Üveg és kerámia
Oldal 1/2
Egy közös anyagot vákuumos eljárással egy üveg, azonban tekintettel sebezhetőségére átmérőjű üveg vákuum telepítés nem haladhatja meg a -30 cm. Üveg előnye abban rejlik, a lehetőségét annak erős felmelegedés
A Tesla indikátor könnyű észlelni a szivárgást az üvegben. Végül az üveg átlátszó, ami világító eszközökhöz és bizonyos típusú elektronikus és ionos készülékekhez szükséges. Az üvegalkatrészek könnyen forraszthatók az üveghez, és szükség esetén a fémekhez is. Az üveg könnyedén bármilyen formát ölthet, így a vákuumrendszer gyors átdolgozása lehetséges. Ezenkívül az üveg jó elektromos szigetelési tulajdonságokkal rendelkezik, amely lehetővé teszi a vákuumelektródák nagyfeszültségét. Az üveg rossz hővezetőképessége miatt belső hermetikus mechanikai igénybevételek keletkeznek. Ahhoz, hogy megszüntesse őket, szükség van az üveg bevágására.
Az üveg két csoportra oszthatók, hot-melt lágyuláspont 490-610 ° C-on, és lineáris hőtágulási együtthatóval λ = (82ch-92) 10 -7 1 / ° C és egy tűzálló, amelynek lágyulási pontja 555-640 ° C és λ = (39- 49) X 10 -7 1 / ° C
Külön kell választani a kvarcüveget, amely 1500 ° C-on lágyulni kezd, és λ = 5,8 • 1O-7 1 / ° С. Könnyen olvadó üveg forraszanyag platinával vagy helyettesítőkkel tűzálló forraszanyag volfrám vagy molibdén felhasználásával. A vákuumtechnikában használt különböző márkák üvegének fő tulajdonságait a táblázat tartalmazza. 81. A C-88-4 könnyű olvadék üveg jelentős mennyiségű ólmot tartalmaz; a lágyság, a magas plaszticitás, a nagy hőmérsékleti tartomány jellemzi, amelyben viszkózus állapot, jó dielektromos tulajdonságok megmaradnak. Az ólomüveg vasból készült ötvözetekkel forrasztható. Annak érdekében, hogy megakadályozza a vas ólomcsökkentését, a fémfelület rézzel történő bevonása az összekötő helyen történik.
A tűzálló molibdén üveg nagy dielektromos tulajdonságokkal rendelkezik; Mechanikai szilárdsága magasabb, mint az alacsony olvadáspontú üveg.
Jól forrasztva molibdénnel és kovarral, kis kristályosodással rendelkezik hosszabb melegítéssel. A C-47-46 üveg cink-oxidja növeli vegyi ellenállását és csökkenti a lineáris terjeszkedés együtthatóját. A tűzálló volfrám üveg nagyon alacsony alkáli tartalma miatt a legjobb elektromos és hőszigetelési jellemzőkkel rendelkezik.
A P-1-5 üveg magas kémiai ellenállóképességű, magas hőmérsékleten működőképes alkatrészeket gyártanak. Ez arra szolgál, hogy átalakuljon a volfrám forrasztása során kvarcüvegen vagy molibdén szemüvegekhez kvarcüveggel.
A magas hőmérsékleten gyártott kvarcüveg részekből gyártják. A szemüvegek sokféle gázból állnak, és ez főként kémiai instabilitásuknak köszönhető. A több mint 50 monomolekuláris réteggel egyenértékű gázmennyiséget az üveg felületi rétegében sorbevezhetjük. A gáz összetétele elsősorban víz és kis mennyiségű szén-dioxid és nitrogén. De a gázok nem csak az üveg felületi rétegében vannak jelen, hanem a teljes térfogatban is. Bizonyos adatok szerint az üveg térfogata 100-szor több gázt tartalmaz, mint a felszíni rétegben.


Az üveg a legérzékenyebb a légköri levegő nedvességtartalmára. A légkör hosszabb kitettségével az üveg felületi rétegét elpusztítják, és jelentős mennyiségű nedvességet és szén-monoxidot szorbeálnak. Amikor az ilyen üveg kerül egy vákuum, majd 200-300 ° C-on fog kiosztani az adszorbeált gáz 2-3 percig, és a hőmérsékletet 300-400 ° C lesz „szárítás” a megsemmisült felületi réteg (néhány órán át). Az üveg teljes gázmentesítése szinte soha nem érhető el, a gázokat csak egy vékony felületi rétegből távolítják el, több tíz mikron vastagságú. A "szárítás" kifejezés azt jelenti, hogy a víz felszabadul az üveg felületi rétegének szerkezetének megváltozása miatt. Ha az üvegt 500 ° C-ra hevítik, akkor ismét elkezdődik a gázok, elsősorban a vízgőz lazulása.
A következő kísérleti adatokat a teljes gáz tartalmát üveg nyert outgassing vákuumban mintegy 1000 ° C-a mennyiségét H2O és CO2 gáz Hgmm. Art. l / cm3):

A vákuumos üzembe helyezésre tervezett üveg előkezelést igényel a gázfejlődés csökkentése érdekében. For. Ez az üveg volt a szennyező anyagoktól megtisztítjuk felületéről történő mosással krómot [vagy egy keverék egy gyenge sav oldatot (foszforsav, sósav, hidrogén-fluorid), majd semlegesítés lúggal és alapos mosás ioncserélt vízzel. Az üveg hatékony tisztítása ultrahangos fürdővel izopropil-alkohollal.
A mosott üveg gáztalanítása atmoszferikus nyomáson végezhető száraz levegőn történő kalcinálással több órán át. A magas hőmérsékleten történő munkavégzés és a nagy mechanikai igénybevételek miatt a szigetelőanyagként használt üveg kerámiával helyettesíthető. A kerámia részek gázzáróak, legfeljebb 1 * 10 -9 Hgmm nyomáson. Art.