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本文在铌、硼、镧,锌氧化物玻璃研究一文基础上,进一步介绍了Nb2O5对B2O3—La2O3—ZnO系统玻璃生成能力影响的变化规律和玻璃析出结晶相分析结果.由高温熔化浇注法所确定的一组玻璃生成范围图中,我们发现Nb2O5的加入量不同对B2O3—La2O3—ZnO系统玻璃生成区域的扩展的程度也不同,其扩展范围的大小存在着明显的转折.当Nb2O5加入量为10%(克分子比)时,玻璃生成区域扩展的最大.当加入量大于或小于10%mol时,玻璃生成区域扩展的范围均有所收缩.对玻璃析出的结晶相物质,通过X射线粉末衍射和差热分析进行了鉴别.其结果表明:在高硼区为铌镧化合物(La3NbO7)及硼镧化合物(LaBO3);在高锌低硼区为α-5ZnO·2B2O3和La3BO6等化合物.最后,根据晶子—无规则网络学说,讨论了玻璃扩展区域的转折特性与Nb2O5形成[NbO4]和[NbO6]及两者相互转变过程时所需的不同条件以及玻璃析晶变化规律和化学组成变化与某些特定的玻璃成份之间的关系. 相似文献
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用通常的玻璃熔融浇注或高温水淬火方法,研究了(B、Al、Ga)2O3-K2O(ZnO)一Nb2O5系统玻璃生成能力。测定了有关玻璃的折射率、色散、密度及红外透过率等性质。实验结果表明:钾铌酸盐K(NbO3)比锌铌酸盐Zn2(Nb2O7)易形成玻璃;X2O3-K2O-Nb2O5各系统均能形成玻璃。值得注意的是,X2O3含量低于30%mol(甚至可低达10%mol)时,仍然能生成玻璃。这时,Nb2O5含量按B3+、Al3+、Ga3+顺序而趋向增加(25-45%mol)。其中Al2O2和Ga2O3钾铌酸盐玻璃红外透过截止波长大于6μm;Nb2O5-B2O3-K2O系统玻璃具有高色散、低折射率等性质,它们的密度与光性相近的其它玻璃相比又比较小。最后,根据玻璃结构参数、键参数、电负性与平均离子半径比的关系等计算结果,推断了Nb5+的配位数为四和六。Nb2O5在Nb2O5-X2O3-K2O系统中赋存状态为偏铌酸盐。 相似文献
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本文首次系统地研究了Na2O—B2O3—Ta2O5。三元新系统的红外光谱,分析了B2O3、Ta2O5含量的变化对玻璃结构的影响。结果表明:随着Na2O/B2O3比值的减小,结构中:[BO4]四面体减小,[BO3]三角体增加。随着Ta2O5含量的增加,[BO4]四面体的数量增多,非桥氧的数量减少,表明Ta5+可以连结非桥氧,形成网络。 相似文献
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本文系统地研究了,SiO2-BaO-La2O3-RmOn系统玻璃的光吸收。通过选用不同硅硼比值及引入适宜的Nb2O5含量获得了紫外区透过率好,抗析晶性能好的玻璃。 相似文献
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本工作采用高温红外光谱,高温Raman光谱,高温偏光显微镜,以及原子径向分布函数,(RDF),DSC-7差热分析仪,粘度计等技术,研究了Nb2O5-B2O3-K2O系统玻璃的高温熔体结构与性质。根据硼酸盐与铌硼酸盐玻璃高温熔体与常温玻璃结构的对比实验得出了在硼玻璃中,BⅢ-O-BⅣ为缺电子离域大σ键结合,并且,极不稳定。当向硼玻璃中引入Nb2O5,随着Nb2O5含量增加,将形成稳定的BⅣ-O-Nb化学键,由于熔体中的环状结构逐渐增多,从而改善了玻璃的稳定性和各种机械性质。文章还论述了两类玻璃的析晶速度与其熔体结构和温度的相关性。 相似文献
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本工作为开发具有特殊性能的新型铌硅酸盐光学玻璃系列,扩展玻璃实用配方设计的系统和组成,提供玻璃和熔体的结构特征的理论依据。在铌酸盐,铌硼和镧硼酸盐光学玻璃熔融挥发与均化等研究成果基础上,进一步开展了(x/2)(Nb2O5·K2O)·(1/4)(100-x)(3SiO2·BaO)多元玻璃(x值从4到52)和熔体的结构与性质变化规律的研究。 相似文献
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由FT—IR和Raman光谱的结果得出:该三元系统玻璃在高磷区为偏磷酸盐结构。其结构网络主要由[O=PO3/2四面体组成的链状和少许环状分子构成。随着PbF2含量的增加,链开始断裂。当过渡到中磷区时,又主要以[Al(O,F)4]和[P(O,F)4]四面体及焦磷酸盐结构状态存在。当[Al(O,F)4]和[P(O,F)4]两者的比值为1∶1时,将无法形成玻璃。实验结果还指出,上述系统在中磷区的形成玻璃的范围是很小的。到低磷区时,由磷氧构成的网络几乎不存在,仅以孤立的[P(O,F)4]四面体即氟正磷酸盐结构存在,同时双键氧P=O也消失。 相似文献