Редактирование: Стекло

Перейти к навигации Перейти к поиску
Внимание: Вы не вошли в систему. Ваш IP-адрес будет общедоступен, если вы запишете какие-либо изменения. Если вы войдёте или создадите учётную запись, её имя будет использоваться вместо IP-адреса, наряду с другими преимуществами.

Правка может быть отменена. Пожалуйста, просмотрите сравнение версий ниже, чтобы убедиться, что это нужная вам правка, и запишите страницу ниже, чтобы отменить правку.

Текущая версия Ваш текст
Строка 66: Строка 66:


Диоксид кремния (SiO2) является общей фундаментальной составляющей стекла. Плавленый кварц-это стекло, изготовленное из химически чистого кремнезема. Он обладает очень низким тепловым расширением и отличной устойчивостью к тепловому удару, способен пережить погружение в воду, будучи раскаленным докрасна, устойчив к высоким температурам (1000-1500 °C) и химическому выветриванию, а также очень тверд. Он также прозрачен в более широком спектральном диапазоне, чем обычное стекло, простираясь от видимого дальше как в УФ, так и в ИК-диапазоне диапазонов, и иногда используется там, где требуется прозрачность для этих длин волн. Плавленый кварц используется для высокотемпературных применений, таких как печные трубы, осветительные трубы, плавильные тигли и т. Д. Однако его высокая температура плавления (1723 °C) и вязкость затрудняют работу с ним. Поэтому обычно для снижения температуры плавления и упрощения обработки стекла добавляют другие вещества (флюсы).
Диоксид кремния (SiO2) является общей фундаментальной составляющей стекла. Плавленый кварц-это стекло, изготовленное из химически чистого кремнезема. Он обладает очень низким тепловым расширением и отличной устойчивостью к тепловому удару, способен пережить погружение в воду, будучи раскаленным докрасна, устойчив к высоким температурам (1000-1500 °C) и химическому выветриванию, а также очень тверд. Он также прозрачен в более широком спектральном диапазоне, чем обычное стекло, простираясь от видимого дальше как в УФ, так и в ИК-диапазоне диапазонов, и иногда используется там, где требуется прозрачность для этих длин волн. Плавленый кварц используется для высокотемпературных применений, таких как печные трубы, осветительные трубы, плавильные тигли и т. Д. Однако его высокая температура плавления (1723 °C) и вязкость затрудняют работу с ним. Поэтому обычно для снижения температуры плавления и упрощения обработки стекла добавляют другие вещества (флюсы).
====Сода-известь====
===Сода-известь===


Карбонат натрия (Na2CO3, "сода") является распространенной добавкой и действует для снижения температуры стеклования. Однако силикат натрия растворим в воде, поэтому известь (CaO, оксид кальция, обычно получаемый из известняка), некоторый оксид магния (MgO) и оксид алюминия (Al2o3) являются другими распространенными компонентами, добавляемыми для повышения химической стойкости. Содово-известковые стекла (Na2o) + известь (CaO) + магнезия (MgO) + глинозем (Al2o3) составляют более 75% производимого стекла, содержащего от 70 до 74% кремнезема по массе. Натриево-известково-силикатное стекло прозрачно, легко формуется и наиболее подходит для оконного стекла и посуды.Однако он обладает высоким тепловым расширением и плохой устойчивостью к нагреву. натриево-кальциево-силикатное стекло обычно используется для окон, бутылок, лампыи кувшины.
Карбонат натрия (Na2CO3, "сода") является распространенной добавкой и действует для снижения температуры стеклования. Однако силикат натрия растворим в воде, поэтому известь (CaO, оксид кальция, обычно получаемый из известняка), некоторый оксид магния (MgO) и оксид алюминия (Al2o3) являются другими распространенными компонентами, добавляемыми для повышения химической стойкости. Содово-известковые стекла (Na2o) + известь (CaO) + магнезия (MgO) + глинозем (Al2o3) составляют более 75% производимого стекла, содержащего от 70 до 74% кремнезема по массе. Натриево-известково-силикатное стекло прозрачно, легко формуется и наиболее подходит для оконного стекла и посуды.Однако он обладает высоким тепловым расширением и плохой устойчивостью к нагреву. натриево-кальциево-силикатное стекло обычно используется для окон, бутылок, лампыи кувшины.
====Боросиликат====
===Боросиликат===


Боросиликатного стекла (например, стекло, Дюран), как правило, содержат 5-13% Бора триоксид (в2О3). боросиликатного стекла имеют довольно низкие коэффициенты теплового расширения (КТР 7740 Пирекс составляет 3,25×10−6/°С как по сравнению с примерно 9×10−6/°С для обычного натриево-известкового стекла). Поэтому они менее подвержены напряжению, вызванному тепловым расширением, и, следовательно, менее уязвимы к растрескиванию от теплового удара. Они обычно используются , например , для лабораторного оборудования, бытовой посудыи герметичных автомобильных фар.]
Боросиликатного стекла (например, стекло, Дюран), как правило, содержат 5-13% Бора триоксид (в2О3). боросиликатного стекла имеют довольно низкие коэффициенты теплового расширения (КТР 7740 Пирекс составляет 3,25×10−6/°С как по сравнению с примерно 9×10−6/°С для обычного натриево-известкового стекла). Поэтому они менее подвержены напряжению, вызванному тепловым расширением, и, следовательно, менее уязвимы к растрескиванию от теплового удара. Они обычно используются , например , для лабораторного оборудования, бытовой посудыи герметичных автомобильных фар.]
====Свинец====
===Вести===


Добавление оксида свинца(II) в силикатное стекло снижает температуру плавления и вязкость расплава.[75] Высокая плотность свинца стекло (диоксид кремния + оксид свинца (ПБО) + оксид калия (к2О) + сода (Н2О) + цинка оксида (ZnO) + оксид алюминия) приводит к высокой электронной плотности, и, следовательно, высокий коэффициент преломления, что делает внешний вид стекла более яркие и вызывающие заметно больше зеркального отражения и увеличенной оптической дисперсии.[65][76] Свинцовое стекло обладает высокой эластичностью, что делает стеклянную посуду более работоспособной и порождает четкий "звенящий" звук при ударе. Однако свинцовое стекло не может хорошо выдерживать высокие температуры.Оксид свинца также способствует растворимости других оксидов металлов и используется в цветном стекле. Снижение вязкости расплава свинцового стекла очень значительно (примерно в 100 раз по сравнению с содовым стеклом), что позволяет легче удалять пузырьки и работать при более низких температурах, поэтому его часто используют в качестве добавки в стекловидные эмали и стеклопаяли. Высокий ионный радиус Pb2+ ион делает его очень неподвижным и препятствует движению других ионов; поэтому свинцовые стекла обладают высоким электрическим сопротивлением, примерно на два порядка выше, чем натриево-известковое стекло (108,5 против 106,5 Ом⋅см, постоянный ток при 250 °С)
Добавление оксида свинца(II) в силикатное стекло снижает температуру плавления и вязкость расплава.[75] Высокая плотность свинца стекло (диоксид кремния + оксид свинца (ПБО) + оксид калия (к2О) + сода (Н2О) + цинка оксида (ZnO) + оксид алюминия) приводит к высокой электронной плотности, и, следовательно, высокий коэффициент преломления, что делает внешний вид стекла более яркие и вызывающие заметно больше зеркального отражения и увеличенной оптической дисперсии.[65][76] Свинцовое стекло обладает высокой эластичностью, что делает стеклянную посуду более работоспособной и порождает четкий "звенящий" звук при ударе. Однако свинцовое стекло не может хорошо выдерживать высокие температуры.Оксид свинца также способствует растворимости других оксидов металлов и используется в цветном стекле. Снижение вязкости расплава свинцового стекла очень значительно (примерно в 100 раз по сравнению с содовым стеклом), что позволяет легче удалять пузырьки и работать при более низких температурах, поэтому его часто используют в качестве добавки в стекловидные эмали и стеклопаяли. Высокий ионный радиус Pb2+ ион делает его очень неподвижным и препятствует движению других ионов; поэтому свинцовые стекла обладают высоким электрическим сопротивлением, примерно на два порядка выше, чем натриево-известковое стекло (108,5 против 106,5 Ом⋅см, постоянный ток при 250 °С)
====Алюмосиликат====
===Алюмосиликат===


Алюмосиликатное стекло обычно содержит 5-10% глинозема (Al2o3). Алюмосиликатное стекло имеет тенденцию быть более трудным для плавления и придания формы по сравнению с боросиликатными композициями, но обладает отличной термостойкостью и долговечностью. Алюмосиликатное стекло широко используется для производства стекловолокна, используется для изготовления стеклопластиков (лодок, удочек и т. Д.), кухонной посуды и галогенных ламп.]
Алюмосиликатное стекло обычно содержит 5-10% глинозема (Al2o3). Алюмосиликатное стекло имеет тенденцию быть более трудным для плавления и придания формы по сравнению с боросиликатными композициями, но обладает отличной термостойкостью и долговечностью. Алюмосиликатное стекло широко используется для производства стекловолокна, используется для изготовления стеклопластиков (лодок, удочек и т. Д.), кухонной посуды и галогенных ламп.]
====Другие оксидные добавки====
===Другие оксидные добавки===


Добавление бария также увеличивает показатель преломления. Оксид тория дает стеклу высокий показатель преломления и низкую дисперсность и ранее использовался в производстве высококачественных линз, но благодаря своей радиоактивности был заменен оксидом лантана в современных очках.Железо может быть включено в стекло для поглощения инфракрасного излучения, например, в теплопоглощающие фильтры для кинопроекторов, в то время как оксид церия(IV) может быть использован для стекла, которое поглощает ультрафиолетовые волны. Фтор снижает диэлектрическую проницаемость стекла. Фтор обладает высокой электроотрицательностью и понижает поляризуемость материала. Фторидсиликатные стекла используются в производстве интегральных схем в качестве изолятора.
Добавление бария также увеличивает показатель преломления. Оксид тория дает стеклу высокий показатель преломления и низкую дисперсность и ранее использовался в производстве высококачественных линз, но благодаря своей радиоактивности был заменен оксидом лантана в современных очках.Железо может быть включено в стекло для поглощения инфракрасного излучения, например, в теплопоглощающие фильтры для кинопроекторов, в то время как оксид церия(IV) может быть использован для стекла, которое поглощает ультрафиолетовые волны.[80] Фтор снижает диэлектрическую проницаемость стекла. Фтор обладает высокой электроотрицательностью и понижает поляризуемость материала. Фторидсиликатные стекла используются в производстве интегральных схем в качестве изолятора.
====Стеклокерамика====
===Стеклокерамика===
Основная статья: [[Стеклокерамика]]
Основная статья: [[Стеклокерамика]]


Стеклокерамические материалы содержат как некристаллические стеклянные, так и кристаллические керамические фазы. Они образуются путем контролируемого зародышеобразования и частичной кристаллизации основного стекла путем термообработки.Кристаллические зерна часто внедряются в некристаллическую межзеренную фазу границ зерен . Стеклокерамика обладает превосходными тепловыми, химическими, биологическими и диэлектрическими свойствами по сравнению с металлами или органическими полимерами.
Стеклокерамические материалы содержат как некристаллические стеклянные, так и кристаллические керамические фазы. Они образуются путем контролируемого зародышеобразования и частичной кристаллизации основного стекла путем термообработки.Кристаллические зерна часто внедряются в некристаллическую межзеренную фазу границ зерен . Стеклокерамика обладает превосходными тепловыми, химическими, биологическими и диэлектрическими свойствами по сравнению с металлами или органическими полимерами.[82]


Наиболее коммерчески важным свойством стеклокерамики является ее невосприимчивость к тепловому удару. Таким образом, стеклокерамика стала чрезвычайно полезной для приготовления столешниц и промышленных процессов. Отрицательный коэффициент теплового расширения (CTE) кристаллической керамической фазы может быть уравновешен положительным CTE стекловидной фазы. В определенной точке (~70% кристаллической) стеклокерамика имеет чистый CTE около нуля. Этот тип стеклокерамики обладает превосходными механическими свойствами и может выдерживать многократные и быстрые изменения температуры до 1000 °C.]
Наиболее коммерчески важным свойством стеклокерамики является ее невосприимчивость к тепловому удару. Таким образом, стеклокерамика стала чрезвычайно полезной для приготовления столешниц и промышленных процессов. Отрицательный коэффициент теплового расширения (CTE) кристаллической керамической фазы может быть уравновешен положительным CTE стекловидной фазы. В определенной точке (~70% кристаллической) стеклокерамика имеет чистый CTE около нуля. Этот тип стеклокерамики обладает превосходными механическими свойствами и может выдерживать многократные и быстрые изменения температуры до 1000 °C.]
====Стекловолокно====
===Стекловолокно===
Основные статьи: [[Стекловолокно и стекловата]]
Основные статьи: [[Стекловолокно и стекловата]]


Строка 101: Строка 101:
Стекла без кремнезема часто могут иметь плохую склонность к стеклообразованию. Новые методы, включая бесконтейнерную обработку аэродинамической левитацией (охлаждение расплава, пока он плавает в потоке газа) или закалку брызгами (прессование расплава между двумя металлическими наковальнями или роликами), могут быть использованы для увеличения скорости охлаждения или уменьшения триггеров зарождения кристаллов.
Стекла без кремнезема часто могут иметь плохую склонность к стеклообразованию. Новые методы, включая бесконтейнерную обработку аэродинамической левитацией (охлаждение расплава, пока он плавает в потоке газа) или закалку брызгами (прессование расплава между двумя металлическими наковальнями или роликами), могут быть использованы для увеличения скорости охлаждения или уменьшения триггеров зарождения кристаллов.


====Аморфные металлы====
===Аморфные металлы===
Основная статья: [[Аморфный металл]]
Основная статья: [[Аморфный металл]]


Строка 110: Строка 110:
Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что система Al-Fe-Si может претерпевать переход первого порядка в аморфную форму (получившую название "q-стекло") при быстром охлаждении из расплава. Изображения просвечивающей электронной микроскопии (ТЭМ) показывают, что q-стекло зарождается из расплава в виде дискретных частиц с равномерным сферическим ростом во всех направлениях. В то время как рентгеновская дифракция показывает изотропную природу q-стекла, существует нуклеационный барьер, подразумевающий межфазный разрыв (или внутреннюю поверхность) между фазами стекла и расплава.
Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что система Al-Fe-Si может претерпевать переход первого порядка в аморфную форму (получившую название "q-стекло") при быстром охлаждении из расплава. Изображения просвечивающей электронной микроскопии (ТЭМ) показывают, что q-стекло зарождается из расплава в виде дискретных частиц с равномерным сферическим ростом во всех направлениях. В то время как рентгеновская дифракция показывает изотропную природу q-стекла, существует нуклеационный барьер, подразумевающий межфазный разрыв (или внутреннюю поверхность) между фазами стекла и расплава.


====Полимеры====
===Полимеры===


Важные полимерные стекла включают аморфные и стекловидные фармацевтические соединения. Они полезны, потому что растворимость соединения значительно увеличивается, когда оно аморфно по сравнению с тем же кристаллическим составом. Многие новые фармацевтические препараты практически нерастворимы в своих кристаллических формах.Многие полимерные термопласты, знакомые по повседневному использованию, являются стеклами. Для многих применений, таких как стеклянные бутылки или очки, полимерные стекла (акриловое стекло, поликарбонат или полиэтилентерефталат) являются более легкой альтернативой традиционному стеклу.]
Важные полимерные стекла включают аморфные и стекловидные фармацевтические соединения. Они полезны, потому что растворимость соединения значительно увеличивается, когда оно аморфно по сравнению с тем же кристаллическим составом. Многие новые фармацевтические препараты практически нерастворимы в своих кристаллических формах.Многие полимерные термопласты, знакомые по повседневному использованию, являются стеклами. Для многих применений, таких как стеклянные бутылки или очки, полимерные стекла (акриловое стекло, поликарбонат или полиэтилентерефталат) являются более легкой альтернативой традиционному стеклу.]
Строка 116: Строка 116:


Молекулярные жидкости, электролиты, расплавленные солии водные растворы представляют собой смеси различных молекул или ионов , которые не образуют ковалентной сети, а взаимодействуют только через слабые ван-дер-ваальсовые силы или через переходные водородные связи. В смесь из трех или более ионов различных размеров и формы, кристаллизации может быть настолько сложной, что жидкость может легко переохладиться в стакан. примеры: LiCl:рн2О (раствор хлорида лития соли и молекулами воды) в состав серии 4<Р<8. сахарное стекло, или Ка -0.4к0.6(нет3)1.4. В качестве решения проблем, связанных с органическими жидкими электролитами, используемыми в современных литий-ионных аккумуляторах, предложены стеклянные электролиты в виде легированного Ba Li-стекла и легированного Ba Na-стекла.
Молекулярные жидкости, электролиты, расплавленные солии водные растворы представляют собой смеси различных молекул или ионов , которые не образуют ковалентной сети, а взаимодействуют только через слабые ван-дер-ваальсовые силы или через переходные водородные связи. В смесь из трех или более ионов различных размеров и формы, кристаллизации может быть настолько сложной, что жидкость может легко переохладиться в стакан. примеры: LiCl:рн2О (раствор хлорида лития соли и молекулами воды) в состав серии 4<Р<8. сахарное стекло, или Ка -0.4к0.6(нет3)1.4. В качестве решения проблем, связанных с органическими жидкими электролитами, используемыми в современных литий-ионных аккумуляторах, предложены стеклянные электролиты в виде легированного Ba Li-стекла и легированного Ba Na-стекла.
==Производство==
==Производство==
Основные статьи: [[Производство стекла]], [[Флоат-стекло]] и [[Стеклодув]]
Основные статьи: [[Производство стекла]], [[Флоат-стекло]] и [[Стеклодув]]
Пожалуйста, учтите, что любой ваш вклад в проект «wikixw» может быть отредактирован или удалён другими участниками. Если вы не хотите, чтобы кто-либо изменял ваши тексты, не помещайте их сюда.
Вы также подтверждаете, что являетесь автором вносимых дополнений, или скопировали их из источника, допускающего свободное распространение и изменение своего содержимого (см. Wikixw:Авторские права). НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ОХРАНЯЕМЫЕ АВТОРСКИМ ПРАВОМ МАТЕРИАЛЫ!

  <charinsert>[+]</charinsert> · <charinsert>+</charinsert> · <charinsert>+</charinsert> · <charinsert>✔ Оставить</charinsert> · <charinsert>– —</charinsert> · <charinsert>“+” ‘+’ «+» ‹+› „+“ ‚+‘</charinsert> · <charinsert>… ~ | °  </charinsert> · <charinsert>≈ ≠ ≤ ≥ ± − × ÷ ← → ² ³ ½ · §</charinsert>
     <charinsert></charinsert> · <charinsert>File:+</charinsert> · <charinsert>Special:MyLanguage/+</charinsert> · <charinsert>Special:MyLanguage/</charinsert> · <charinsert>+</charinsert> · <charinsert><nowiki>+</nowiki></charinsert> <charinsert><nowiki>+</nowiki></code></charinsert> · <charinsert><syntaxhighlight lang="php">+</syntaxhighlight></charinsert> · <charinsert></charinsert> · <charinsert>+</charinsert> · <charinsert>#REDIRECT+</charinsert> · <charinsert><translate>+</translate></charinsert> · <charinsert><languages/></charinsert> · <charinsert>{{#translation:}}</charinsert> · <charinsert><tvar name=1>+</tvar></charinsert> · <charinsert>{{DEFAULTSORT:+}}</charinsert> · <charinsert>+</charinsert>

Источник — https://wikixw.ru/Стекло