КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Химия стекла и покрытий на стекле
5.1. Определение и классификация стёкол Определение: 1) С физической точки зрения стекло - это переохлаждённая жидкость, при затвердевании которой (при охлаждении) не происходит образование кристаллов из-за быстрого роста вязкости, т.е. образуется гомогенная аморфная масса; 2) С технической точки зрения стекло - это неорганический весьма химически стойкий продукт плавления окислов, после охлаждения твёрдый, хрупкий, обычно прозрачный, практически газонепроницаемый и образующий при разрушении бесформенные режущие осколки. Классификация и химический состав стёкол: Легкоплавкие стёкла: I класс - малощелочные свинцово-силикатные (SiO2, PbO - 40÷50%, щелочные окислы < 10%); II класс - щелочные, свинцово- силикатные (SiO2, PbO - 20÷35%, щелочные окислы > 10%); III класс - щелочные кальций-силикатные (SiO2, CaO - 5÷12%, щелочные окислы - 13÷20%); Средние стёкла: IV класс - кальций-алюмосиликатные (SiO2, Al2O3 - 3,5÷10%, CaO - 6÷12%, щелочные окислы - 8÷23%); IVa класс - алюмо-боро-кальций-силикатные (SiO2, B2O3 - 3÷8%, Al2O3 - 3,5÷10%, CaO - 3÷12%); IVб класс - алюмо-боро-кальций-цинк-силикатные (SiO2, B2O3 - 3÷8%, Al2O3 - 3,5÷10%, CaO - 3÷12%, ZnO - 3÷7%, щелочные окислы - 8÷14%); IVв класс - щелочные боро-силикатные (SiO2, B2O3 > 10%, Al2O3 < 6%, щелочные окислы - 5÷8%); Тугоплавкие стёкла: V класс - боро-силикатные (SiO2, B2O3 > 10%, Al2O3 < 3%); VI класс - алюмо-боро-силикатные (SiO2, B2O3 - 5÷21%, Al2O3 - 3÷20%, щелочные окислы < 6%); VII класс - свинцово-боро-силикатные (SiO2, B2O3 - 15÷17%, PbO ~ 6%); Специальные стёкла: Опаловые: VIII класс - фторо-кальций-цинк-силикатные (SiO2, F2 ~ 7%, СаО, ZnO); IX класс - боратные (В2О3, различные окислы); X класс - алюмо-боратные (B2O3, Al2O3, различные окислы, при этом SiO2 < B2O3); Ультрафиолетовые: XI класс - фосфатное (P2O5); XII класс - алюмо- фосфатное (P2O5, Al2O3). Исходные материалы: основа - кварцевый песок (SiO2), шихта содержит ряд окислов: 60÷75% SiO2, 5÷15% окислов щелочных металлов (Na2O вводится в виде Na2CO3) и 5÷15% окислов щелочно-земельных мелаллов, например, СаО. В шихту, в зависимости от марки стекла, могут входить также минералы (известняк, глинозём, полевой шпат, доломит, мраморная крошка), химические продукты (сода, поташ, свинцовый сурик. Для обесцвечивания, окрашивания и глушения (фториды) используется много других соединений, которые иногда присутствуют в шихте в виде естественных примесей. Выбор составов стёкол проводился в основном эмпирическим путём, но в последнее время разработана целенаправленная система выбора исходных компонент и технологии варки стёкол - исходят из того, что кислород присутствует в виде аниона, все другие продукты - в виде катионов (они образуют структурную сетку - структурообразующие катионы, например Si, либо, подобно Na, располагаются внутри её отдельных ячеек в окружении ионов О - катионы-модификаторы). В стёклах имеют место 4 группы элементов: α-элементы - собственно стеклообразующие элементы (стеклообразователи): Si, B, P; β-элементы, принимающие участие, наряду с α-элементами, в образовании структуры (но сами в отдельности не могут выполнять функции α-элементов): Al, Ti, Zn, Be; γ-элементы, способные быть как структурообразователями, так и модификаторами: Mg, Zn, Pb - при очень высоких концентрациях могут быть α-элементами; δ-элементы, являющиеся только модификаторами: Ca, Ba, Li, Na, K. Влияние отдельных элементов на свойства стекломассы и стекла: Si - в большинстве стёкол (> 50%), кроме устойчивости к Na, ↑ SiO2 приводит к ↑ стабильности, химической стойкости, вязкости, ↓ КТС (коэффициент термического сопротивления) и затруднению процесса плавки. В - способствует стеклообразованию с Si-системами, уменьшает способность к расстекловыванию (образованию стабильных кристаллов), ↓ вязкость и облегчает варку стекла, ↓ термическое расширение и при содержании более 16% В2О3 ↑ химическую стойкость. Р - содержание в больших количествах в стёклах, не содержащих SiO2, приводит к устойчивости к HF и парам металлов. Al - сильно ↑ вязкость и поверхностное натяжение стекла, ↓ расстекловывание и улучшает способность стекла к обработке горелками, ↓ КЛТР, ↑ химическую стойкость. Стёкла с Al - «короткие», малопригодные для стеклодувных работ. Mg - при малом содержании ↓ склонность к расстекловыванию, при ↑ содержания - ↑ вязкость, ↓ термическое расширение и механическая прочность стекла. Zn - повышает химическую стойкость (ЛОН для тропиков), ↓ КЛТР, ↑ прочность соединения с металлами, в больших количествах ↑ вязкость. Pb - сильно ↓ электропроводность, ↑ удельный вес, ↑ способность поглощения рентгеновсого излучения, ↑ коэффициент преломления, ↓ способность к расстекловыванию, ↓ вязкость («длинное» стекло). Ва - ↓ вязкость, ↓ электропроводность, применяется для стекла СЛ97 и химически стойких стёкол. Na - сильно ↓ вязкость, ↓ температуру плавления, ↑ вымывание с поверхности стекла, испаряется с поверхности, ↑ электропроводность стекла, диэлектрические потери и КЛТР, ↓ термостойкость стекла. К - действует как Na, но подвижность ионов меньше, ↓ диэлектрические потери. Химические составы стёкол различных фирм отличаются, только для массовых изделий (ЛОН, ЛЛ) они похожи. Окислы, окрашивающие стекло (для I-III и V-VII классов)
Цветные стёкла применяются для сигнальных и фотоламп, для медицинских ламп, для ламп «чёрного» света и др. Путём введения в стекло некоторых светосоставов можно получить так называемые люминофорные стёкла, используемые иногда для изтотовления газоразрядных осветительных ламп. Химический состав рубинового свинцового стекла для фотоламп,%: SiO2 - 56,1; PbO - 32,1; Na2O - 3,9; K2O - 7,9; CuO - 0,24; Sn - 0,7 (нужна специальная термообработка). Глушенные стёкла (опаловые и молочные - не следует путать с матированными) содержат фториды Na и Ca, что в области температур расстекловывания приводит к выделению мелких (< 1мкм) частиц, сильно рассеивающих свет. Для этого применяют криолит (Na3AlF6 - природный фторалюминат Na) (табл. 5.1)
Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 554; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |