Numéro
J. Phys. Colloques
Volume 43, Numéro C9, Décembre 1982
Physics of Non Crystalline Solids
Proceedings of the 5th International Conference / Physique des Solides Non Cristallins
Comptes rendus du 5ème Congrès International
Page(s) C9-419 - C9-422
DOI https://doi.org/10.1051/jphyscol:1982981
Physics of Non Crystalline Solids
Proceedings of the 5th International Conference / Physique des Solides Non Cristallins
Comptes rendus du 5ème Congrès International

J. Phys. Colloques 43 (1982) C9-419-C9-422

DOI: 10.1051/jphyscol:1982981

PROPRIETES ELECTRIQUES DE VERRES ET VITROCRISTALLINS CONTENANT MnO2

G. Fernández-Arroyo et C. Moure Jiménez

Instituto de Ceràmica y Vidrio, C.S.I.C. Arganda del Rey, Madrid, Espagne


Résumé
On a preparé des compositions des systèmes SiO2-Al2O3-Li2O-MnO2 ; SiO2-ZnO-Li2O-MnO2 et SiO2-MgO-Li2O-MnO2 contenant des quantités variables de MnO2. Les températures de fusion ont été obtenues par l'intermédiaire d'un microscope à chauffage. Toutes les compositions ont été fondues dans un four à gaz avec creuset réfractaire, ou dans un four à induction avec creuset de platine, dans le but de mettre en évidence l'influence de la fusion sur le comportement final. Les zones de transformation et de cristallisation ont été déterminées par A.T.D. et par mesure de la conductivité électrique. Les phases cristallines présentes ont été identifiées par diffraction de rayons X. On a déterminé la nature des porteurs de charge dans tous les systèmes ainsi que la variation de la conductivité avec la température dans les verres et les vitrocristallins. On a observé un comportement non-ohmique des vitrocristallins pour des champs élevés en fonction de la température.


Abstract
Compositions of SiO2-Al2O3-Li2O-MnO2, SiO2-ZnO-Li2O-MnO2 and SiO2-MgO-Li2O-MnO2 systems have been prepared. The melting temperatures were obtained by high temperature microscopy. Two differente melting processes were made ; one, in platinum crucible and induction heating ; another in refractory crucible and gas-fired furnace. Their influence on the properties of the materials obtained is discussed. The transition and crystallization temperatures were determined by D.T.A. and electric conductivity measurements. The crystalline phases were identified by X ray diffraction. The charge carrier nature and conduction as temperature curves in glass and glass ceramics of every system have been established. A high-field non-ohmic behaviour of glass ceramics at several temperatures has been observed.