ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО СТЕКЛА И ШЛАКОСИТАЛЛОВ
ОСНОВНЫЕ ГИПОТЕЗЫ СТРОЕНИЯ СТЕКЛА
В настоящее время нет универсальной теории строения стекла, но существует гипотезы, которые могут объяснять структуру и свойства стекла. Наибольшее влияние на формирование современных взглядов на структуру стекла оказали кристаллитная гипотеза Лебедева (1921 г.) и гипотеза непрерывной беспорядочной атомной сетки Захариасена (1932 г.)
Кристаллитная гипотеза Лебедева. По мнению А. А. Лебедева, силикатное стекло представляет собой агрегат высокодисперсных микрокристаллов, названных им кристаллитами. Основой для этой гипотезы послужили аномальные изменения свойств промышленных стекол, которые наблюдались при температурах переходов разных кристаллических форм Si02 (кварца, тридимита, кристобалита) из одной модификации в другую. А. А. Лебедев предположил, что в стеклах присутствуют микрокристаллы кварца и происходившие изменения свойств обусловлены его фазовыми превращениями.
По гипотезе Лебедева, в центральной части кристаллита его структура наиболее близка к структуре соответствующей кристаллической фазы. По мере удаления от центра кристаллита к периферии между кристаллита
ми появляются аморфные слои, которые соединяют кристаллиты между собой.
Кристаллитная гипотеза на протяжении 30—40 лет давала предположительное объяснение многим экспериментальным данным. Однако, несмотря на значительное развитие теории и практики рентгеноструктурных и оптических методов исследования, все попытки обнаружить с их помощью существование в стеклах кристаллитов не дали желаемых результатов.
Гипотеза непрерывной беспорядочной сетки Захариа - сена. Согласно гипотезе Захариасена (США), сформулированной в 1932 г., структура стекла представляет собой непрерывную трехмерную сетку, в узлах которой расположены ионы, атомы или группы атомов. В отличие от кристаллов сетка стекла несимметрична и не обладает периодичной повторяемостью расположения его элементов.
Захариасен разделил оксиды с точки зрения их роли в образовании структуры стекол на три группы: стекло - образователи (В203, Si02, Ge02, Р205, As203 и т. д.); модификаторы структурной решетки (Na20, К20, СаО, MgO и т. д.), и, наконец, оксиды, занимающие промежуточное положение, например А1203.
Решетка простейших оксидных стекол (Si02, Ge02, В2О3), по Захариасену, составляется из взаимно связанных полиэдров (тетраэдров, треугольников). Так, основа стекловидного кремнезема—тетраэдры Si04, в центре которых находятся атомы кремния, а по углам—атомы кислорода. Тетраэдры связаны между собой общими атомами кислорода, каждый из которых принадлежит двум тетраэдрам.
Различие между стеклом и кристаллом заключается в расположении полиэдров (рис. 1.2). В кристаллической
О) - в) |
Рис. 1.2. Схемы строения двухмерной кристаллической решетки (a)f и двухмерной стеклообразной по гипотезе Захариасена (б) |
Решетке относительная ориентация полиэдров с общими вершинами постоянна на всем протяжении; все углы, образуемые связями кислорода со стеклообразующими атомами, и расстояния Si—О и О—О являются вполне определенными и одинаковыми. В стеклообразной решетке полиэдры повернуты один относительного другого
произвольно. Угол между двумя связями данного атома кислорода с центральными атомами стеклообразователя меняется от одного атома кислорода к другому.
Образование непрерывной беспорядочной решетки возможно при выполнении следующих требований: атом кислорода не должен быть связан более чем с двумя атомами стеклообразования (Me); число атомов кислорода, окружающих атом Me, не должно быть большим; полиэдры могут соединяться между собой только вершинами; для образования трехмерной пространственной решетки по крайней мере три вершины полиэдра должны быть общими с соседними полиэдрами.
Из этого следует, что однокомпонентные стекла представляют собой непрерывный трехмерный каркас из тетраэдров или треугольников. В стеклах сложного состава между кислородными полиэдрами существуют пустоты, в которых статистически (в случайном порядке) распределены ионы-модификаторы. В этих стеклах атомы кислорода могут занимать два разных положения в структуре: связывать два полиэдра между собой, т. е. участвовать в образовании связи типа Si—О—Si или В—О— В—или же связывать катион стеклообразователя с катионом модификатора, например —Si—О—Na. В первом случае атомы кислорода называются «мостиковыми» атомами кислорода, во втором — «немостиковыми».
Экспериментальное доказательство взгляды Захариа - сена получили в работах Уоррена и его сотрудников (США). Эта гипотеза в течение длительного времени пользовалась широким признанием, особенно в Западной Европе и США. Однако новые экспериментальные данные опровергают многие положения гипотезы Захариа - сена. Так, согласно его взглядам, ионы-модификаторы распределяются произвольно. В настоящее время можно считать экспериментально доказанным, что ионы-модификаторы склонны образовывать скопления. Кроме того, многие полученные оксидные стекла не подчиняются законам стеклообразования по теории Захариасена.
Как видно, гипотезы Лебедева и Захариасена в первоначальном виде являлись диаметрально противоположными. Однако развитие структурных методов исследования (рентгеновских, нейтронно-графических, электронной микроскопии, метода рассеяния видимого света) привело к тому, что в пятидесятых годах основные положения обоих гипотез были совместно использованы при построении новой теории. Новая теория позволяет утверждать, что в непрерывной беспорядочной сетке стекла существуют отдельные области наибольшей упорядоченности. Отсюда следует, что строение стекла неоднородно. В настоящее время получены неоспоримые доказательства существования в стеклах различных видов неоднородности. Это послужило основой для развития наиболее распространенной в настоящее время гипотезы неоднородного строения стекла.
Гипотезы неоднородного строения стекла. Первые работы в этом направлении были выполнены В. Тернером (Англия), а затем И. В. Гребенщиковым (СССР). При действии соляной кислоты на изделия из стекол некоторых составов Тернеру удалось экстрагировать щелочные составляющие и при этом получить остаточный пористый «скелет» из кремнекислоты, сохраняющий форму исходного изделия. Гребенщиков, изучая химическую устойчивость стекол, также пришел к выводу, что стекло построено из прочного кремнеземистого скелета, пропитанного различными силикатами щелочных и щелочноземельных металлов. В стеклах натриевоборосиликатной системы, на основе которых были получены микропористые изделия, было наглядно продемонстрировано неоднородное строение этих стекол.
Согласно гипотезе о неоднородном строении стекла в стеклах внутри кремнеземистого каркаса находятся ограниченные области, состоящие в основном из В2О3 и ЫагО. Эти области представляют собой химически нестойкую составляющую, которую можно экстрагировать из стекла при нагревании и действии кислоты и щелочи. В результате обработки образуется высококремнеземистое стекло, содержащее более 96 °/о S1O2. Последующие исследования других стеклообразных систем высокочувствительными структурными методами подтвердили универсальность гипотезы неоднородного строения стекла.
В настоящее время стекла сложного состава рассматривают как взаимный раствор различных структурных образований, среди которых могут находиться и такие, состав которых отвечает определенным химическим соединениям.