Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Стекла натриево-литиевые силикатные

    Точно так же, как ионы натрия действуют на электрохимические свойства калийных концентрационных элементов, ионы лития действуют на натриевые элементы. Для натриево-литиевого силикатного стекла характеристические потенциалы лития хорошо согласуются с теорией только при низких концентрациях лития выше величины с = 10 начинаются отклонения в сторону повышения величины потенциала. [c.161]


    Соответственно влияют щелочные окислы на химическую устойчивость простых щелочных силикатов наиболее стойкими оказываются литиево-силикатные стекла, наименее стойкими калиево-силикатные. Промежуточное положение занимают натриево-силикатные стекла. Интересно, что в таком же соотношении находится устойчивость указанных стекол и по отношению к растворам плавиковой кислоты. [c.299]

    Вместе с тем, находясь в составе различных тройных и более сложных систем, щелочные окислы обладают более или менее стабильными парциальными свойствами (здесь имеются в виду области составов, отвечающие практическим стеклам). Сравнительная стабильность свойств щелочных окислов в трехкомпонентных стеклах хорошо подтверждается экспериментальными данными, приведенными на рис. 57. Как видно разность между свойствами литиевых, натриевых и калиевых стекол выражается числами одного и того же порядка и знака. Если сравнивать свойства трехкомпонентных стекол равного молярного состава, то, например, показатель преломления По у калиевых стекол оказывается, как правило, несколько меньше, чем у натриевых, а у последних — гораздо меньше, чем у литиевых. Исключения из этого правила редки и вызваны структурными факторами (см. стр. 266). Коэффициент расширения литиевых стекол во всех случаях значительно меньше коэффициента расширения натриевых стекол, тогда как различия между натриевыми и калиевыми стеклами мало заметны. Калиевые стекла имеют лишь немногим больший коэффициент расширения, чем натриевые. Определенному порядку подчиняются и другие свойства. Рассмотренные выше данные о поведении и свойствах окислов щелочных металлов в силикатных стеклах резюмированы в простой и практически удобной форме в сводной табл. 36, где парциальные свойства представлены в виде по- [c.150]

    Понятие жидкое стекло значительно более широкое и включает в себя водные щелочные растворы силикатов, независимо от вида катиона, концентрации кремнезема, его полимерного строения и главное — способа получения таких растворов. Так, кроме растворения в воде растворимых стекол, жидкое стекло получают растворением кремнезема в щелочах, а также растворением аморфных или кристаллических порошков гидратированных или безводных щелочных силикатов. Жидкие стекла могут быть калиевые, натриевые, литиевые, а также на основе четвертичного аммония. Область составов жидких стекол включает, наряду с высокощелочными системами, также и высококремнеземистые (поли-силикатные растворы), переходящие по мере уменьшения щелочности в область стабилизированных кремнезолей. [c.3]


    Хорошо известно, что на водородную функцию электрода заметное влияние оказывает содержание воды в стеклянной мембране. Габер и Клеменсиевич [2] показали, что электроды, сохранявшиеся сухими, обнаруживают плохую водородную функцию. Некоторые электроды, соверщенно лишенные водородной функции, вновь приобретали ее после обработки перегретым водяным паром под давлением. Мак-Иннес и Бельчер [12] установили, что электрическое сопротивление стеклянных электродов при 25° С после 10-дневного их высушивания над фосфорным ангидридом возрастало на 230% по сравнению со средней величиной сопротивления для этой температуры. После погружения этих электродов в воду сопротивление медленно возвращалось к своей первоначальной величине. Перли [21] обнаружил, что электроды из некоторых литиево-силикатных стекол меньше подвержены действию высушивающих агентов, чем электроды из стекла Корнинг 015. Как известно, литиевые стекла адсорбируют лишь одну девятую часть воды по сравнению с калиевыми и натриевыми стеклами [22]. [c.264]

    ИЗ них определенные химические соединения проявляются гораздо отчетливее, чем в натриевой системе, а в натриевой отчетливее, чем в литиевой. Это, повидимому, связано с эффективными размерами ионов Ма и К. Первые из этих ионов, обладая малыми размерами, вызывают значительно меньшее экранируюш ее действие в отношении кремнекислородных связей, чем большие по своему объему иопы калия. В соответствии с этим связи кремнекисл ороднох сетки в. литиево-силикатных стеклах оказывают преобладаюш ее влияние и до некоторой стенени подавляют собой прочие химические связи. В калиевосиликатной системе носледние связи способны выявиться отчетливее благодаря более ослабленным, из-за экранирующего действия больших ионов калия, связям кремнекислородной сетки. [c.315]

    Прочие физико - химические свойства литиево-силикатных стекол не изучены. Литиево-силикатные стекла представляют практический интерес для изготовления специальных стеклянных э.лектродов. Обычно стеклянные электроды делаются из натриево-кальциевосиликатного стекла (22—30% КагО, 6—8% СаО, 70—64% SiO г). [c.320]

    Литиево-силикатные стекла представляют практический интерес для изготовления специальных стеклянных электродов. Обычно стеклянные электроды делаются из натриево-кальциево-силикатаого стекла (22—30% [c.303]

    Типично для метода флотации обогащение сподуменовых руд из штата Северная Каролина (США), содержащих в среднем 1,5% LijO (при содержании в самом сподумене - 7% Ы.Л). Флотацию проводят в две стадии [ИЗ]. На первой стадии в пенный продукт выделяются слюда, кварц и полевой шпат, а сподумен и железосодержащие минералы селективно депрессируются. На второй стадии в пенный продукт выделяются железосодержащие минералы, а сподумен остается в хвостах . Выделение силикатных минералов на первой стадии достигается в щелочной среде при помощи аминов с большой углеводородной цепью (собиратели) и коллоидного депрессора — крахмала, декстрина, жидкого стекла и др. Железосодержащие минералы удаляют на второй стадии, применяя натриевые соли некоторых смолистых кислот (в кислой среде) в качестве собирателей при этом флотация сподумена предотвращается добавлением раствора HF. В подобном процессе выход концентратов сподумена 70% и более. Флотация литиевых руд, в том числе и сподуменовых, в настоящее время занимает первое [c.33]

    Согласно Дитцелю з, ионная структура стекла определяет также термическое расширение вплоть до интервала превращения и даже после него (см. ниже). Химическая стойкость против коррозии также диктуется строением стекла. Вообще говоря, коэффициент при низких температурах тем меньше, чем больше сила поля 2/д2 щелочного катиона. В кал1иевых силикатных стеклах расширение зависит от низкой силы связи между ионами калия и кислорода. Следовательно, катионы калия, находящиеся в каркасе более свободны и более подвержены колебаниям под действием тепловой энергии, чем катионы в силикатных стеклах, содержащих натрий и литий, структура которых сильнее связана электростатически.м притяжением. Дитцель подтвердил, что при высоких температурах коэффициент расширения натриево-силикатных стекол, при рассмотрении в зависимости от концентрации окиси натрия, перестает увеличиваться при содержании НагО выше 25 мол. %. Для калиевых стекол соответствующая предельная концентрация достигается при 20 мол. % КгО в литиевых же стеклах этот предел не достигается даже при 32 мол. % ЫгО. Эти предельные значения соответствуют стереометрическим условиям, которые характеризуются непрерывным разрыхлением каркаса и при указанных значениях — взаимным соприкосновением кислородных полиэдров катионов. Соответствующий низкотемпературный эффект цри этом исключается. Щелочная экстракция стекол также ограничена предельными значениями кон- [c.175]


Смотреть страницы где упоминается термин Стекла натриево-литиевые силикатные: [c.264]    [c.153]    [c.182]    [c.262]    [c.14]    [c.5]    [c.65]    [c.33]    [c.300]   
Физическая химия силикатов (1962) -- [ c.180 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Стекло натриевое

литиевые



© 2024 chem21.info Реклама на сайте