Verre borosilicate

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Matériel de laboratoire en verre borosilicate.

Le verre borosilicate, verre borosilicaté ou verre à base de borosilicate (en anglais, borosilicate glass ou BSG), est une spécialité de verres supportant d'assez hautes et basses températures. Ce type de verre présente une température de travail intermédiaire entre les verres traditionnels sodocalciques et les verres cristal à base de plomb. Ces verres ont un faible coefficient de dilatation thermique et sont moins sensibles aux chocs thermiques[1]. Ils présentent en outre une bonne résistance chimique.

Avantages

Ses qualités peuvent se résumer par les trois points suivants :

  • Verre neutre à haute résistance hydrolytique.
  • Verre dur à point de ramollissement élevé.
  • Verre peu dilatable résistant bien au choc thermique.

Composition

  • 70 % à 80 % silice (SiO2)
  • 7 % à 13 % trioxyde de bore (B2O3).
  • 4 % à 8 % oxydes alcalins (Na2O; K2O)
  • 2 % à 7 % alumine (Al2O3)
  • 0 % à 5 % autres oxydes alcalins (CaO, MgO...)

Le verre « borosilicate » tire son nom des deux composés les plus abondants, la silice et les borates. Le terme de verre « boro sodocalcique » existe également.

Propriétés thermiques

Ce verre résiste bien aux chocs thermiques, même en forte épaisseur. Il peut être utilisé jusqu'à des températures de Modèle:Tmp[2] à de l'ordre de Modèle:Tmp.

Il est recommandé toutefois lorsque l'on atteint ces températures de surveiller soigneusement le refroidissement qui doit se faire lentement et progressivement, surtout si l'objet est épais.

Propriétés physiques

Ce verre est rigoureusement élastique linéaire : il suit la loi de Hooke jusqu'à la rupture Modèle:Référence nécessaire.

Il résiste très bien à l'eau et à la plupart des produits chimiques, exception faite de l'acide fluorhydrique (HF), de l'acide phosphorique (H3PO4) et des solutions alcalines qui attaquent le verre, et ce d'autant plus facilement que la concentration de ces produits et/ou la température sont élevés.

Propriété Valeur Remarque
Indice de réfraction en lumière orange (587 nm) n=1,473
Nombre d'Abbe ν=65
Masse volumique ρ=2,23g/cm3 Environ 10 % plus léger que le verre à vitre
Module de Young E=64GPa
Nombre diélectrique relatif εr=4,6
Coefficient de dilatation α=3,3106K1 Environ 40 % de la valeur du verre à vitre
Conductivité thermique k=1,2W/(Km) Similaire au ciment
Capacité calorifique C=830J/(kgK)
Température maximale d'emploi Tmax=1500C
Température de transition Tverre=525C
Température de ramollissement T=825C

Utilité

Ces verres ont connu un apogée technique entre 1920 et 1980, en particulier dans l'industrie chimique et les laboratoires scientifiques : en particulier, le miroir de Modèle:Unité du télescope du CalTech au Mont Palomar a été coulé dans un verre borosilicate à faible dilatation par Corning entre 1934 et 1936[3].

Le verre borosilicaté est beaucoup utilisé dans l'industrie nucléaire. On fond les déchets radioactifs dans ce verre et on coule le tout dans des fûts d'acier inoxydable. Il est également employé comme composant principal des capteurs solaires thermiques à tube sous vide.

Nettoyage

Le verre borosilicate, s'accommodant à de hautes températures, va aisément dans les appareils à laver la vaisselle et supporte les produits d'entretien les plus corrosifs.

Notes et références

Modèle:Références

Voir aussi

Modèle:Autres projets

Articles connexes

Modèle:Palette Modèle:Portail

  1. Avantage technique appréciable pour leurs mises en œuvre, par exemple au chalumeau, et qui dispense des longs et progressifs recuits, voire des maintiens drastiques à température.
  2. Modèle:Lien web
  3. Modèle:Lien web