144
LE VERRE
C’est une propriété très générale des verres. On l’appelle la relation de
Rasch-Henriksen. On déduit de la pente de la droite expérimentale
(Fig. 4.17) une énergie d’activation de 67 kJ.mol
–1
, très voisine de celle
trouvée par Johnson [143] pour ce type de verre (Sect. 2.2), ce qui est en
accord avec l’équation de Nernst-Einstein (4.16).
Pour un verre donné, on observe que plus la température fictive est
élevée, plus la conductivité est grande. Ce résultat est prédit par la théorie
de Anderson et Stuart qui prévoit que l’énergie à fournir pour déplacer un
ion augmente avec la densité du verre [144].
Lorsque le verre contient deux alcalins, le phénomène d’alcalin-mixte
qu’on a déjà décrit (Sect. 2.2) se manifeste aussi pour la conductivité
[163], mais il est beaucoup plus facile à étudier que dans le cas de la diffusivité. La résistivité d’un verre mixte passe par un maximum très
Fig. 4.17. Influence de la température sur la résistivité du verre de composition masique :
26,5 % Na 2 O, 73,5 % SiO 2 ; d’après [141].
LE VERRE
C’est une propriété très générale des verres. On l’appelle la relation de
Rasch-Henriksen. On déduit de la pente de la droite expérimentale
(Fig. 4.17) une énergie d’activation de 67 kJ.mol
–1
, très voisine de celle
trouvée par Johnson [143] pour ce type de verre (Sect. 2.2), ce qui est en
accord avec l’équation de Nernst-Einstein (4.16).
Pour un verre donné, on observe que plus la température fictive est
élevée, plus la conductivité est grande. Ce résultat est prédit par la théorie
de Anderson et Stuart qui prévoit que l’énergie à fournir pour déplacer un
ion augmente avec la densité du verre [144].
Lorsque le verre contient deux alcalins, le phénomène d’alcalin-mixte
qu’on a déjà décrit (Sect. 2.2) se manifeste aussi pour la conductivité
[163], mais il est beaucoup plus facile à étudier que dans le cas de la diffusivité. La résistivité d’un verre mixte passe par un maximum très
Fig. 4.17. Influence de la température sur la résistivité du verre de composition masique :
26,5 % Na 2 O, 73,5 % SiO 2 ; d’après [141].
