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16<br />

14<br />

Td<br />

12<br />

10<br />

Tg<br />

Dilatação (µm)<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

∆L<br />

-2<br />

-4<br />

∆T<br />

TeZnLiBiCsCl<br />

10 4 ppm Er 2<br />

O 3<br />

0 50 100 150 200 250 300 350<br />

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

Figura 3.6 Curva TMA do vidro TeZnLiBiCsCl-d mostrando a t<strong>em</strong>peratura de “softening point”<br />

T d e parâmetros para o cálculo do coeficiente de expansão térmica.<br />

As tabelas 3.2 e 3.3 fornec<strong>em</strong> o “softening point” (T d ), coeficiente de expansão térmica<br />

(α T ) e T g para os sist<strong>em</strong>as vítreos estu<strong>da</strong>dos.<br />

Sist<strong>em</strong>a vítreo TeO 2 -ZnO-Li 2 O-Bi 2 O 3 -CsCl<br />

Na tabela 3.2 mostramos os valores do ponto de amolecimento (“softening point”<br />

dilatométrico) T d , o coeficiente de expansão térmica e a t<strong>em</strong>peratura de transição vítrea<br />

obti<strong>da</strong> pelo método TMA.<br />

Convém salientar que o valor de T d corresponde ao que se denomi<strong>na</strong> ponto de “sag” ou<br />

“softening point” dilatométrico onde a viscosi<strong>da</strong>de alcança o valor 10 11 Poise.<br />

Pod<strong>em</strong>os notar que o “soft point” e a t<strong>em</strong>peratura de transição vítrea diminu<strong>em</strong> com o<br />

aumento <strong>da</strong> concentração de CsCl e o coeficiente de expansão térmica aumenta.<br />

127

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