Космическое материаловедение. Акишин А.И. - 82 стр.

UptoLike

Составители: 

82
«ступенчатый» отжиг, когда при заданной температуре быстро исчезает
лишь определенная часть радиационных центров окраски, а остальная
часть остается практически стабильной, но при дальнейшем повышении
температуры исчезновение радиационных центров окраски продолжает-
ся, рис.4 [11].
Рис.4. Зависимость относительного изменения спектральной оптиче-
ской плотности оптических стекол марки «крон» К-8 (1.2) и «флинт» Ф-
1 (3.4) от времени отжига при ступенчатом отжиге (приращение темпе-
ратуры 50
0
С через каждые 15 минут, (кривые 1.3) и отжиге при линей-
ном изменении температуры со скоростью 200
0
С/час (кривые 2,4).
Δα(0) – приращение коэффициента поглощения до термического отжига
Рис.5. Зависимость производной изменения спектральной оптиче-
ской плотности по температуре (dD
/dT) оптических стекол марок К-8
(1) и Ф-1 (2) от температуры отжига
«ступенчатый» отжиг, когда при заданной температуре быстро исчезает
лишь определенная часть радиационных центров окраски, а остальная
часть остается практически стабильной, но при дальнейшем повышении
температуры исчезновение радиационных центров окраски продолжает-
ся, рис.4 [11].




    Рис.4. Зависимость относительного изменения спектральной оптиче-
ской плотности оптических стекол марки «крон» К-8 (1.2) и «флинт» Ф-
1 (3.4) от времени отжига при ступенчатом отжиге (приращение темпе-
ратуры 500С через каждые 15 минут, (кривые 1.3) и отжиге при линей-
ном изменении температуры со скоростью 200 0С/час (кривые 2,4).
Δα(0) – приращение коэффициента поглощения до термического отжига




    Рис.5. Зависимость производной изменения спектральной оптиче-
ской плотности по температуре (dD/dT) оптических стекол марок К-8
(1) и Ф-1 (2) от температуры отжига



                                82