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T °C - JuSER - Forschungszentrum Jülich

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Ergebnisse und Diskussion 75<br />

V KG relative Einheit<br />

0<br />

T g<br />

Glasmatrix 3a<br />

T onset = 764 <strong>°C</strong><br />

kritischer Temperaturbereich<br />

563 <strong>°C</strong> 865 <strong>°C</strong><br />

T max<br />

895 <strong>°C</strong><br />

500 600 700 800 900 1000<br />

T <strong>°C</strong><br />

Abb. 5-8. Rasche Abschätzung des für die Kristallisation kritischen Temperatur-<br />

bereiches anhand der Liquidustemperatur und der Viskositäts-Temperaturfunktion;<br />

Beispiel: Glasmatrix 3a. Nach Gleichung 4-5 berechneter<br />

Kurve.<br />

Lotbasis-System BaO-CaO-B2O3-SiO2 (Koexistenz-Bereich BS-BB´- Ba3B2O6-<br />

CaBa2B2O6)<br />

In entsprechender Weise wie oben bei dem quaternären Lotbasis-Systems BaO-<br />

MgO-B2O3-SiO2 dargestellt, wurde für die Untersuchung des Kristallisationsverhaltens<br />

im quaternären Lotbasis-System BaO-CaO-B2O3-SiO2 der in<br />

Abbildung 4-3b. (auf Seite 44) dargestellte vergrößerte Koexistenz-Bereich BS-BB´-<br />

Ba3B2O6-CaBa2B2O6 (5) ausgewählt. In diesem Koexistenzfeld sind die generierten<br />

Glasmatrizen 5a und 5b sowie die koexistierenden Phasen BaSiO3 (BS), BaB2O3<br />

(BB´), Ba3B2O6 und CaBa2B2O6 gekennzeichnet.<br />

Bei den nun betrachteten CaO-haltigen Glasloten 5a und 5b führen die<br />

unterschiedlichen CaO-Gehalte von 5 bis 8 Ma.-% zu kleineren Veränderungen<br />

bezüglich der Transformationstemperatur Tg und Tc. (siehe Abbildung 5-9).<br />

Gleichzeitig wurde eine Zunahme der Schmelztemperatur durch den zunehmenden<br />

CaO-Gehalt festgestellt. Bei den Glasloten 5a und 5b, ähnlich wie bei den Glasloten<br />

4a und 4b ohne CaO-Gehalt, treten mehrere exotherme Signale bei der DSC-<br />

Ergebnisse auf. Darüber hinaus ist hier weiter festzustellen, dass durch einen<br />

zunehmenden B2O3-Gehalt bei gleichzeitiger Zunahme des CaO-Gehaltes in den<br />

T liq

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