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LE VERRE
les alcalino-terreux qui remplacent Si font croître la masse volumique en
se logeant dans les vides du réseau puisqu’ils modifient peu . En revanche les gros ions Pb
2+ provoquent une dilatation du réseau.
La contribution de Al 2 O 3 sur
est faible car, en présence d’alcalins,
les tétraèdres [AlO 4 ] formés ont des dimensions voisines de celles de
[SiO 4 ].
On voit également que l’introduction de B 2 O 3 fait décroître le volume
molaire. Ceci peut s’expliquer par la petitesse de l’atome de bore
(Tab. 1.II). Ainsi [BO 4 ] doit occuper un volume plus réduit que [SiO 4 ] ce
qui rend le réseau plus compact. Lorsque la teneur en bore est élevée, les
atomes de bore adoptent la coordinence 3, ce qui conduit à un réseau
plus lâche et à une réduction de la masse volumique.
Lorsqu’on ajoute des alcalins au verre de B 2 O 3 , on observe, comme
pour la silice, un accroissement de la masse volumique (Fig. 2.5). Mais à
partir de la variation des volumes molaires, on peut déduire que la présence des alcalins, en provoquant le passage de la coordinence 3 à la
coordinence 4 d’une partie des atomes de bore, entraîne une diminution
de . À ce phénomène s’ajoute, sur le réseau, les effets propres à la
dimension particulière de chaque type d’ions alcalins : dilatation avec les
gros ions K
+ et contraction avec les petits ions Li
+ .
L’incertitude relative sur les valeurs des masses volumiques mesurées
par la méthode de la poussée d’Archimède est inférieure à 0,5 10
–3 et peut
Fig 2.4. Volume molaire d’un verre Na 2 O–SiO 2 (18–82 masse %) après remplacement de
SiO 2 par un autre oxyde ; d’après [21].
LE VERRE
les alcalino-terreux qui remplacent Si font croître la masse volumique en
se logeant dans les vides du réseau puisqu’ils modifient peu . En revanche les gros ions Pb
2+ provoquent une dilatation du réseau.
La contribution de Al 2 O 3 sur
est faible car, en présence d’alcalins,
les tétraèdres [AlO 4 ] formés ont des dimensions voisines de celles de
[SiO 4 ].
On voit également que l’introduction de B 2 O 3 fait décroître le volume
molaire. Ceci peut s’expliquer par la petitesse de l’atome de bore
(Tab. 1.II). Ainsi [BO 4 ] doit occuper un volume plus réduit que [SiO 4 ] ce
qui rend le réseau plus compact. Lorsque la teneur en bore est élevée, les
atomes de bore adoptent la coordinence 3, ce qui conduit à un réseau
plus lâche et à une réduction de la masse volumique.
Lorsqu’on ajoute des alcalins au verre de B 2 O 3 , on observe, comme
pour la silice, un accroissement de la masse volumique (Fig. 2.5). Mais à
partir de la variation des volumes molaires, on peut déduire que la présence des alcalins, en provoquant le passage de la coordinence 3 à la
coordinence 4 d’une partie des atomes de bore, entraîne une diminution
de . À ce phénomène s’ajoute, sur le réseau, les effets propres à la
dimension particulière de chaque type d’ions alcalins : dilatation avec les
gros ions K
+ et contraction avec les petits ions Li
+ .
L’incertitude relative sur les valeurs des masses volumiques mesurées
par la méthode de la poussée d’Archimède est inférieure à 0,5 10
–3 et peut
Fig 2.4. Volume molaire d’un verre Na 2 O–SiO 2 (18–82 masse %) après remplacement de
SiO 2 par un autre oxyde ; d’après [21].
