Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Стекло борное

    Для кварцевого стекла при 1260° и вязкости около 10 пуазов М. П. Воларович и А. А. Леонтьева в единичном агрегате вычислили около 500 молекул кремнезема, тогда как при 1330° и вязкости в 110 пуазов один комплекс образует только 43 молекулы. Результаты вычислений для стекла борного ангидрида представлены на фиг. 24Й, где п — число молекул в комплексе. Поразительно, что в области температур выше 850°С величина п изменяется только на один порядок величин. [c.209]


    Термолюминесценция флуоресцеина в стекле борной кислоты дает удобную экспериментальную модельную систему для изучения разновидности двухфотонного механизма реакции, описанной выше. Действительно, в этом эффекте происходит последовательное поглощение двух фотонов [7.35]. Его легко наблю- [c.248]

    Рис. 7.17. а — Типичная кривая свечения флуоресцеина в стекле борной кислоты б — изменение температуры. Площадь под кривой свечения пропорциональна эффективности термолюминесценции Е. [c.248]

    Как и ожидалось, при малых /о стационарное значение Е растет по степенному закону, а при больших /о насыщается при значении, равном единице. Это нелинейное поведение согласуется с обычно постулируемым механизмом реакции термолюминесценции в стекле борной кислоты (рис. 7.20). Аналогия с двухфотонным процессом, изображенным на рис. 7.15, очевидна. Во время облучения молекулы красителя освобождают долгоживущие триплетные состояния, что является исходной точкой для двухфотонного процесса. Фотоионизация затем приводит к [c.249]

Рис. 7.20. Диаграмма энергетических уровней и переходов при термолюминесценции флуоресцеина в стекле борной кислоты. Рис. 7.20. <a href="/info/18092">Диаграмма энергетических</a> уровней и переходов при <a href="/info/881049">термолюминесценции флуоресцеина</a> в <a href="/info/497136">стекле борной</a> кислоты.
    Стекло борное порошкообразное. [c.193]

    Коэффициент 1 5 определяет количество бора, перешедшего из тройной координации в четверную. В случае одновременного присутствия в стекле борного ангидрида и окиси алюминия вычисляют по формуле [c.143]

    Под влиянием высокой температуры в печи известняк (мел) и сода разлагаются с выделением двуокиси углерода, удаляемой с продуктами горения остающиеся окись натрия (от соды) и окись кальция (от известняка или мела) соединяются с кремнеземом,, образуя стекло. Песок и мел являются дешевым повсеместно распространенным сырьем. Вместо окиси натрия в стекло иногда вводят окись калия. Окись кальция в ряде составов стекла иногда частично или полностью заменяют окисями магния, свинца, цинка или бария, а часть кремнезема—борным или фосфорным ангидридом. Окись алюминия является обязательной составной частью стекла. Борная кислота, вводимая в шихту вместо щелочей, понижает коэффициент термического расширения стекла, и стекло становится более устойчивым к резким температурным воздействиям. Свинец увеличивает показатель преломления и является обязательной составной частью стекла при выработке хрусталя. Щелочи повышают растворимость стекла, поэтому в некоторых составах их содержание требуется сводить к минимуму. [c.30]


    В последние годы широко внедряется в химическое производство аппаратура из силикатного стекла. Аппараты, предназначенные для работы с агрессивными веществами, изготовляются из стекла, в состав которого вводят добавки, придающие стеклу кислотостойкость или щелоче-стойкость. Кислотостойкость повышается при введении в состав стекла борного ангидрида. Одновременно значительно повышается и термостойкость. Боросиликатное стекло стойко к кислотам до 300°. Из стекла изготовляют трубы, колонны, плитки для футеровки. [c.95]

    Точно таким же способом, т. е. пользуясь анализом Фурье, Биско и Уоррен установили структуры бората кальция, бората натрия и фосфатных стекол кальция ". Так как стекло борного ангидрида построено из плоскостных элементов [ВО3], введение ионов натрия служит причиной образования в борном ангидриде тетраэдрической координации [ВО4]. Ионы натрия и кальция также размещены в полостях каркасов. Изменение типа координации связано с важными аномалиями физических Свойств, которые ниже будут описаны подробнее как и аномалия борной кислоты (см. [c.177]

    Андерсон , который, жак и Матосси, работал по методу отражения инфракрасных лучей, на основании исследования силикатных стекол, содержащих барий, пришел к выводу, что интенсивность отраженных лучей определяется двумя координациями [8104] и [ВаОб] в частности, для [ВаОв] этот вывод подтверждается сходством этой группы с группировками в кристаллической структуре бенитоита (см. А. I, 46). В чистом стекле борного ангидрида Андерсон наблюдал относительно большое количество групп [Ва04] этот результат резко противоречит результатам, полученным при изучении дифракции рентгеновских лз чей (см. А. II, 224). [c.180]

    Вулф и Маджумдар, а также Маджумдар и Банерджи привели яркий пример ассоциации расплавленных растворов хлористого натрия и других галоидов в стекле борного ангидрида . Присутствие ассоциации точно определяется по понижению значения молекулярной рефракции по сравнению с ее значением в кристаллической фазе, а также по изменению молекулярного объема, что и предполагал Фаянс Это явление вызывается односторонней деформацией иона при образовании молекулы, тогда как в ионной структуре происходит всесторонняя деформация ионов. [c.203]

    Б. могут быть приданы и специальные свойства, напр, огнеустойчивость (пониженная скорость сгорания). Этого достигают при обработке Б. смесями водных растворов аммониевых солей (сульфата и фосфата аммония и др.) иногда в смесь добавляют альгинат натрия. Скорость сгорания Б. снижается также при обработке ее бурой, жидким стеклом, борной кислотой, поташом или при добавке в Б. хлоропре-на, поливинилхлорида, поливинилиденхлорида, а часто при введении в Б. неорганич. волокон (асбестовых, стеклянных и пр.). [c.145]

    Большим сдвигом в производстве технических стекол, в том числе и лабораторных, явилось применение в конце XIX в. борнокислых соединений. Борный ангидрид благонрияхно влияет на многие свойства стекла. Прежде всего он ценен как плавень, способствующий снижению температуры варки стекла. Борный ангидрид уменьшает вязкость расплава, способствует снижению коэффициента термического расширения силикатных стекол, улучшает выработочные свойства. Химическая устойчивость стекол повышается при введении в их состав борного ангидрида до некоторых пределов. [c.8]

    Определением химической устойчивости покрытий методом пятна к 4%-ной уксусной кислоте установлено некоторое ее повышение при введении на помол к титаневому стеклу борной криолитовой эмали. . [c.146]

    Введение в состав стекла борного ангидрида (В2О3) и уменьшение за счет его щелочных окислов в значительной степсни повышает термическую устойчивость стекла, не повышая при этом температуру варки его. [c.201]

    Исследования показали, что для получения бесщелочных стекол с уменьшенным содержанием борного ангидрида и с температурой исчезновения кристаллов не выше 1150 °С целесообразно вводить в состав стекол окислы бария, титана или цинка. На рис. 6 показано изменение 4 в результате частичной замены в алюмоборо силикатном стекле борного ангидрида окисью цинка. [c.21]

    Алюмоеиликатные безборные или малоборные стекла — характеризуются пониженным содержанием щело-лочей в этих стеклах борный ангидрид замещен 5—20% окиси алюминия. Алюмоеиликатные стекла отличаются высокой температурой размягчения и сравнительно высокими механическими свойствами, что позволяет применять их для изготовления изоляторов, жаростойкой посуды, стекловолокна и других изделий. К таким стеклам относится стекло № 13в, из которого изготовляют трубы промышленного назначения. [c.461]

    Согласно данным [246], в области температур 800 К выполняется соотношение гет Т. Измеренные двумя термопарами со стеклянным покрытием = 0,6 мм, ( 2= 1,2 мм температуры позволили определить истинную температуру газа и поправку на излучение и гетерогенные процессы. Дополнительное покрытие стекла борной кислотой, вызывающее дальнейшее снижение коэффициента гетерогенной дезактивации, не повлияло на показания термопар. Это свидетельствует об отсутствии влияния гетерогенных процессов. Тогда поправка обусловлена только потерями на излучение. В безразмерном виде поправка приведена на рис. 2.1, где помещены также точки, полученные в неоне ( т = = 0,6 мм), с измерением истинной температуры газа по допле-ровскому контуру спектральных линий [247]. В пределах погрешности эти данные совпадают. [c.47]



Смотреть страницы где упоминается термин Стекло борное: [c.121]    [c.121]    [c.148]    [c.142]    [c.180]    [c.182]    [c.224]    [c.188]    [c.246]    [c.122]    [c.21]   
Физическая химия силикатов (1962) -- [ c.30 , c.97 , c.120 , c.331 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Борну



© 2025 chem21.info Реклама на сайте