《表4 全氧燃烧浮法玻璃样品1-1和1-2以及空气助燃浮法玻璃样品1-3的Arrhenius方程和组态熵模型的拟合参数Table 4 Best-fit parameters for the Arrhe

《表4 全氧燃烧浮法玻璃样品1-1和1-2以及空气助燃浮法玻璃样品1-3的Arrhenius方程和组态熵模型的拟合参数Table 4 Best-fit parameters for the Arrhe   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《羟基含量对全氧燃烧浮法玻璃结构弛豫的影响》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

式中:τ为弛豫时间,τ0为指前因子,ΔH为激活能,k为玻尔兹曼常数。分别计算出全氧燃烧浮法玻璃和空气助燃浮法玻璃的激活能,结果列于表4。由表4可知,全氧燃烧浮法玻璃1-1、1-2和空气助燃浮法玻璃1-3的激活能分别为4.74eV、5.82eV和7.50eV。由于水汽与玻璃表面的硅氧四面体发生反应,即破坏了Si-O-Si键(此过程相当于硅氧四面体的解聚),降低了阴离子团的聚合度,导致结构疏松,更有利于阳离子的迁移[12-13]。由于全氧熔窑中的水汽更多,解聚的硅氧四面体也相对更多,相对于空气助燃浮法玻璃而言,全氧燃烧浮法玻璃的硅氧网络结构更加松弛,其离子迁移率更高,则激活能相对更低。增大全氧燃烧熔窑内的水含量,会使得全氧燃烧浮法玻璃中的羟基含量更高,硅氧四面体解聚的程度更大,硅氧网络结构越松弛,激活能相对也更低。