🗊 Презентация Стекла. Структура и свойства

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Стекла. Структура и свойства, слайд №1 Стекла. Структура и свойства, слайд №2 Стекла. Структура и свойства, слайд №3 Стекла. Структура и свойства, слайд №4 Стекла. Структура и свойства, слайд №5 Стекла. Структура и свойства, слайд №6 Стекла. Структура и свойства, слайд №7 Стекла. Структура и свойства, слайд №8 Стекла. Структура и свойства, слайд №9 Стекла. Структура и свойства, слайд №10 Стекла. Структура и свойства, слайд №11 Стекла. Структура и свойства, слайд №12 Стекла. Структура и свойства, слайд №13 Стекла. Структура и свойства, слайд №14 Стекла. Структура и свойства, слайд №15 Стекла. Структура и свойства, слайд №16 Стекла. Структура и свойства, слайд №17 Стекла. Структура и свойства, слайд №18 Стекла. Структура и свойства, слайд №19 Стекла. Структура и свойства, слайд №20 Стекла. Структура и свойства, слайд №21 Стекла. Структура и свойства, слайд №22

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Стекла. Структура и свойства. Доклад-сообщение содержит 22 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Стекла. Структура и свойства.
Описание слайда:
Стекла. Структура и свойства.

Слайд 2


Стекло–аморфное твердое тело, в котором отсутствует дальний Стекло–аморфное твердое тело, в котором отсутствует дальний порядок и периодичность в...
Описание слайда:
Стекло–аморфное твердое тело, в котором отсутствует дальний Стекло–аморфное твердое тело, в котором отсутствует дальний порядок и периодичность в расположении атомов. Ближний порядок -упорядоченность на расстояниях, сравнимых с межатомными, Дальний порядок - упорядоченность, повторяющаяся на неограниченно больших расстояниях. Стекло– твердое тело, полученное охлаждением расплава без его кристаллизации. Следствия: аморфность, температурный диапазон размягчения.

Слайд 3


Склонность к стеклообразованию Низкая Тпл- высокая вязкость SiO2 17150 107.7 B2O3 4500 105 LiCl 6130 2•10-2 H2O 0 2•10-2
Описание слайда:
Склонность к стеклообразованию Низкая Тпл- высокая вязкость SiO2 17150 107.7 B2O3 4500 105 LiCl 6130 2•10-2 H2O 0 2•10-2

Слайд 4


Ломоносов М.В. – основы научного подхода к исследованию стекол. Представление об оксидных стеклах как о сложных химических соединениях. Менделеев...
Описание слайда:
Ломоносов М.В. – основы научного подхода к исследованию стекол. Представление об оксидных стеклах как о сложных химических соединениях. Менделеев Д.И. – силикатные стекла являются неопределённой смесью определённых силикатов. Предвидение полимерного строения силикатных стекол. Две группы гипотез строения стекол – кристаллитная, непрерывной сетки.

Слайд 5


Кристаллитная модель Кристаллитная модель 1921 г.- 1971 г. Лебедев А.А.: наличие в стекле микрокристаллических образований – кристаллитов. Структура...
Описание слайда:
Кристаллитная модель Кристаллитная модель 1921 г.- 1971 г. Лебедев А.А.: наличие в стекле микрокристаллических образований – кристаллитов. Структура химически однородна. 1972 г. – Коннерт Дж., квазикристаллическая модель строения стекол. В стекле сохраняются черты ближнего порядка, характерного для твердого тела вблизи температуры плавления (Френкель, 20-гг, квазикристаллическая модель строения жидкостей). Моделирование процессов диффузии (расчет коэффициентов диффузии), расчет термодинамических параметров (энтропия плавления)

Слайд 6


Модель неупорядоченной сетки Модель неупорядоченной сетки 1931 г., Захариасен структура стекла представляет собой непрерывную структурную сетку,...
Описание слайда:
Модель неупорядоченной сетки Модель неупорядоченной сетки 1931 г., Захариасен структура стекла представляет собой непрерывную структурную сетку, подобно соответствующей кристаллической сетке, с той разницей, что кристаллическая сетка является закономерно правильной, в то время как сетка стеклообразных тел является неправильной. Структура стекла – гибкий каркас из связанных по вершинам полиэдров, аналогичных полиэдрам в кристаллах. Модель используется при объяснении механических свойств стекол.

Слайд 7


Агрегатная гипотеза- при понижении температуры происходят реакции структурирования, образуются молекулярные агрегаты и комплексы (Ботвинкин)....
Описание слайда:
Агрегатная гипотеза- при понижении температуры происходят реакции структурирования, образуются молекулярные агрегаты и комплексы (Ботвинкин). Агрегатная гипотеза- при понижении температуры происходят реакции структурирования, образуются молекулярные агрегаты и комплексы (Ботвинкин). Полимерная концепция (Тарасов, Бартенев и др.) - стеклообразователи – линейные, разветвлённые или сеточные полимеры. В отличие от органических полимеров – структурные единицы имеют заряд. Концепция о микронеоднородной структуре, развитая Порай-Кошицем, исходя из структурных данных.

Слайд 8


Элементарные стекла способны образовывать лишь небольшое число элементов — сера, селен, мышьяк, фосфор, углерод. Элементарные стекла способны...
Описание слайда:
Элементарные стекла способны образовывать лишь небольшое число элементов — сера, селен, мышьяк, фосфор, углерод. Элементарные стекла способны образовывать лишь небольшое число элементов — сера, селен, мышьяк, фосфор, углерод. Галогенидные стекла получают на основе стеклообразующего компонента BeF2. Многокомпонентные составы фторбериллатных стекол содержат также фториды алюминия, кальция, магния, стронция, бария. Халькогенидные стекла получают в бескислородных системах типа As—J (где Z—S, Se, Te), Ge—As—X, Ge—Sb— Оксидные стекла

Слайд 9


Стекла. Структура и свойства, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Стекла. Структура и свойства, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Стекла. Структура и свойства, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Кварцевое стекло 1 тип – безгидроксильные кварцевые стекла, выплавленные в вакууме электротермически из крупки крмнезема (КИ) 2 тип –...
Описание слайда:
Кварцевое стекло 1 тип – безгидроксильные кварцевые стекла, выплавленные в вакууме электротермически из крупки крмнезема (КИ) 2 тип – газонаплавленные кварцевые стекла – плавка крупки в водородно-кислородной пламени (КУ, КВ) 3 тип – особо чистые газонаплавленные кварцевые стекла, полученные высокотемпературноым гидролизом SiCl4 в водородно-кислородном пламени или в пламени природного газа (КУ) 4 тип – особо чистые кварцевые стекла, полученные высокотемпературным гидролизом или в факеле высокочастотной плазмы (КУВИ).

Слайд 13


Строение тонких силикатных пленок
Описание слайда:
Строение тонких силикатных пленок

Слайд 14


Стекла. Структура и свойства, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15


Многокомпонентные оксидные стекла
Описание слайда:
Многокомпонентные оксидные стекла

Слайд 16


Модификаторы: оксиды щелочных,щелочноземельных металлов и других металлов с валентностью I – III: Модификаторы: оксиды щелочных,щелочноземельных...
Описание слайда:
Модификаторы: оксиды щелочных,щелочноземельных металлов и других металлов с валентностью I – III: Модификаторы: оксиды щелочных,щелочноземельных металлов и других металлов с валентностью I – III: -уменьшение вязкости расплава, -уменьшение температуры размягчения / стеклования, -модификация коэффициента преломления (PbO), -изменение механических, электрических, химических свойств и пр. -светочувствительность (AgCl), -изменение цвета (Fe2O3 – бутылочное стекло, Co – синий цвет, Cr2O3-зеленый, Mn-фиолетовый).

Слайд 17


Коэффициенты вторично-электронной эмиссии свинцово-силикатных стекол  - экспериментальные данные;  - расчет по данным рентгеноэлектронного анализа.
Описание слайда:
Коэффициенты вторично-электронной эмиссии свинцово-силикатных стекол  - экспериментальные данные;  - расчет по данным рентгеноэлектронного анализа.

Слайд 18


Микроканальные пластины (МКП)
Описание слайда:
Микроканальные пластины (МКП)

Слайд 19


Заряженная частица (это может быть электрон или ион), попадая в КЭУ и ударяясь о стенку трубки, вызывает вторичную электронную эмиссию. Заряженная...
Описание слайда:
Заряженная частица (это может быть электрон или ион), попадая в КЭУ и ударяясь о стенку трубки, вызывает вторичную электронную эмиссию. Заряженная частица (это может быть электрон или ион), попадая в КЭУ и ударяясь о стенку трубки, вызывает вторичную электронную эмиссию.

Слайд 20


Стекла. Структура и свойства, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21


Ситаллы
Описание слайда:
Ситаллы

Слайд 22


Стекольная технология : Стекольная технология : варка стекла из шихты термическая обработка Керамическая технология гранулят из расплава стекла...
Описание слайда:
Стекольная технология : Стекольная технология : варка стекла из шихты термическая обработка Керамическая технология гранулят из расплава стекла измельчение и сушка гранулята добавление термопластической связки прессование и спекание Химическая технология – золь-гель технология



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию