282
LE VERRE
[14] Mc. MILLAN J.A., LOS S.C., Vitreous ice: irreversible transformations
during warm-up, Nature 206, 806 (1965).
[15] ZACHARIASEN W.H., The atomic arrangement in glass, J. Chem. Soc.
54, 3841–3851 (1932).
[16] COOPER A.R., Zachariasen W.H., The melody lingers on, J. NonCryst. Solids, 49, 1–17 (1982).
[17] DIETZEL A., Die Kationenfeldstärken und ihre Beziehungen zu
Entglasungsvorgängen, zur Verbindungsbildung und zu den Schmelzpunkten von Silikaten, Z. Electrochem. 48, 9–3 (1942).
[18] LANDOLT-BÖRNSTEIN, Zahlewerte und Funktionen, 6 Auflage, IV
Band, Teil I. Stoffwerte und Mechanisches Verhalten von Nick-Metallen, 632, Springer (1955).
[19] BACON J.F., HASAPIS A.A., WHOOLEY J.W. Jr, Viscosity and density of
molten silica content glasses, Phys. Chem. Glasses 1 (3), 90–98
(1960).
[20] PLINE L’ANCIEN, Histoire Naturelle, A. Ernout et al. (Eds.), Paris
(1947).
[21] SCHOLZE H., Glas, Natur, Struktur und Eigenschaften, Springer, Berlin (1977).
[22] RAWSON H., Properties and applications of glass, 44, Elsevier, Amsterdam (1980).
[23] Von HUNOLD K., BRÜCKNER R., Physikalische Eigenschaften und
struktureller Feinbau von Natrium-Alumosilicatgläsern und –schmelzen, Glastech. Ber. 53, 149–161 (1980).
[23a] MYDLAR M.F., KREIDL N.J., HENDREN J.K., CLAYTON G.T., X-ray diffraction study of lead silicate glasses, Phys. Chem. Glasses 11 (6),
196–204 (1970).
[24] ISARD J.O., Electrical conduction in the aluminosilicate glasses, J.
Soc. Glass Technol. XLIII, 113T–123T (1959).
[25] LEKO V.K., Viscosity of vitreous silica, Sov. J. Glass Phys. Chem. 5,
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[26] CANDTOR S., WARD W.T., MOYNIHAN C.T., J. Chem. Phys. 50, 2874
(1968).
[27] BRAY P.J., O’KEEFE J.G., Nuclear magnetic resonance investigations
of the structure of alkali borate glasses, Phys. Chem. Glasses 4, 37–
46 (1963).
[28] SHARTSIS L., CAPPS W., SPINNER S., Viscosity and electrical resistivity
of molten alkali borates, J. Am. Ceram. Soc. 36 (10), 319–326
(1953).
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