CHAPITRE 4 – PROPRIÉTÉS THERMIQUES
161
3. Durabilité chimique du verre
L’expression « durabilité chimique » fait référence à la résistance à la corrosion produite par l’eau, les atmosphères humides et les agents chimiques
en général.
3.1. Durabilité du verre de silice
Lorsque une surface de verre vient d’être produite, les liaisons non saturées Si—O— et Si— réagissent très rapidement avec les gaz de
l’atmosphère : oxygène, eau, dioxyde de carbone [114]. Dans le cas de
l’eau, il y a dissociation de la molécule et formation de groupes Si—OH
qu’on appelle fonctions silanols :
H 2 O → OH
– + H
+
|
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—Si—O
– + H
+
→ —Si—OH
|
|
|
|
—Si
+ + OH
–
→ —Si—OH .
|
|
C’est une réaction très exothermique (environ 20 kcal. mol
–1 ) qui, par conséquent, est favorisée par rapport aux réactions avec les autres gaz. La
surface du verre se tapisse entièrement de fonctions silanols. Puis, viennent se fixer, par des ponts hydrogène, des molécules d’eau physisorbées
(Fig. 4.32). L’existence de ces groupes moléculaires ont été mis en évidence
Fig. 4.32. Groupes moléculaires sur la surface du verre ; d’après [174].
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3. Durabilité chimique du verre
L’expression « durabilité chimique » fait référence à la résistance à la corrosion produite par l’eau, les atmosphères humides et les agents chimiques
en général.
3.1. Durabilité du verre de silice
Lorsque une surface de verre vient d’être produite, les liaisons non saturées Si—O— et Si— réagissent très rapidement avec les gaz de
l’atmosphère : oxygène, eau, dioxyde de carbone [114]. Dans le cas de
l’eau, il y a dissociation de la molécule et formation de groupes Si—OH
qu’on appelle fonctions silanols :
H 2 O → OH
– + H
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—Si—O
– + H
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→ —Si—OH
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—Si
+ + OH
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→ —Si—OH .
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C’est une réaction très exothermique (environ 20 kcal. mol
–1 ) qui, par conséquent, est favorisée par rapport aux réactions avec les autres gaz. La
surface du verre se tapisse entièrement de fonctions silanols. Puis, viennent se fixer, par des ponts hydrogène, des molécules d’eau physisorbées
(Fig. 4.32). L’existence de ces groupes moléculaires ont été mis en évidence
Fig. 4.32. Groupes moléculaires sur la surface du verre ; d’après [174].
