Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Стекло трехокиси бора

    Основными составными частями стекол, применяемых в вакуумной технике, являются двуокись кремния, трехокись бора, в качестве присадок добавляют в определенных пропорциях окислы натрия, калия, кальция, бария, алюминия, марганца и др. Все они имеют цель придать стеклу определенные физические и химические свойства. [c.225]


    Часто к оконным стеклам добавляется в небольших количествах (1%) трехокись бора, ибо она повышает скорость выравнивания, прочность, сопротивляемость атмосферным влияниям и блеск стекла. Однако применение отпосительно больших количеств трехокиси бора (см. образец 13, табл. 1) вызывает резкое изменение свойств стекла, одновременно понижая соотношение щелочей. Вследствие этого понижения точка плавления стекла повышается и в большей степени проявляются характерные свойства кварцевого стекла. Так, боросиликатные стекла имеют очень низкие термические коэфициенты расширения в противоположность обычным стеклам, содержащим кремний в виде единственного кислотного элемента. Поэтому боросиликатпые стекла оказываются устойчивыми против резкого изменения температуры. Те стекла, в которых в надлежаще степени понижено содержание основных окисей, оказываются более устойчивы и в отношении действия водных растворов. Под номером 13 табл. 1 приведен анализ стекла пирекс , являющегося представителем описанного выше типа стекол. Сопротивляемость воздействию воды может быть достигнута при более высоком содер кании щелочи и, следовательно, более низкой точке плавления введением двухвалентного металла. Для этой цели в Иенскоп лаборатории по производству боросиликатпон стеклянной посуды прежде в смесь вводилась 2пО. Однако это приводило к понижению процентного содержания кислотных элементов и соответственно к уменьшению сопротивляемости резкому изменению температуры.  [c.310]

    Стекла образуют те типы соединений, в которых более существенно непосредственное окружение данного атома, а не общее строение кристалла в целом. Так, например, двуокись кремния легко образует стекло, а обычное стекло является смесью силикатов с таким же общим расположением атомов кремния и кислорода, как в двуокиси кремния. Пока каждый атом кремния окружен четырьмя атомами кислорода, точное взаимное расположение тетраэдров 8104 сравнительно мало существенно. Аналогично в виде стекол можно получить трехокись бора и бораты эти стекла имеют в основе треугольную группировку ВОд (рис. 78) фтористый бериллий также дает стекла, которые состоят из тетраэдров Вер4. [c.282]

    При низких температурах Крачек использовал стеклянные сосуды и изучил равновесия в модельных системах из очень летучих компонентов, например в системе вода —иод. Запаянные пробирки из стекла пирекс выдерживались в воздушных термостатах с нагревательной спиралью и с автоматической регулировкой температуры. Подобным же образом Крачек дилатометрически исследовал полиморфные преврашения нитрата натрия и систему вода — роданистый калий °, для которой характерны стойкие неравновесия при пересыщении или переохлаждении растворов. Эта последняя система особенно замечательна по причине ее сходства с системой вода — трехокись бора, исследованной Крачеком, Мори и Мервином , а при низких давлениях — Штаккельбергом, Квартрамом и Дресселем  [c.627]


    Тамманисследовал устойчивость гомогенных стекол из смесей кремнекислоты и трехокиси бора с целью определить, каким образом один легкорастворимый компонент таких бинарных стекол (трехокись бора) предохраняется от выщелачивания защитным действием другого нерастворимого компонента (кремнекислота). Это фундаментальное исследование начинается со статистического распределения молекул в изотропной смеси согласно законам вероятности, причем главным образом была использована теорема Бернулли Защитное действие локально и численно определяется тем, как именно молекулы растворимой модификации окружены молекулами нерастворимого вещества. Концентрация в бинарном исходном стекле выражалась в мольных долях в форме М (М-(-Л/)—для трехокиси бора и N (М-1-Л )—для кремнекислоты аналогичные [c.646]

    С концентрацией анионов кислорода. Тем же путем Дитцель и Штегмайер доказали, исходя из систематических наблюдений над окрашенными стеклами и их изменениями, что стекольные расплавы нельзя представлять как расплавленные соли. Кремнезем и трехокись бора действительно всегда взаимодействуют как кислоты, но их нельзя считать растворителями. [c.852]

    Трехокись бора В2О3 (борный ангидрид) — бесцветная, прозрачная стекловидная масса, очень твердая (режет стекло) и хрупкая. Борный ангидрид растворим в воде и спирте. Очень гигроскопичен на воздухе притягивает влагу и мутнеет. [c.82]


Смотреть страницы где упоминается термин Стекло трехокиси бора: [c.413]    [c.627]    [c.853]    [c.856]    [c.861]    [c.876]    [c.886]    [c.913]    [c.566]   
Физическая химия силикатов (1962) -- [ c.22 , c.92 ]




ПОИСК







© 2026 chem21.info Реклама на сайте