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摘要:本文件规定了无色光学玻璃线膨胀系数、转变温度和弛垂温度的测试方法。本文件适用于无色光学玻璃相关性能的测定。
Title:Test methods for colourless optical glass - Part 16: Linear expansion coefficient, transition temperature and sagging temperature
中国标准分类号:Q23
国际标准分类号:81.040.30
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拓展解读
以下是关于该标准的常见问题解答列表,按优先级从高到低排列。
答:线膨胀系数是指材料在温度变化时其长度发生相对变化的比例,通常用单位为1/℃来表示。对于无色光学玻璃而言,线膨胀系数是衡量其热稳定性和抗热冲击能力的重要参数。
答:根据GBT 7962.16-2010标准,测量线膨胀系数的方法主要包括热机械分析(TMA)和差示扫描量热法(DSC)。具体步骤包括:将样品固定在精密仪器中,逐步升温并记录样品长度的变化,通过数据分析计算出线膨胀系数。
答:转变温度是指玻璃从固态转变为液态的中间状态温度,而弛垂温度则是指玻璃在高温下开始软化并失去形状支撑能力的温度。两者都是评估玻璃热性能的重要指标。
答:转变温度和弛垂温度反映了玻璃的耐高温性能。这些参数对于选择适合特定应用环境的光学玻璃至关重要,例如用于制造高温环境下的光学元件。
答:为了减少测量误差,需要严格控制实验条件,如样品尺寸、加热速率和环境湿度等。此外,应使用经过校准的仪器,并严格按照标准操作规程进行测试。
答:无色光学玻璃常用于精密光学系统中,其线膨胀系数直接影响系统的热稳定性。如果线膨胀系数过大,可能导致光学元件在温度变化时产生变形,从而影响成像质量。
答:该标准主要针对无色光学玻璃的测试方法,但某些特殊类型的光学玻璃可能需要额外的测试项目或更严格的指标要求。因此,在实际应用中需结合具体产品特性选择合适的测试方案。
答:通过测量得到的线膨胀系数、转变温度和弛垂温度值与标准规定的限值进行对比,若均满足要求,则可判定玻璃符合标准;否则需进一步调整生产工艺或重新选材。
答:这三者之间存在一定的关联性。一般来说,具有较低线膨胀系数的玻璃往往也具有较高的转变温度和弛垂温度,但这并非绝对规律,还需结合具体材料成分进行综合分析。
答:可以委托具备资质的专业机构进行检测,或者参考已有的文献资料和数据库中的数据。但在使用第三方数据时,需确保其测试条件与实际需求一致。