двухкомпонентные стекла

    В целом, эффект подавления выражен тем сильнее, чем больше щелочи содержит исходное двухкомпонентное стекло. При ие- [c.158]

    Разработаны быстротвердеющие двухкомпонентные составы на основе силиката натрия (жидкое стекло) и материала Роса . При обработке шлама такими составами процесс твердения протекает в две стадии на первой стадии происходит резкое загущение массы, на второй — ее подсыхание и дальнейший набор прочности. Результаты оценки быстротвердеющих составов свидетельствуют об их практической ценности и целесообразности широкого внедрения в промысловую практику. [c.329]


    I — источник света — миниатюрная лампочка накаливания МН-5 (2,5 в, 045 а) 2 — конденсор 3 — зеркало 4 — зеленый светофильтр 5—лимб с градусными делениями и прямоугольные призмы 7—объектив двухкомпонентный 9 —отсчетная шкала с коллективной линзой 10 И — защитное стекло /2 — промежуточная оптическая система для габаритной увязки  [c.255]

    Например, двухкомпонентные калийно-кремнеземные стекла имеют более высокий показатель преломления Пв, чем натриевые стекла эквимолекулярного состава. В таком же соотношении находятся и плотности этих стекол, хотя и в более узком интервале составов (от О до 20 мол.% МегО). [c.149]

    В зависимости от числа компонентов системы подразделяются на одно-, двух-, трех- и многокомпонентные. Например, простое вещество — сера представляет собой однокомпонентную систему. Свинцово-оловянные сплавы относятся к двухкомпонентным системам. Они могут быть составлены из двух химических элементов — свинца и олова — и разделены на них. Примеры многокомпонентных систем стекла, в состав которых входят окислы кремния, кальция, натрия, бария, бора и др., или морская вода, содержащая соли в виде хлоридов и сульфатов натрия, магния, кальция, калия и др. [c.8]

Рис. 193. Схематическое изображение структуры двухкомпонентного стекла КазО—ЗЮа (по Шольце). Рис. 193. <a href="/info/376711">Схематическое изображение</a> <a href="/info/1306912">структуры двухкомпонентного</a> стекла КазО—ЗЮа (по Шольце).
    Такое заявление хорошо отражало состояние вопроса о неоднородном строении стекла, сложившееся к 1958 г. До этого времени очень многие специалисты придерживались взгляда, что стекло вполне однородное вещество, построенное из беспорядочно расположенных структурных единиц. Правда, еще в 1936 г. Н. Н. Валенков и автор настоящей статьи показали, что дифракционные картины (рентгенограммы) некоторых двухкомпонентных стекол представляют собой простую сумму дифракционных картин стекол-ингредиентов. Отсутствие интерференционных эффектов между волнами, рассеянными этими ингредиентами, доказывало, что они находятся в двухкомпонентном стекле на расстояниях, существенно превышающих ближний порядок. В 1936 г. это считалось доказательством существования в сложном стекле химически разнородных кристаллитов . Таков был исторически первый аспект неоднородного строения стекла, развивавший кристаллитную гипотезу акад. А. А. Лебедева, высказанную им в 1921 г., т. е. задолго до применения к стеклам рентгеновского метода. [c.140]


    Флуктуационная структура была также обнаружена при исследовании закаленного до комнатной температуры однофазного двухкомпонентного стекла 26КазО 74Si02 здесь мы имеем случай выхода из-под купола ликвации не по температуре, а по составу. Обнаружение флуктуационной структуры в калиевосиликатных стеклах при температурах выше купола ликвации описано в [23]. Эксперименты проводились при комнатной температуре после закалки. В этом случае интенсивность РВС повышалась при понижении температуры. По-видимому, в надкритической области поведение флуктуаций концентрации несколько иное, чем при распаде на отдельные фазы они растут при понижении температуры. Согласовать эти результаты методов РМУ и РВС, полученные при изучении разных стекол, — дело недалекого будущего. Однако сам факт экспериментального обнаружения флуктуационной структуры однофазных стекол несомненен. [c.150]

    Простейшая модель строения двухкомпонентного стекла — чистого оксида АОг (В2О3, 5102, ОеОг, Р2О5) была предложена Захариазеном. Он обратил внимание на важность направленных ковалентных связей в стеклообразной жидкости и описал структуру стекла как трехмерную сетку, не имеющую периодичности, но имеющую энергию связи, сравнимую с кристаллической. Он предложил несколько эмпирических правил стеклообразования, из которых важнейшие а — атом кислорода связан не более чем с двумя атомами А б — кислородные многогранники имеют общие вершины и образуют трехмерную сетку. Так, в стеклообразном диоксиде кремния сетка построена из кислородных тетраэдров, окружающих атомы кремния. Тетраэдры имеют общие вершины, так что каждый атом кислорода связан с двумя атомами кремния (мостиков ый кислород). Если в кристаллической 5102 ориентация двух тетраэдров с общими вершинами одинакова, то в стекле их взаимная ориентация может изменяться в довольно широких пределах. [c.55]

    В таком же состоянии бор находится в двухкомпонентных стеклах типа В2О3—5102, причем структура стекол аддитивно складывается из структур стеклообразных 5109 и В2О3 [23]. [c.263]

    Введение в состав стекла различных окислов влияет на его физические и химические свойства. Так, кварцевое (однокомпонентное) стекло имеет высокую температуру плавления (около 1700°), малый коэффициент, расширения, что обусловливает его высокую термическую устойчивость (выдерживает резкое изменение температуры), обладает химической устойчивостью. Добавление к SIO2 окисла МагО понижает температуру плавления, уменьшает химическую и термическую устойчивость стекла, повышает коэффициент расширения и электропроводность. Добавление к двухкомпонентному стеклу (mSi02-nNa20) окисла кальция увеличивает механическую прочность и химическую устойчивость стекла. Введение в состав стекла окисла калия повышает его блеск. Окисел же свинца увеличивает вес и блеск стекла, коэффициент преломления света в нем и т. д. [c.144]

    I. Многие твердые полимеры в растворенном или набухшем состоянии находятся, соответственно, в вязкотекучем или высокоэластическом релаксационных состояниях. Постепенным испарением растворителя можно свести подвижность сегментов на нет, т. е. реализовать еще один 1ариант стеклования, которое, строго говоря, тоже является структурным. Однако, в отличие от предыдущего варианта, здесь меняется состав (поскольку речь шла о термодинамике, — химические потенциалы двух компонентов системы), и стеклование достигается благодаря полному или неполному исчезновению одного из компонентов двухкомпонентной системы. Можно поэтому говорить здесь о концентрации стеклования , т. е, концентрации, при которой система приобретает свойства полимерного стекла. Часто застеклованным при этом оказывается раствор, и не обязательно очень высокой концентрации. [c.82]

    Жидкие силоксановые каучуки [97, с. 74—78 167] используются в основном в качестве герметиков для гуммирования. Широко применяется двухкомпонентный состав СКТН-1. Перед применением полимер с наполнителем (титановые белила) и другими ингредиентами резиновой смеси — первый компонент смешивают с катализатором отверждения — второй компонент. Последний может служить и грунтовкой, что обеспечивает удовлетворительную адгезию покрытия к металлам, керамике, стеклу и другим материалам. [c.237]

    Такие пористые стекла получаются, например, при обработке кислотами некоторых стекол состава 8102—В2О3 или двухкомпонентных щелочносиликатных стекол. При достаточно большом содержании 8102 в таких стеклах существует трехмерная сетка связей 81—О—81, не разрушающаяся при действии кислот. Образование ультрапор в первом случае происходит в результате разрушения цепочек связей В—О—В, пронизывающих кремнекислородную сетку, а во втором — в результате ионного обмена (рис. 1) [c.22]

    Определение величины константы квадрупольного взаимодействия В перспективно при изучении борных стекол, полученных на основе В2О3. Были изучены как двухкомпонентные [70], так и трехкомпонентные стекла [71]. Добавление щелочного металла к окиси бора приводит к возникновению конфигурации ВО4 в стеклах. На рис. 9-8 приведена зависимость количества атомов бора в тетраэдрической конфигурации ВО4 от содержания окисла щелочного металла. Максимум наблюдается при 40 мол. % окислов щелочного металла. [c.193]


    В работах В. Н. Филиповича [66, 67] рассмотрена общая схема кинетики ликвационного процесса в стеклах. В дополнение к фундаментальным работам Кана [24, 25] в [66] обращается внимание на то, что, кроме диффузионной стадии фазового распада, описываемой уравнением диффузии Кана [24], имеется предваряющая ее и задающая для нее начальные условия флуктуационная стадия. (В [66] дается вывод этого уравнения для двухкомпонентной системы на основе рассмотрения вариации свободной энергии стекла при вариациях состава в разных его точках). Эти начальные условия состоят в возникновении случайных флуктуаций состава — зародышей новой фазы, радиусы которых превосходят критический г. Подобный радиус существует как в бинодальной, так и в спинодальной областях составов из-за увеличения свободной энергии вследствие возникновения градиента концентрации на границе зародыш—окружающее стекло. [c.167]

    Галахов Ф. Я. Микроликвация в двухкомпонентных силикатных системах. — В кн. Структурные превращения в стеклах при повышенных температурах. М.—Л., Наука , 1965, с. 110—120. [c.186]

    Химически неоднородное строение двухкомпонентных натриево- и литиевосиликатных стекол. — В кн. Стеклообразное состояние, т. 3, вып. 1. Катализированная кристаллизация стекла. М.—Л., Изд-во [c.195]

    Дан обзор основных работ сотрудников ИХС АН СССР в области исследования метастабильной ликвации, а также краткая характеристика главных результатов исследований в указанном направлении, выполненных другими советскими и зарубежными учеными. Рассмотрены история изучения проблемы неоднородного строения стекла и открытия Гфазовой неоднородности в стеклах, основные аспекты теории стабильного и метастабильного фазового разделения, результаты изучения куполов метастабильной ликвации двухкомпонентных и трехкомпонентных систем, теоре- [c.314]

    В СССР в промышленном масштабе выпускают более 10 марок клеев на кремнийорганической основе. Кремнийорганический клей-герметик Эластосил-2 изготавливают для бытового использования в двухкомпонентном исполнении, упакованным в два разноцветных тюбика. Препарат рекомендуется для склеивания в домашних условиях изделий из фарфора, керамики, стекла (органического и силикатного), дерева и мета.ллов. Этот клей удобен для приклеивания линолеума, употребляется при ремонте домашнего оборудования, посуды, заделки треш,ин, ш,елей и пустот в стенах, потолке, подоконниках, ваннах и раковинах. Перед употреблением из обеих туб выдавливают равные количества пасты, быстро и тщательно перемешивают и в течение 10 мин (не более) используют. Смесь наносят тонким слоем на поверхность сухих и чистых склеиваемых деталей, выдерживают 2—3 мин, после чего детали соединяют. Склеиваниэ [c.265]

    Н. Н. Валенков и Е. А. Порай-Кошиц [4] исследовали двухкомпонентные натриево-кремнеземные стекла последовательно меняк -щегося состава. [c.76]

    Томпсон и Пармли [5] рентгенографически исследовали группу двухкомпонентных алюмо-кремнеземных стекол, содержавших от 4,9 до 34,1% АЬОз. Закаленные образцы дали обычные размытые дифракционные кольца, свойственные типичным аморфным телам. В стеклах, выдержанных в течение 115 ч при 1000°, при исследовании под микроскопом не было найдено никаких следов кристаллизации, но на рентгенограммах было отмечено наличие широких линий муллита (ЗА Оз ЙЗЮг). Очевидно, термически обработанные алюмокремнеземные стекла, богатые глиноземом, содержат субмикроскопические кристаллики муллита. Авторы строят предположение, что и в процессе нормального отжига закаленного стекла в нем уже образуются кристаллики муллита, но они еще столь мелки, что на рентгенограмме не обнаруживаются. Стекло истинно аморфно только в тонком поверхностном быстро охлажденном слое. [c.77]

    Бэр [18],,исследовавщий двухкомпонентные свинцово-силикатные стекла, приписывает им структуру, аналогичную структуре натриево-кремнеземных стекол по Уоррену. Разница заключается лишь в том, что два иона натрия заменены одним ионом свинца.. [c.84]

    Физико-лимическне свонечва промежуточного слоя стекла, надо полагать, зависит как от его состава, так и от концентрации и природы щелочного раствора, а также от действия продуктов реакции. Этим можно объяснить аномальное поведение некоторых стекол при воздействии на 1П1Х щелочным раствором определенной концентрации, например это наблюдается в случае двухкомпонентных силикатных стекол. Вполне вероятно, что поведение, не соответствующее правилу ионного радиуса некоторых окислов щелочноземельных металлов, как, например, пар окислов кадмия — цинка, магния — кальция, а также окиси бериллия, связано также и со специфическими свойствами промежуточного слоя. Таким образом, щелочеустойчивость стекол определяется не только прочностью закрепления ионов и атомов в структуре, но и свойствами промежуточного слоя, а также влиянием продуктов разрушения. [c.211]

    Фирма Дженерал Электрик выпускает прозрачные покрытия для электрических лампочек. Такое покрытие пропускает более 95% светового потока и препятствует разлетанию осколков при поломке выдерживает действие льда, снега, дождя, искр и т. п. Оно хорошо соединяется с шеллачными, нитроцеллюлозными, перхлор-вини ловыми покрытиями [662]. Отечественный компаунд КЛТ-50 достаточно надежно прикрепляется к стеклянным, эмалевым, силикатным покрытиям, фарфоровым частям электроприборов [663]. С применением подслоя К-100 адгезия к стали, алюминию, меди, бронзе, титану, хрому, никелю, олову, свинцу, органическому стеклу, капрону, графиту и другим конструкционным материалам заметно улучшается. Заливочный двухкомпонентный компаунд КЛСЕ успешно применяется для изоляции паяных соединений обмоток, роторов и статоров, электрогенераторов корпусов электрических машин. Его используют также для заливки статорных обмоток электродвигателей А-81-4, применяемых для насосов маслонапорных установок. Указанный компаунд с успехом заменил такой традиционный изоляционный материал, как слюда. Он более технологичен, уменьшает температурный перепад в изоляции, обладает хорошими механическими и диэлектричоскйми свойствами. [c.76]

    Поведение стекол в растворах солей определяется кислотностью среды и природой катионов, входящих в состав солей. Так, при воздействии нейтральных растворов хлоридов натрия и кальция на многощелочные двухкомпонентпые стекла натрий извлекается в таких же количествах, как и в случае действия воды. Кремнезема же в эти солевые растворы переходит значительно меньше. Для двухкомпонентных стекол с большей химической устойчивостью не заметно существенной разницы в поведении их в воде и растворах солей. [c.28]

    Для склеивания на воздухе и в воде металлических и стеклопластиковых поверхностей, устранение вмятин, трещин, раковин при ремонте металлических и стеклопластнковых судовых конструкций при температуре 0—30 °С Для пропитки и наклейки слоев стеклоткани на поврежденные места металлических и стекло-пластпковых судовых конструкций по влажной поверхности и в воде при температуре О—30 °С Двухкомпонентные пастообразные композиции с токопроводящим наполнителем для крепления (с обеспечением заземления) диодных полупроводниковых больших интегральных схем [c.166]

    Клей Эпазол ЕР-11 (ГДР) может быть использован как в промышленности и строительстве, так и для бытовых нужд. Двухкомпонентный клей на основе эпоксидной смолы характеризуется высокой склеивающей способностью и прост в употреблении. Его применяют для склеивания стали, железа, алюминия, цветных металлов, стекла, фарфора, фаянса, древесины, кожи, асбестоцемента, а также слоистых пластиков и пластмасс. Клей находит применение в производстве и ремонте мебели и предметов широкого потребления. При 20 °С жизнеспособность клея составляет 15 мин. Через 2—3 ч после склеивания клей отверждается настолько, что возможна дальнейшая переработка склеенного материала. Полное отверждение при комнатной температуре наступает че- [c.134]

    Склеивание металлов слоистых пластиков, древе сины, стекла и керамики двухкомпонентный отверждение при 20 °С [c.148]


Библиография для Двухкомпонентные стекла: [c.196]   
Смотреть страницы где упоминается термин Двухкомпонентные стекла: [c.483]    [c.168]    [c.269]    [c.13]    [c.49]    [c.615]    [c.39]    [c.271]    [c.165]    [c.174]    [c.234]    [c.140]    [c.161]    [c.166]    [c.282]    [c.30]    [c.30]    [c.167]   
Смотреть главы в:

Неорганические стеклообразующие системы -> Двухкомпонентные стекла




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте