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これは一般的なガラスの物理的特性のリストです。特に明記しない限り、ガラスの技術的組成と実験的に決定された多くの特性は、1 つの大規模な研究から取得されています。[1]特に明記しない限り、溶融シリカ(石英ガラス) とゲルマニアガラスの特性は、さまざまな著者 (一般に石英ガラスとゲルマニウム酸化物ガラスの T gについては 10 を超える独立したソース) のすべての実験値の算術平均を形成することによって、SciGlassガラス データベースから取得されます。
リストは網羅的なものではありません。
参考文献
- ^ 「プロセスモデリングのための高温ガラス溶融特性データベース」; 編集者: Thomas P. Seward III および Terese Vascott; アメリカセラミック協会、オハイオ州ウェスタービル、2005 年、ISBN 1-57498-225-7
- ^ 容器用のソーダ石灰ガラスは、窓用のソーダ石灰ガラス(板ガラスまたはフロートガラスとも呼ばれる)とは少し異なります。フロートガラスは、容器用ガラスに比べて酸化マグネシウムの含有量が多く、シリカと酸化カルシウムの含有量は少なくなっています。詳細については、メイン記事「ソーダ石灰ガラス」を参照してください。
- ^ AJ Leadbettera および AC Wright (1972)。「ガラス 構造の回折研究: II. ガラス質ゲルマニアの構造」。Journal of Non-Crystalline Solids。7 ( 1): 37–52。Bibcode :1972JNCS....7...37L。doi : 10.1016/0022-3093(72)90016-6。
- ^ M. Micoulaut; et al. (2006). 「ガラス状および液体ゲルマニアの構造および熱特性のシミュレーション」Physical Review E . 73 (3): 031504. Bibcode :2006PhRvE..73c1504M. doi :10.1103/PhysRevE.73.031504. PMID 16605529.
- ^ SciGlass 6.7のGeO 2の35 T gデータ
- ^ ab コトカタ;エル・シャイア、HT;マサチューセッツ州アフィフィ;アブデルアジズ、MM;他。 (1994年)。 「アモルファスGeSe2およびGeSe4膜の光学特性に対するタリウムの影響」。J.Phys. D: 応用。物理学。27 (3): 623–627。Bibcode :1994JPhD...27..623K。土井:10.1088/0022-3727/27/3/031。S2CID 250758878。
- ^ PS Salmon; et al. (2006). 「中間範囲および拡張範囲におけるガラスの脆弱性と原子秩序」Physical Review Letters . 96 (23): 235502. Bibcode :2006PhRvL..96w5502S. doi :10.1103/PhysRevLett.96.235502. PMID 16803382.
- ^ ab 下付き文字のDは屈折率nが波長λ589.29nmで測定されたことを示し、FとCはそれぞれ486.13nm(青)と656.27nm(赤)を示す(フラウンホーファー線の記事を参照)。
- ^ LG Hwa および WC Chao (2005)。 「ランタンガロゲルマニウム酸塩ガラスの音速と弾性特性」。材料化学物理学。94 :37–41。Bibcode :2005APS..MARU26006H。doi :10.1016/ j.matchemphys.2005.04.010。
- ^ ガラス組成に有効、重量%: 80.7 SiO 2、13.1 B 2 O 3、4.1 Na 2 O、2.1 Al 2 O 3。参考文献: Baak NTEA および Rapp CF、英国特許番号 1132885 Cl C 03 C 3/04、要約、1968 年。譲受人: Owens-Illinois, Inc. (米国)。
- ^ 国際標準化機構、手順719(1985)
