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:
Chemische Eigenschaften:
Physikalische Eigenschaften:
- 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:
Elektrische Eigenschaften:
Optische Eigenschaften:
- 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
Technische Glaswerke Ilmenau GmbH

