CHAPITRE 1 – L’ÉTAT VITREUX
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qui a montré (Fig. 1.16) que l’énergie d’activation de la conductivité électrique passe par un minimum quand le rapport Al 2 O 3 /Na 2 O = 1.
Introduit dans un verre contenant des alcalino-terreux, l’aluminium
adopte également un site tétraédrique. Dans ce cas, un alcalino-terreux
assure la compensation de charge pour deux Al
3+
.
PbO mérite une mention particulière, car il peut donner un verre même
si on se contente de lui ajouter seulement 8 % en masse de SiO 2 . La continuité du réseau vitreux ne peut être satisfaite avec une telle composition
que si Pb
2+ est capable d’assurer la liaison entre deux oxygènes. Cette
question n’est pas totalement éclaircie car la grande polarisabilité de Pb
2+
pourrait aussi lui permettre d’adopter une coordinence tétraédrique, ainsi
que le suggère le résultat d’expériences de diffraction X [23a].
3.4. Le rôle particulier de B 2 O 3
B 2 O 3 peut jouer un rôle important pour la vitrification, car c’est à la fois
un oxyde formateur et un fluidifiant. En effet, l’édifice moléculaire bidimensionnel de B 2 O 3 , formé par les trois liaisons du bore, est beaucoup
moins rigide que le réseau tridimensionnel de SiO 2 fondé sur les quatre
Fig. 1.16. Énergie d’activation de la conductivité électrique des verres de composition Na 2 O,
(4 - 2x) SiO 2 , x Al 2 O 3 ; d’après [24].
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