328
LE VERRE
FIG. A2.6. Superposition, après traitement par la fonction de transfert, des courbes de relaxation de la Figure A2.5 ; d’après [7].
En résumé pour décrire complètement la relaxation structurale d’un
verre, il faut connaître 4 paramètres : τ 0 , ΔH, x et β. Par exemple [3], les
courbes en trait continu tracées sur la Figure A2.4 ont été ajustées aux
données expérimentales à l’aide des équations (A2.4) et (A2.8). La température fictive T f était définie par une équation du type de l’équation (A2.2),
à partir de la relaxation de la densité ρ.
Φ s (t) =
ρ (t) − ρ e
ρ 0 − ρ e
=
T f (t) − T 2
T 1 − T 2
(A2.11)
où ρ 0 et ρ e sont respectivement les densités au temps 0 et à l’équilibre.
Les valeurs numériques retenues des paramètres étaient :
τ 0 = 3,9.10
−37 s, ΔH = 607 kJ.mol
−1 , x = 0,45 et β = 0,62.
La température fictive T f d’un verre figé se confond avec la température
de transition vitreuse T G mise en évidence lors de son refroidissement .
Il est à noter que les courbes directrices de la relaxation des différentes propriétés d’un verre (volume, enthalpie, résistance électrique, indice de réfraction. . . ) ne sont pas nécessairement identiques. Toutefois
LE VERRE
FIG. A2.6. Superposition, après traitement par la fonction de transfert, des courbes de relaxation de la Figure A2.5 ; d’après [7].
En résumé pour décrire complètement la relaxation structurale d’un
verre, il faut connaître 4 paramètres : τ 0 , ΔH, x et β. Par exemple [3], les
courbes en trait continu tracées sur la Figure A2.4 ont été ajustées aux
données expérimentales à l’aide des équations (A2.4) et (A2.8). La température fictive T f était définie par une équation du type de l’équation (A2.2),
à partir de la relaxation de la densité ρ.
Φ s (t) =
ρ (t) − ρ e
ρ 0 − ρ e
=
T f (t) − T 2
T 1 − T 2
(A2.11)
où ρ 0 et ρ e sont respectivement les densités au temps 0 et à l’équilibre.
Les valeurs numériques retenues des paramètres étaient :
τ 0 = 3,9.10
−37 s, ΔH = 607 kJ.mol
−1 , x = 0,45 et β = 0,62.
La température fictive T f d’un verre figé se confond avec la température
de transition vitreuse T G mise en évidence lors de son refroidissement .
Il est à noter que les courbes directrices de la relaxation des différentes propriétés d’un verre (volume, enthalpie, résistance électrique, indice de réfraction. . . ) ne sont pas nécessairement identiques. Toutefois
