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10<br />

0<br />

Si<strong>na</strong>l DTA (u.a.)<br />

-10<br />

-20<br />

-30<br />

-40<br />

-50<br />

(a) pó<br />

(b) bulk<br />

(b)<br />

(a)<br />

0 100 200 300 400 500 600<br />

T<strong>em</strong>peratura ( 0 C)<br />

Figura 3.2 (b): Efeitos do tamanho de grão durante análise térmica diferencial do vidro<br />

TeZnNaBiCsCl-(d) dopa<strong>da</strong> com Er 2 O 3 (10K ppm)<br />

Os termogramas obtidos pela caracterização feita pelo DTA mostram que, com a adição do<br />

composto químico CsCl ao sist<strong>em</strong>a vítreo TeZnNaBi e TeZnLiBi isto é vidros os<br />

TeZnNaBiCsCl-(a) e TeZnNaBiCsCl-(a) respectivamente, se observou mu<strong>da</strong>nças <strong>na</strong>s<br />

t<strong>em</strong>peraturas características T g , T x , e T f , onde T g é a t<strong>em</strong>peratura de transição vítrea, T x é a<br />

t<strong>em</strong>peratura do “onset” de cristalização e T f a t<strong>em</strong>peratura de fusão dos vidros, a mu<strong>da</strong>nça<br />

no T g e T x conduz a uma mu<strong>da</strong>nça <strong>da</strong> estabili<strong>da</strong>de térmica T x -T g do vidro, parâmetro muito<br />

importante para o puxamento <strong>da</strong> fibra óptica.<br />

Os termogramas resultantes tanto para os vidros TeZnLiBiCsCl-(a,b,c,d,e,f) 2 e<br />

TeZnNaBiCsCl-(a,b,c,d,e,f) 3 , estão mostrados <strong>na</strong>s figuras 3.3 e 3.5.<br />

Do gráfico <strong>da</strong> figura 3.3 obtiv<strong>em</strong>os os eventos térmicos dos vidros (T g transição vítrea, T x<br />

inicio <strong>da</strong> cristalização, t<strong>em</strong>peratura de fusão T f ),<br />

Com estes <strong>da</strong>dos se fez o cálculo do número de Hruby (Hr), e a estabili<strong>da</strong>de térmica T x -T g ,<br />

mostrados <strong>na</strong>s tabelas 3.1.<br />

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