Werkstoff-Daten

Mit unseren Borosilicatgläsern "I-330" und "I-420" bieten wir Ihnen für jeden Einsatzzweck das geeignete Glas.
Zu Ihrer Information hier die chemische Zusammensetzung unseres TGI-Borosilicatglases I-330:
  • 80 Gewichtsprozent SiO2
  • 13 Gewichtsprozent B2O3
  • 4 Gewichtsprozent Na2O3
  • 2 Gewichtsprozent Al2O3
  • 1 Gewichtsprozent K2O

Chemische Eigenschaften:

  • Wasserbeständigkeit nach DIN ISO 719 (bei 98 °C): HGB 1 mit einem typischen Verbrauch von 0,04 ml Salzsäure [c(HCl) = 0,01 mol/l] je Gramm Glasgrieß
  • Wasserbeständigkeit nach DIN ISO 720 (bei 121°C): HGA 1 mit einem typischen Verbrauch von 0,04 ml Salzsäure [c(HCl) = 0,02 mol/l] je Gramm Glasgrieß
  • Laugenbeständigkeit nach DIN ISO 695: Klasse A2 mit einem typischen Masseverlust von 150 mg/dm²
  • Säurebeständigkeit nach DIN 12 116: Säureklasse 1
  • Säurebeständigkeit nach DIN ISO 1776 mit einer typischen Alkaliabgabe von 50 mg Na2O/dm²

Physikalische Eigenschaften:
  • Mittlerer thermischer Längenausdehnungskoeffizient:
    α (20 °C ... 300 °C) = 3,3 ± 0,1 x 10–6 K–1
  • Dichte bei 20 °C: ρ = 2,23 g/cm³
  • Mittlere Wärmeleitfähigkeit (20 °C ... 100 °C):
    λ = 1,2 W m–1 K–1
  • Verarbeitungstemperatur (Working point):
    ϑf1 = 1250 °C bei einer Viskosität ηf1 = 104 dPa · s
  • Erweichungstemperatur oder Littleton-Punkt (Softening point):
    ϑf2 = 815 °C bei einer Viskosität ηf2 = 107,6 dPa · s
  • Obere Kühltemperatur (Annealing point):
    ϑf3 = 560 °C bei einer Viskosität ηf3 = 1013 dPa · s
  • Untere Kühltemperatur (Strain point):
    ϑf4 = 510 °C bei einer Viskosität ηf4 = 1014,7 dPa · s
  • Transformationstemperatur: tg = 530 °C
  • Höchstzulässige Gebrauchstemperatur: 500 °C
  • Elastizitätsmodul: E = 64 GPa
Zu Ihrer Information hier die chemische Zusammensetzung unseres TGI-Borosilicatglases I-420:
  • 77 Gewichtsprozent SiO2
  • 11 Gewichtsprozent B2O3
  • 5 Gewichtsprozent Na2O
  • 5 Gewichtsprozent Al2O3
  • 1 Gewichtsprozent K2O
  • 1 Gewichtsprozent ZrO2

 

Chemische Eigenschaften:

  • Wasserbeständigkeit nach DIN-ISO 719 (bei 98 °C):
    HGB 1 mit einem typischen Verbrauch von 0,03 ml Salzsäure [c(HCL) = 0,01 mol/l] je Gramm Glasgrieß
  • Wasserbeständigkeit nach DIN-ISO 720 (bei 121 °C):
    HGB 1 mit einem typischen Verbrauch von 0,03 ml Salzsäure [c(HCL) = 0,02 mol/l] je Gramm Glasgrieß
  • Laugenbeständigkeit nach DIN-ISO 695 Klasse A2 mit einem typischen Masseverlust von 100 mg/dm2
  • Säurebeständigkeit nach DIN 12116: Säureklasse S1
  • Säurebeständigkeit nach DIN 1776 mit einer typischen Alkaliabgabe von 50μg Na2/dm3

 

Physikalische Eigenschaften:

  • Mittlerer thermischer Längenausdehnungskoeffizient:
    α (20 °C...300 °C) = 4,2 ± 0,1x10-6 K-1
  • Dichte bei 20 °C: ρ = 2,28g/cm3
  • Mittlere Wärmeleitfähigkeit
    (20 °C... 100 °C) λ = 1,4 W m-1 K-1
  • Verarbeitungstemperatur (Working point):
    ϑf1 = 1225 °C bei einer Viskosität ηf1 = 104 dPa • s
  • Erweichungstemperatur oder Littleton-Punkt (Softening point):
    ϑf2 = 810 °C bei einer Visoksität ηf2 = 107,6 dPa • s
  • Obere Kühltemperatur (Annealing point):
    ϑf3 = 580 °C bei einer Viskosität ηf3 = 1013 dPa • s
  • Untere Kühltemperatur (Strain point):
    ϑf4 = 520 °C bei einer Viskosität ηf4 = 1014,7 dPa • s
  • Transformationstemperatur:
    tg = 560 °C
  • Höchstzulässige Gebrauchstemperatur:
    500 °C für den Werkstoff (280°C für Schaugläser im vorgespannten Zustand)
  • Elastizitätsmodul:
    E = 66 GPa
  • Poisson-Zahl:
    μ= 0,20 • 103 N/mm2

Elektrische Eigenschaften:
  • Spezifischer elektrischer Volumenwiderstand
    bei 25 °C = 6,6 • 1013 Ω cm
    bei 300 °C = 1,4 • 106 Ω cm
  • Dielektrische Eigenschaften bei 25 °C und 1 MHz:
    Dielektrizitätszahl εr = 4,6
    Verlustfaktor tan δ = 1,4 • 10-2

Optische Eigenschaften:
  • Brechungsindizes
    λ = 587,6 nm nD = 1,4816
    λ = 480,0 nm nF = 1,4869
    λ = 546,0 nm nE = 1,4831
    λ = 644,0 nm nC = 1,4802