K∝P/αE
式中:K指玻璃热稳定性系数;α指玻璃热膨胀系数;E指玻璃弹性模量;P玻璃抗张强度。
由上式可以看出高温玻璃热稳定性与其热膨胀系数和弹性模量成反比,与其抗张强度成正比。各种高温玻璃热膨胀系数和弹性模量如下。
性能 |
耐950℃玻璃 |
耐230℃玻璃 |
耐200℃玻璃 |
耐180℃玻璃 |
普通玻璃 |
铅玻璃 |
α/(×10-7/℃) |
5 |
33 |
40 |
50 |
90 |
90 |
E/×108Pa |
705.6 |
617.4 |
|
|
672.6 |
578.2 |
△T(棒状法)/℃ |
800 |
250 |
230 |
180 |
80 |
60 |
长期安全使用温度 |
950 |
230 |
200 |
180 |
80 |
60 |
短期使用最高温度/℃ |
1250 |
490 |
450 |
400 |
120 |
100 |
一般高温玻璃视镜抗张强度在34.3~83.3Mpa之间,各种化学成分对玻璃抗张强度提高的作用如下。
CaO>B2O3>BaO>Al2O3>PbO>K2O>Na2O
由于上述分析可以看出耐950℃玻璃热稳定性最佳,耐230℃玻璃次之,其他玻璃很难耐受极端温差变化。
应特别足以之处是,上面给出的抗张强度还与玻璃表面裂纹、玻璃微观不均匀性、玻璃中的缺陷、玻璃抗化学腐蚀性能及玻璃硬度有关。
由上述分析可看出热膨胀系数低的高温玻璃视镜热稳定性好。同时由热膨胀系数低的玻璃制成的高温玻璃视镜在温度变化时体积变化小,用这种玻璃制成视镜安装在观察口上不易被冷热膨胀压力挤碎。
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