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