Химическая устойчивость силикатных стекол к реагентам второй группы по порядку величины примерно в 100 раз ниже, чем к реагентам первой группы. Максимальная потеря массы по гидролитической классификации в растворах реагентов первой группы составляет около 1,5 мг на 100 см2 поверхности стекла, в то время как в случае реагентов второй группы – до 150 мг на 100 см2. После действия реагентов второй группы поверхность стекла становится матовой, ухудшается прозрачность.

2.3 Методические указания по определению гидролитического класса стекла

2 г порошка стекла, подготовленного указанным выше способом, промывают в плоскодонной колбе емкостью 65—70 мл из химически стойкого стекла. Затем в колбу на­ливают 50 мл нейтральной дистиллированной воды, нагре­той до 100° С, соединяют с обратным холодильником, закры­тым трубкой с натронной известью, и выдерживают в течение 1 ч на кипящей водяной бане. После этого раствор сливают в бюретку емкостью 50 мл и титруют его в горячем состоянии 0,01 н. раствором НС1 в присутствии двух капель раствора метил рота (ОД г метилрота на 100 мл этилового спирта). Ре­зультаты испытания выражают в мл 0,01 н. раствора НС1, пошедшего на титрование, или в мг извлеченной из стекла Na20 (1 мл 0,01 н. раствора HC1 соответствует 0,31 мг Na20).

Для сравнительной оценки химической стойкости про­мышленных стекол установлена следующая их гидролитиче­ская классификация (табл. 2.2).

Таблица 2.2. Гидролитиче­ская классификация стекол

Гидролитиче­ский класс стекла

I

II

III

IV

V

Потери в весе, мас.%

0—0,08

0,08— 0,12

0,12—0,22

0,22—0,44

>0,44

При лабораторных исследованиях химической стойкости стекол часто используют установку, показанную на рис. 5. При этом пробу стекла помещают в платиновую корзиноч­ку и кипятят в 400 мл жидкости (воде, кислоте или щелочи).

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Результаты определения вычисляют по формуле:

где g— потеря в весе навески испытуемого материала в г;

G— ис­ходная навеска испытуемого материала в г.

Химическую устойчивость электровакуумных стекол определяют порошковым методом в дистиллированной воде (ГОСТ 10134—62). Гидролитические классы электровакуум­ных стекол характеризуются следующими показателями.

Дата определе­нна

№ образца

Количество 0,01 н. ра­створа Н2О, израсхо­дованного на титрование, в мл

Количество выщелоченной Na2О в мг

Гидролити­ческий класс стекла

Результаты определений записывают по следующей форме.

Таблица 2.3 Результаты определений

Вопросы и задания по теме «Химическая стойкость стекол»

1.  Проанализируйте и опишите механизм воздействия реагентов первой группы на стекло.

2.  Проанализируйте и опишите механизм воздействия реагентов второй группы на стекло.

3.  Перечислите факторы, влияющие на степень разрушения стекол.

4.  Назовите щелочные металлы, которые придают наибольшее и наименьшее значение химической стойкости стекла?

5.  Допишите фразу. Химическая устойчивость стекла при увеличении содержания в составе щелочных компонентов ________________.

6.  К реагентам какой группы химическая устойчивость стекла в 100 раз ниже. Подчеркните правильный ответ: к реагентам первой группы (вода, растворы кислот, нейтральные растворы солей); второй группы (растворы щелочей, карбонатов, фосфорная и плавиковая кислоты).

7.  По водостойкости стекла разделяют на пять гидролитических классов: I –не изменяемые водой; II – устойчивые стекла; III – твердые аппаратные; IV – мягкие аппаратные; V – нестойкие стекла. Подчеркните гидролитический класс, к которому относится листовое стекло.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ*

1.  Аппен стекла. – Л.: Химия, 1970. – 315 с.

2.  Бартенев и механические свойства неорганических

стекол. – М., 1966. – 216 с.

3.  Демкина -химические основы производства оптического

стекла. – Л.: Химия, 1976. – 456 с.

4.  Павлушкин технология стекла и ситаллов. – М.:Стройиздат, 1983. – 432 с.

5.  , Мазурин представления о строении

стекол и их свойства. – Л.: Наука, 1988. – 198 с.

6.  Справочник «Стекло» // МХТИ им. Менделеева / Под ред. . – М.: Стройиздат, 1973. – 487 с.

7.  Cправочник по производству стекла // ГИС / Под ред. и . –М.: Госстройиздат, 1963. – Т.1. – 1026 с.

8.  , Поляк стекла. – М.: Стройиздат,
1971. 386 с.

9.  Гулоян технологиченских процессов в

производстве стеклянных изделий. – М.: Легкая и пищевая пром., 1982. – 167 с.

10.  Гулоян выдувных изделий из стекла. – М.:

Стройиздат, 1988. – 254 с.

11.  Иебсен – иды брака в производстве стекла. – М., 1986.

– 333 с.

12.  , , Френкель по химии

и технологии стекла. – М.: Стройиздат, 1972. – 238 с.

13.  , , Ходаковский по

технологии стекла и ситаллов. – М.: Стройиздат, 1970. – 512 с.

14.  Тыкачинский и синтез стекол и ситалловс

заданными свойствами. – М.: Стройиздат, 1977. – 145 с.

15.  http://academic. brooklyn. cuny. edu/geology/nehru/Physical_ Properties_Glass. PDF

16.  http:///2011/03/16/physicalproperties/

17.http://wiki. /Q/What_are_the_general_physical_properties_of_glass?#slide=4

18. http://books. ifmo. ru/file/pdf/831.pdf (пособие РФ)

19. http://mr. /wp-content/uploads/2011/03/Unit1_Part1.pdf

20. http://www. /jasr/jasr/2013/3174-3183.pdf (статья)

* «живые» ссылки работают только для литературы, используемой в данной главе для расчетов и дополнительной информации

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5