Способ определения химической стойкости стекла

 

Изобретение относится к стеклоделию и контролю свойств CTeKnia, Цель изобретения - повышение чувствительности и улучшение условий труда . Химическую устойчивость стекла определяют по температуре начала выщелачивания . Нагревают образец в потоке слабоионизированной плазмы. По резкому увеличению электропроводности плазмы определяют температуру начала выщелачивания. а to

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„, 1290162 (у 4 G 01 N 33/38

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

Н ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3847777/23-33 (22) 24.01.85 (46) 15.02.87. Бюл. й.- 6 (71) Львовский политехнический институт (72) В.В.Шевченко (53) 620.1 (088.8) (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ

СТОЙКОСТИ СТЕКЛА (57) Изобретение относится к стеклоделию и контролю свойств стекла.

Цель изобретения — повышение чувствительности и улучшение условий труда. Химическую устойчивость стекла определяют по температуре начала выщелачивания. Нагревают образец в потоке слабоионизированной плазмы. По резкому увеличению электропроводности плазмы определяют температуру начала выщелачивания.

1290162

Составитель M.Ñëèíüêo

Редактор А.Ревин Техред Л.Сердюкова КорректорЛ.Пилипенко

Заказ 7893/39 Тираж 798 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г.Ужгород, ул.Проектная,4

Изобретение относится к стеклоделию и может быть использовано для контроля технологических и эксплуатационных свойств поверхности стекла. 5

Цель изобретения — повышение чувствительности и улучшение условий труда.

Способ осущес твляют следующим образом.

На образце листового стекла размером 15 ° 5 3 мм по центру делают канавку глубиной 1,5 мм, в которую помещают плоский спай термопары в 15 одной плоскости с поверхностью образца. На нижнюю поверхность исследуемого образца наносят слой графита для лучшего контакта образца с решеткой газовой горелки. К корпусу горел- 20 ки выполненному из нержавеющей стали, подключают отрицательный полюс источника постоянного тока, а положительный — к верхнему электроду, выпол25 ненному также из нержавеющей стали диаметром 35 мм с отверстиями для прохождения продуктов сгорания. Верхний электрод устанавливают на высоте

60-120 мм над исследуемой поверхностью образца стекла. Образец помещают в стеклянный цилиндр с открытыми торцами для исключения влияния посторонних воздушных токов на пламя. Разность потенциалов изменяют в пределах 600-1200 В. Поверхность образца стекла нагревают с помощью внутреннего конуса факела пламени. Изменение величины тока плазменного потока фиксируют с помощью микроамперметра, а. автоматическую запись ведут с помощью двухкоординатного потенциометра. До определенной температуры поверхности стекла происходит снижение величины тока, а затем при выделении щелочных катионов величина тока резко возрастает до определенной величины и в дальнейшем не изменяется.

Формула изобретения

Способ определения химической стойкости стекла, включающий нагрев образца стекла, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения чувствительности и улучшения условий труда, нагревают образец стекла в потоке слабоиониэированной плазмы, измеряют электропроводность плазмы, определяют температуру начала выщелачивания по резкому увеличению электропроводности плазмы, а о химической стойкости судят по температуре начала выщелачивания.

Способ определения химической стойкости стекла Способ определения химической стойкости стекла 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области строительства, в частности к определению свойств бетонных и растворных смесей

Изобретение относится к области строительства, в частности, к определению физических свойств строительных растворов

Изобретение относится к области строительства, в частности к контролю изготовления образцов строительных изделий

Изобретение относится к области исследован ий 1 роцессов теплои массообменз в (апипля| - но-пористых тепах

Изобретение относится к области строительства и строительных материалов

Изобретение относится к испытаниям строительных конструкций

Изобретение относится к промьшленности строительных материалов

Изобретение относится к области исследования физико-химических свойств керамических масс и может быть использовано для оценки .качества глинистого сырья, применяемого для изготовления керамических масс

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при исследовании свойств бетонов

Изобретение относится к области испытаний строительных материалов и может быть использовано для определения упругих свойств (модуля упругости) при оценке качества заполнителей

Изобретение относится к области строительных материалов, а именно к способам оценки сцепления заполнителя с растворной частью бетона на неорганических вяжущих, и может быть использовано для сравнительной оценки механической долговечности контактной зоны бетонов различных составов

Изобретение относится к средствам испытаний в области строительства, а именно к средствам оценки прочности каменных и кирпичных стен зданий и сооружений

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и позволяет решить задачу осуществления долговременного контроля за прочностью твердеющей смеси, оптимизации ведения горных работ с одновременным упрощением конструкции датчика и методики измерений

Изобретение относится к исследованиям свойств бетонов и других пористых материалов на воздухопроницаемость

Изобретение относится к промышленности строительных материалов

Изобретение относится к производству санитарно-технических и отделочных изделий из керамических материалов, в частности к определению содержания наполнителя в фарфоро-фаянсовых шликерах

Изобретение относится к методам определения общей пористости строительных материалов и может быть использовано при производстве строительных изделий и конструкций из серобетона
Наверх