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Ergebnisse und Diskussion 81<br />

Koexistenz-<br />

Bereich<br />

B S 2<br />

BaO<br />

BS<br />

B<br />

2<br />

S<br />

3<br />

BS<br />

2<br />

B<br />

3<br />

S<br />

5<br />

B<br />

5<br />

S<br />

8<br />

SiO 2<br />

BMS<br />

3<br />

B<br />

2<br />

MS<br />

2<br />

B<br />

3<br />

MS<br />

2 BMS<br />

BM<br />

2<br />

S<br />

2<br />

mol%<br />

Abb. 5-12. Ternäres Lotbasis-System BaO-MgO-SiO2 (BMS).<br />

GM = Glasmatrix<br />

MS<br />

M S 2<br />

MgO MgO<br />

Vor Beginn der dilatometrischen Untersuchungen wurden alle Zusammensetzungen<br />

glasig erschmolzen und anschließend je nach Gebrauch (gesintert oder kristallisiert)<br />

thermisch behandelt.<br />

In Abbildung 5-13 sind die thermischen Ausdehnungskoeffizienten aller gesinterten<br />

amorphen Bariumsilicat-Zusammensetzungen, ausgenommen die kristalline BS-<br />

Phase, dargestellt. Alle Kurven liegen beieinander und zeigen Werte zwischen 10<br />

und 12·10 -6 K -1 . Hier ist noch einmal der in Abbildung 4-5 (siehe Seite 47) zuletzt<br />

genannte Tg zu beobachten; dieses deutet auf den glasigen Zustand aller<br />

untersuchten Probe hin. In Abbildung 5-14 sind die durchkristallisierten binären<br />

Bariumsilicat-Phasen zu betrachten. Hierbei wird ein ähnlicher Kurvenverlauf<br />

beobachtet, allerdings ohne Tg. Man erkennt deutlich, dass die kristallisierte BS-<br />

Phase einen hohen thermischen Ausdehnungskoeffizient von ca. 15·10 -6 K -1 im<br />

Vergleich zu den restlichen binären Bariumsilicat-Phasen besitzt. Den niedrigsten<br />

Wert des thermischen Ausdehnungskoeffizienten innerhalb dieses Bariumsilicat-<br />

Systems besitzt die B2S3-Phase (ca. 10·10 -6 K -1 ); es lässt sich feststellen, dass die<br />

BaO-reicheren binären Bariumsilicat-Systeme einen hohen thermischen<br />

Ausdehnungskoeffizienten besitzen (siehe Abbildung 5-14).

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