Из чего состоит стакан стеклянный: Стеклянный стакан — это… Что такое Стеклянный стакан?
-17 Кл? Запиши ответ в виде натурального числа
Какая сила действует на тело,которое находится на опоре,сделать рисунок изобразить действие этой силы
3. Мощность человека, совершающего 72кДж работы за 2 часа составляетА) 10кНВ) 72кДжC) 36ПаД) 10вт4. Вес тела в воздухе 3 H, а в жидкости — 1 H. Опреде
…
лите выталкивающуюсилуА) 1 Н B) 2 Н C) 3 НД) 4H
человек поднял скорости ведро воды массой 8 кг глубина колодца 7 м Какую работу совершил человексрочно
Ответьте на вопрос пж физика 7 класса дам 10 баллов
Визначте склад атома
1. Який опір медного дроту завдовжки 10 см і площеюпоперечного перерізу 1 мм2?
4. Во сколько раз мощность двигателя электровоза фирмы«Тальго» превышает мощность двигателя самосвалапроизводства казахстанско-российского предприятия
…
АО «КАМАЗ-Инжиниринг» в городе Кокшетау? Мош-ность двигателя электровоза достигает 7200 кВт мош-ность двигателя самосвала — 190 кВт. Сравните ситуТяги двигателей, если скорость поезда равна 140 км/ча скорость самосвала — 80 км/ч.
Помогите пожалуйста. Дам 25 баллов
Задания 1. принадлежащие твердым телам Выберите строку, указывающую правильно общие свойства, A) Молекулы твердых тел не имеют порядка. Твердые тела л
…
егко изменяют форму и объем. B) Не сохраняют ни форму, ни объем. Легко сжимаемы. Заполняют весь предоставленный им объем. Расстояния между молекулами много больше размеров частиц. Расположение хаотическое C) Сохраняют объём имеют собственную форму. Практически несжимаемы. Молекулы расположены близко другу, результате их взаимодействия могут происходить только колебательные движения около определённой точки, D)Сохраняют свой объём, но не имеют собственной формы. Принимают форму сосуда, котором находятся. Обладают текучестью и имеют малую сжимаемость. Расположение молекул
Стеклянные стаканы: история и современность
2 января 2016
Посуда
Что собой представляет стеклянный стакан? Если исходить из принятой терминологии, это посуда из стекла конусообразной формы без ручки. Но что стоит за этим определением?
Слово «стакан» произошло от тюркского «тостаган». У восточных народов издревле так назывались небольшие деревянные емкости, походившие на современные пиалы. Самые первые стаканы тоже изготавливали из дерева, формой они напоминали пузатые бочонки.
Позднее начали появляться самые разнообразные стаканы, некоторые из них стали почти легендарными. Ярким воспоминанием из детства практически каждого советского ребенка был чай, который подавали в поездах. Напиток в тонком стеклянном стакане с необычным металлическим подстаканником казался просто волшебным. А как не вспомнить популярный граненый стакан, без преувеличения, настоящий символ ушедшей эпохи, присутствовавший в обиходе каждой семьи. Его использовали и в качестве посуды, и как меру сыпучих тел. Во многих кулинарных рецептах упоминался объем граненого стеклянного стакана, купить который без труда можно было в любом магазине. С обычным стаканом связана интереснейшая история, а возраст его гораздо больше, чем можно было бы подумать.
Стеклянный стакан и его история
В Советском Союзе легенда о происхождении граненого стакана гласила, что изобрела его художница Вера Мухина – известный скульптор, автор «Рабочего и колхозницы». Но на самом деле первый стеклянный граненый стакан был преподнесен в дар Петру I стекловаром Ефимом Смолиным из Владимира. Изготовленный из очень прочного стекла, стакан не должен был разбиться. Но мастер не учел физической силы, которой обладал царь – выпив, он с размаху бросил стакан об пол и сказал – «Стакану – быть!». Конечно, тот разлетелся на мелкие осколки, но монарх не разгневался, а в народе появился новый обычай – бить посуду на счастье. Но больше прижилась и завоевала популярность именно мухинская версия.
Стекло для стаканов варилось при температуре достигавшей 1400 – 1600 градусов, а для прочности в него добавлялся свинец. Потом стеклянные стаканы два раза проходили обжиг и огранку. Необычайно низкой была стоимость граненого стакана из стекла – три копейки!
Выбор и покупка стеклянных стаканов: основные нюансы
Сейчас подобные стеклянные стаканы производятся только в городе Гусь-Хрустальный. Однако сегодня на смену своему легендарному граненому собрату пришли стильные и оригинальные стаканы для разнообразных напитков: виски, рома, джина, соков, морсов. В зависимости от назначения выпускаются стаканы разных форм, поэтому и покупать их нужно так, чтобы в наличии было несколько различных видов.
Существует три основных модели стеклянных стаканов: разливные, столовые, настольные. Столовые стаканы используются во всех заведениях общепита, как правило, в них подают пиво или воду. Изготавливаются они из тонкого стекла без рисунков.
Размер разливных стаканов несколько меньше, их удобно применять в быту для сервировки и подачи компотов, соков, морсов и других напитков. Такие стаканы обычно с толстыми стенками, которые довольно быстро запотевают, поэтому в торжественных сервировках они не применяются.
Настольные стеклянные стаканы, выбрать и купить которые можно в нашем каталоге, украсят любое застолье. Они делаются из тонкого стекла высочайшего качества, с оригинальными узорами и гравировкой.
Печать на стеклянных стаканах. Деколь логотипа.
Для брендирования продукции используется такой метод как печать на стеклянных стаканах. Деколь логотипа является наиболее распространенным способом, хотя она и была изначально разработана для керамики. Дело в том, что современное стекло может выдерживать большие нагрузки, в том числе и высокие температуры. Нужно только знать, на какой максимальный показатель оно рассчитано, и в соответствии с этим регулировать параметры процесса обжига.
Печать на стеклянных стаканах: особенности выбора изделия и способа нанесения рисунка
Современные технологии позволяют наносить логотип на стаканы любой формы – цилиндрические, конические, граненые. Кроме того, можно печатать изображение как на ровной, так и на рельефной поверхности. Возможно нанесение логотипа на стаканы с двойными стенками. Главное – правильно выбрать метод, которым будет осуществляться печать на стеклянных стаканах. Деколь логотипа возможна и на ровной, и на рельефной поверхности. А вот шелкография подходит только для гладкого стекла.
Тампопечать позволяет наносить логотип на разные поверхности, но имеет ограничения по размеру изображения. Ультрафиолетовая печать обеспечивает превосходные результаты, но стоит дорого.
Важно! Чаще всего для нанесения изображения используются деколирования или сублимационный метод. Последний при всех своих преимуществах имеет серьезные ограничения – он подходит только для цилиндрических стаканов.
Деколь логотипа на стекле: особенности технологии
Если заказчика интересует печать на стеклянных стаканах, деколь логотипа является зачастую наиболее эффективным методом. Суть технологии заключается в том, что изображение сначала печатают на специальной гуммированной бумаге, затем замачивают на какое-то время, чтобы легче отделился сам рисунок, потом прикладывают его к стеклу, расправляют и фиксируют.
Горячая деколь предполагает покрытие рисунка особым лаком и дальнейший высокотемпературный обжиг. При холодной деколи высыхание рисунка протекает при комнатной температуре.
При этом даже при горячем деколировании краска глубоко в поверхность не впекается. Здесь используются специальные красители, в которые добавляются прозрачные гранулы флюса. Когда такая краска нагревается, эти гранулы, представляющие собой стеклянную пыль, как бы обволакивают частицы пигмента, и помогают улучшить сцепление с поверхностью стекла, в состав которого входят аналогичные силикаты.
Важно! Хотя холодная деколь не предполагает обжига, изображение все равно получается достаточно стойким. Но оно не выдерживает контакта с абразивными моющими средствами, да и мыть такие изделия в посудомоечной машине не рекомендуется.
Деколь логотипа: преимущества и недостатки
Преимущества этой технологии состоят в:
- создании износостойкого покрытия, которое выдерживает различные механические воздействия и высокие температуры;
- широких дизайнерских возможностях, в том числе – в использовании металлизированных красителей;
- возможности печати на стаканах любой формы, в том числе граненых.
Но для того, чтобы деколирование обеспечило все эти преимущества, нужно правильно подобрать температуру обжига, в зависимости от состава стекла и толщины стенок изделия. Например, тонкостенные стаканы обжигают при условии быстрого подъема температуры, а для утолщенных стенок важная большая выдержка. А хрусталь требует наиболее бережного отношения. Опытные специалисты знают, как подобрать для этой технологии оптимальные параметры.
Как делают стеклянную посуду
Производство стеклянных изделий состоит из обработки сырья, составления шихты, варки стекломассы, формования и отжига изделий, первичной и декоративной их обработки.
Обработка сырья сводится к очистке песка и других компонентов от нежелательных примесей, тонкому измельчению и просеиванию материалов.
Приготовление шихты, т. е. сухой смеси материалов, состоит в отвешивании компонентов согласно рецептуре и тщательном их перемешивании до полной однородности. Более прогрессивным методом является изготовление из шихты брикетов и гранул; при этом сохраняется однородность шихты, ускоряется варка.
Варку стекломассы из шихты осуществляют в ваннах и горш-ковых печах при максимальной температуре 1450—1550°С. В процессе варки происходят сложные физико-химические превращения и взаимодействия сырьевых материалов с образованием и плавлением силикатов и свободного кремнезема. С помощью осветлителей стекломассу освобождают от газовых включений,’ тщательно перемешивают до достижения однородности по составу и вязкости.
При нарушениях режимов обработки сырья, приготовления шихты и варки образуются дефекты стекломассы в виде нежелательных цветных оттенков и посторонних включений — стекловидных (свиль, шлир), газовых (пузырь, мошка), кристаллических (камни).
Формование изделий из вязкой стекломассы осуществляют разнообразными методами. Эта возможность связана с постепенным нарастанием вязкости стекла с понижением температуры и высоким поверхностным натяжением стекла, которое обеспечивает получение гладкой, блестящей поверхности изделий. Метод формования во многом определяет конфигурацию изделий, толщину стенки, приемы декорирования, окраску и поэтому является важным ассортиментным признаком и ценообразующим фактором.
Бытовые изделия изготовляют ручным и свободным выдуванием, механизированным выдуванием, прессованием, прессовыдуванием, многостадийным методом, моллированием (гнутьем), центробежной формовкой.
Ручное выдувание — с помощью стеклодувной трубки с использованием деревянных или металлических форм, в которых при вращении заготовки (пульки) завершается формование. Этим методом получают изделия любых конфигураций и толщины стенки с гладкой и блестящей поверхностью. Вырабатывают бесцветные, окрашенные в массе и накладные изделия (двухи многослойные). В процессе выдувания можно украшать посуду различными приемами.
Свободное выдувание (в торговле — гутенская формовка) осуществляют также посредством стеклодувной трубки, но изделия формуют и окончательно отделывают в основном на воздухе. Изделия характеризуются сложностью форм, плавными переходами частей, утолщенной стенкой. Декорируют их цветными полосами, лентами, пузырями, налепами и т. п.
Механизированным выдуванием на автоматах (ВС-24, Р-24, ВМ-16, Р-28, ВР-24 и др.) изготовляют бесцветные изделия простых очертаний, в основном стаканы.
Прессование изделий осуществляют на автоматических прессах в металлических формах под давлением сердечника. Изделия бесцветные или цветные имеют плоскую, цилиндрическую, коническую форму, расширяющуюся в верхней части. Толщина стенки более 3 мм. На поверхности можно заметить швы — место соединения частей разъемных форм. Некоторое однообразие прессованных изделий стремятся преодолеть за счет создания легкого рельефного узора на поверхности (фактурный пресс), прессования без верхнего кольца, позволяющего получить разный у каждого изделия свободно сформированный край, сочетания прессования и гнутья (пресс-моллирование).
Прессовыдуванием на автоматах Г-28, ПМВ, ЛАМ-2 изготовляют стаканы и посуду сложных форм — графины, флаконы и др. На автоматических линиях «Интергласс» прессовыдувани-ем вырабатывают рюмочные изделия. При этом чашу выдувают, а донышко и ножку прессуют и сваривают с чашей.
Другие методы формования менее распространены.
Стаканы с двойными стенками для кофе
Кофе стал неотъемлемой частью жизни большинства жителей нашей планеты. Каждый год в мире выпивают около 500 млрд чашек кофе, более половины из них — за завтраком (или вместо него). В разные времена в некоторых странах их правители даже пытались объявлять кофейням войну и закрывать их. Именно так, например, в конце XVII века поступил британский король Карл II, поскольку считал кофе источником революционных мыслей, а кофейни — местом сбора заговорщиков. Указ его, однако, вскоре был отозван под давлением общественного возмущения.
Сегодня те, кто торопится на работу, вынуждены пить свой капучино или американо на ходу, пользуясь услугами заведений с их бумажными стаканчиками навынос или перед выходом заливая напиток в термокружку. Другие, наоборот, пьют кофе не спеша дома или в офисе, наслаждаясь каждым глотком и ароматом. Какая посуда для кофе и чая подходит больше всего и как сохранять их температуру «правильной» как можно дольше? Пробуем разобраться в этой статье.
Кружки и чашки
Как правило, кофе и чай принято пить из кружек или чашек, реже — из стаканов. Кружки и чашки, в отличие от стакана, имеют ручку, которая не нагревается или нагревается меньше, что по умолчанию делает их более удобными. Ну и бонусом небольшая инструкция, как отличить кружку от чашки. Как правило, кружкой называют сосуд с ручкой, высота которого больше, чем диаметр верхней части, а у чашки соотношение обратное. Объем кружки больше. Чашка предназначена для горячих напитков, а кружка используется для горячих и холодных. Кружки, как правило, приобретают поштучно, а чашки идут в наборах или сервизах.
Стаканы для горячих напитков. Какие бывают?
В отличие от кружки и чашки, из-за отсутствия ручки стенки стакана нагреваются достаточно сильно, и держать кофе в нем становится некомфортно. Решается проблема с помощью специальной технологии изготовления: стаканы для кофейных напитков и чая изготавливаются из стекла с двойными стенками. Помимо эстетического удовольствия от внешнего вида, такая технология позволяет сохранять напиток горячим в течение долгого времени, при этом не обжигая руки. Но обо всем по порядку.
Стаканы для кофе в зависимости от объема делятся по назначению. Наглядно все виды представлены в наборе-ассорти Mix Glasses DLSC302 от DeLonghi — шесть элементов, по два стакана каждого типа: 60 мл для эспрессо, 190 мл для капучино и 220 мл для латте макиато. В руке стакан лежит достаточно удобно. Форма интересная, с расширением сверху, что защитит вас от непроизвольного «выскальзывания» кофе из рук. Также, со слов производителя, такая форма помогает получить «правильную» пенку в кофейно-молочных напитках. На дно нанесен фирменный логотип, рядом с ним располагается запаянное отверстие, через которое «выдувался» стакан.
Изготовлены стаканы из термостойкого двойного боросиликатного стекла. Двойные стенки препятствуют нагреванию с внешней стороны, а также полностью предотвращают образование конденсата. Чтобы стаканы служили дольше, некоторые продавцы не рекомендуют мыть их в посудомоечной машине.
Эспрессо
Стаканы для эспрессо, возможно, пригодятся не всем. У нас более популярны большие объемы кофе, например американо или лунго. Однако о вкусах не спорят, и ценителям медленного и долгого, но при этом малообъемного напитка можно ограничиться стаканами только этого вида (два или шесть в наборе). Да, в прозрачной посуде красиво смотрятся не только напитки с молоком. Не верите? Убедитесь сами.
Кстати, кофемашина на фото здесь и далее — флагманская модель DeLonghi PrimaDonna ECAM 650.85.MS с кучей регулировок, рецептов и возможностей. Раньше мы как-то делали ее подробный обзор и сравнивали с более бюджетными решениями — ознакомиться подробнее можно по ссылке.
Капучино
Продолжаем изучать содержимое набора. Следующий на очереди — стакан для капучино объемом 190 мл. Несмотря на позиционирование этой модели производителем, выглядит она куда более универсальным решением. Из таких стаканов можно пить практически что угодно — например, большую порцию американо или даже чай. Но капучино так капучино, готовим его.
Выглядит молочный напиток в такой посуде просто потрясающе. В дальнейшем, используя разные настройки крепости, пропорций, объема и регулировки молочной пены, мы каждый раз получали что-то новое.
В качестве альтернативы набору-ассорти можно рассмотреть отдельно стаканы для капучино — как и в случае с эспрессо выше, можно приобрести две или шесть штук.
Латте и латте макиато
Наборы от DeLonghi, в том числе для латте, устойчиво лидируют по заказам в Каталоге Onliner и пользуются заслуженной популярностью. Однако для наглядности мы решили разбавить обзор и сравнить их с парой решений от других брендов. Для приготовления латте макиато и латте мы дополнительно использовали более дорогой Alfi и бюджетный Wilmax. Последний, к слову, продается поштучно, а не парой.
DeLonghi для латте и латте макиато считает оптимальным объем 220 мл, что на 30 мл больше, чем капучино по их же версии. Форма стакана та же, что и двух разновидностей выше, но внешне он кажется более высоким и массивным. Находка для любителей больших порций.
Wilmax по ощущениям показался легче и тоньше. Дизайн трапециевидный, более прямой. Двойные стенки расположены ближе, просветы меньше. Это делает стакан более компактным, но, субъективно, готовый кофе смотрится в нем чуть менее красиво. Объем немного больше, чем у DeLonghi — 250 мл.
Стакан от Alfi мы решили использовать для приготовления порции латте. Объем у него самый большой из всех моделей на обзоре — 290 мл. Стекло более толстое, чем у DeLonghi, и тем более у Wilmax, в руке ощущается намного тяжелее. Форма классическая, круглая, прямая, без кромок, расширений и так далее. Стильно, но в то же время достаточно сдержанно.
Немного измерений. Сравнительный тест
Сразу оговоримся: тест получился весьма и весьма любительским. Профессионального термометра или пирометра под рукой, к сожалению, не оказалось, пришлось воспользоваться режимом измерения температуры жидкостей и поверхностей в инфракрасном детском термометре AGU NC8. Порой при нескольких измерениях подряд мы получали разные результаты, но отличались они в пределах разумных погрешностей.
Чтобы оценить, насколько нагреваются стенки стакана и насколько комфортно держать его в руке в сравнении с обыкновенной стеклянной кружкой, мы заварили чай в стаканы для капучино от DeLonghi, а также в моделях от Wilmax и Alfi. Почему чай? Потому что, как правило, температура заваривания чая в кружке выше, чем у кофе на выходе из кофеварки (не в заварочном блоке), а следовательно, условия можно считать чуть более «экстремальными».
Используем температуру воды 90 градусов — примерно такая нужна для правильного заваривания крупнолистового зеленого чая. Заливаем стаканы кипятком, ждем пару минут и проводим замеры. Любопытно, но самым холодным оказался стакан от DeLonghi — около 44 градусов. Wilmax и Alfi почти не отличались — 48 и 49 градусов соответственно, что горяче́е, но все так же относительно комфортно для того, чтобы держать стакан в руке. С учетом того, что кофе будет нагревать стакан меньше, это вполне неплохой результат.
Что ж, мы выяснили, что стенки таких стаканов нагреваются гораздо медленнее, чем у обыкновенных, «одинарных». Сейчас посмотрим, что с температурой кофе: так ли хороши термостойкие стаканы для сохранения тепла, как их хвалят производители? Для сравнения мы используем те же стаканы, но заварим в них обычный черный кофе с настройками по умолчанию. Сложно сказать, какая точно температура воды в заварочном блоке, но на выходе она оказалась примерно 67 градусов, что вполне комфортно для неспешного потягивания напитка.
Ждем 10 минут и измеряем температуру кофе в стаканах. Места в этом тесте распределились предсказуемо: адекватно стоимости. Лучше всего держит температуру кофе стакан Alfi — 59 градусов. У DeLonghi — 57, у Wilmax — 55. Видим, что температура изменилась незначительно, особенно если использовать не самую бюджетную посуду. А что, если ждать не 10 минут, а 20? Все тоже неплохо: 54, 51 и 50 градусов соответственно.
Результаты, признаться честно, приятно удивили. Кофе, который практически не остывает 20 минут, — это очень круто. Дольше решили не ждать, да и вряд ли это было бы особо полезно. Все же полчаса на порцию капучино — это много, даже чересчур.
А как насчет тех же тестов, но с обычной стеклянной кружкой, которыми мы так привыкли пользоваться? Результаты оказались далеки от предыдущих. Кофе в обычной кружке остыл до 50 градусов уже через 5 минут, а через 10 — до 47. По прошествии 20 минут напиток стал еще ближе к комнатной температуре, остыв до 40 градусов.
Что касается теста на нагрев стенок, то тут все еще более грустно. Чай при заваривании в 90-градусной воде нагрел стены кружки почти до 74 градусов. Ручка, конечно же, была прохладной, но, как говорилось выше, мы проверяем только стенки, сравнивая двойное стекло и одинарное.
Вывод
Итак, что удалось выяснить? Однозначно: стаканы с двойными стенками — это не просто маркетинг, а стильно, красиво и удобно. Возможно, кто-то захочет использовать посуду меньшего объема, предпочитая только черный кофе в малых порциях. Кому-то, наоборот, захочется радовать себя и гостей молочными напитками из автоматической кофемашины либо развивать в себе талант бариста и готовить их вручную. Стоимость среднего по цене и оптимального, на наш взгляд, набора DeLonghi из шести стаканов для капучино сопоставима с ценой качественного набора кружек. Однако есть варианты как дешевле, так и дороже. При этом характеристики и показатели термостойкости, по крайней мере по результатам наших тестов, были близкими и отличались несущественно: все модели относительно холодные снаружи и уверенно держат температуру внутри. Выбор скорее дело вкуса и внешнего вида, но, к сожалению, все еще не настолько широк, как хотелось бы.
Благодарим магазин «Черный и Зеленый» за предоставленные для обзора стаканы.
Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!
Есть о чем рассказать? Пишите в наш Telegram-бот. Это анонимно и быстро
Перепечатка текста и фотографий Onliner без разрешения редакции запрещена. [email protected]
ГОСТ 15113.2-77 Концентраты пищевые. Методы определения примесей и зараженности вредителями хлебных запасов (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ от 24 августа 1977 года №15113.2-77
ГОСТ 15113.2-77
Группа Н39
MКC 67.050
ОКСТУ 9109
Дата введения 1979-01-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 августа 1977 г. N 2024 дата введения установлена 01.01.79
Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)
ВЗАМЕН ГОСТ 15113.4-69
ИЗДАНИЕ (август 2011 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в апреле 1984 г., декабре 1986 г., сентябре 1987 г. (ИУС 8-84, 3-87, 12-87).
Настоящий стандарт распространяется на пищевые концентраты и устанавливает методы определения содержания примесей и зараженности вредителями хлебных запасов.
1. ОТБОР И ПОДГОТОВКА ПРОБ
1.1. Отбор и подготовку проб для лабораторных испытаний проводят по ГОСТ 15113.0-77. Аналитическая проба порошкообразных концентратов, в состав которых входят изюм, цукаты, орехи и подобные включения, должна содержать эти включения.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТОРОННИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРИМЕСЕЙ
2.1. Сущность метода
Метод основан на отделении примесей от продукта горячей водой и определении массовой доли минеральных примесей весовым способом.
2.2. Аппаратура, реактивы и материалы
Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104-88*.
_________________
* С 1 июля 2002 г. введен в действие ГОСТ 24104-2001. На территории Российской Федерации действует ГОСТ 53228-2008 (здесь и далее).
________________
* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ Р 53228-2008. — Примечание изготовителя базы данных.
Электрокофемолка бытовая по ГОСТ 19423-81.
Шкаф сушильный электрический с диапазоном нагрева от 40 до 150 °С, обеспечивающий поддержание заданной температуры в пределах ±5 °С.
Термометр ртутный стеклянный с диапазоном измерения от 0 до 100 °С с ценой деления шкалы 1 °С или термометр стеклянный жидкостный нертутный с диапазоном измерения от минус 20 до 100 °С с ценой деления шкалы 1 °С по ГОСТ 28498-90.
Воронки стеклянные диаметром 36 мм по ГОСТ 25336-82.
Стаканы стеклянные вместимостью 100 см и типа В — 600 смпо ГОСТ 25336-82.
Палочки стеклянные.
Стаканчики для взвешивания диаметром 40 мм по ГОСТ 25336-82.
Крышка полиэтиленовая.
Пинцет металлический N 3 по ГОСТ 21241-89.
Груша резиновая N 3 или N 4.
Ткань фильтровальная капроновая или другая фильтровальная ткань по нормативной документации.
Трубки полихлорвиниловые или резиновые диаметром от 6 до 10 мм.
2.3. Подготовка к испытанию
2.3.1. Для проведения испытания собирают установку в соответствии с чертежом.
Чертеж. Установка для проведения испытания
Установка для проведения испытания
1 и 6 — трубки; 2 — крышка полиэтиленовая; 3 — наконечник стеклянный; 4 — ткань фильтровальная капроновая; 5 — стакан стеклянный; 7 — воронка стеклянная
Установка состоит из стеклянного стакана вместимостью 600 см и полиэтиленовой крышки с двумя резиновыми или полихлорвиниловыми трубками. Первая трубка одним концом присоединяется к водопроводному крану с горячей водой, другим концом — со стеклянным наконечником, конец которого обернут фильтровальной капроновой тканью для улавливания случайных загрязнений, опущена в стакан. На конце другой трубки для слива вставлена воронка.
2.4. Проведение испытания
2.4.1. Из объединенной пробы, измельченной на электрокофемолке в течение 2 мин (концентраты, содержащие изюм, не измельчают), берут в стеклянный стакан вместимостью 100 см навески массой: 25 г при испытании сушеной зелени, сухих завтраков и 50 г для всех остальных концентратов; взвешивания проводят с погрешностью не более 0,01 г.
Навеску переносят в стеклянный стакан вместимостью 600 см и заливают 500 см воды с температурой 40-50 °С. В целях предотвращения образования устойчивых эмульсий, особенно в присутствии сушеной зелени, пряностей, следует избегать интенсивного перемешивания. Чтобы устранить комочки из слипшихся частиц пробы, их осторожно раздавливают стеклянной палочкой, равномерно распределяя в объеме раствора и выдерживают 5-7 мин. Если образуется устойчивый слой пены со всплывшими частицами продукта, его удаляют ложкой, затем стакан закрывают полиэтиленовой крышкой (с трубками) и пускают поток воды. Полиэтиленовая крышка имеет дополнительный вырез части бортика длиной 40 мм для более надежного фиксирования крышки на стакане с носиком. При этом начало процесса сифонирования обеспечивают с помощью резиновой груши.
Скорость потока горячей воды устанавливают 1,0-1,2 дм/мин, добиваясь, чтобы уровень воды в стакане находился выше широкой части воронки. Частицы продукта выносятся потоком воды, а минеральные примеси оседают на дне стакана. Промывание проводят 15-30 мин, в зависимости от состава и вида концентрата, пока на дне стакана не останутся только минеральные примеси.
Для порошкообразных концентратов и полуфабрикатов мучных изделий, содержащих изюм и подобные включения, испытания проводят следующим образом. Отдельно анализируются навески без включений (вышеуказанным методом), после отделения примесей в этот же стакан с горячей водой помещают отобранный из данной навески изюм или другие включения, выдерживают 15-20 мин и удаляют их пинцетом.
После полного отделения примесей от всей массы продукта воду декантируют.
Для концентратов, в рецептуру которых входит рис, испытания проводят следующим образом: через 15 мин с начала процесса отмывания опускают отводную трубку с воронкой в промывную систему на глубину, соответствующую половине высоты стакана, и продолжают промывание еще 15 мин, если при этом остаются отдельные частички продукта, их удаляют многократной декантацией.
Остаток жира и пены, образующийся в виде кольца на внутренней поверхности стакана, удаляют фильтровальной бумагой.
Осадок из стакана количественно переносят водой в предварительно взвешенный стаканчик с помощью стеклянной палочки, воду декантируют, а стаканчик с примесями помещают в сушильный шкаф, нагретый до температуры 100-105 °С, и высушивают в течение 20 мин, охлаждают и взвешивают с погрешностью не более 0,001 г.
2.5. Обработка результатов
2.5.1. Массовую долю минеральных примесей , %, вычисляют по формуле
,
где — масса стаканчика для взвешивания с осадком, г;
— масса пустого стаканчика, г;
— масса навески концентрата, г.
Массовую долю минеральных примесей в пищевых концентратах вычисляют с точностью до третьего десятичного знака.
За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое значение двух параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 0,005% при доверительной вероятности =0,95.
Окончательный результат показателя минеральных примесей округляют до второго десятичного знака.
Разд.2. (Измененная редакция, Изм. N 2).
3. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТОРОННИХ ПРИМЕСЕЙ И СТЕКЛОВИДНЫХ ХЛОПЬЕВ
3.1. Сущность метода
Сущность метода состоит в разборе и выделении посторонних примесей из испытуемой навески.
3.2. Аппаратура и материалы
Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г, по ГОСТ 24104-88.
Ланцет или шпатель.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
3.3. Проведение испытания
Навеску из объединенной пробы продукта массой 100 г, взвешенную с погрешностью не более 0,1 г, помещают на гладкую белую поверхность и ланцетом или шпателем отбирают и устанавливают наличие посторонних примесей: горелого продукта, невзорванных зерен, нерасплющенной крупы, посторонних включений.
При испытании хлопьев из той же навески выделяют стекловидные хлопья, характерной особенностью которых является отсутствие пузырчатых вздутий более чем на 50% их поверхности. Выделенные стекловидные хлопья взвешивают с погрешностью не более ±0,01 г. Массовую долю выражают в процентах.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
4. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ
4.1. Сущность метода
Сущность метода заключается в выделении металломагнитных примесей с помощью подковообразного магнита и металлических немагнитных примесей путем механического разбора.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
4.2. Аппаратура и материалы
Магнит подковообразный с подъемной силой не менее 5 кг.
Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88, 2-го класса точности, с наибольшим пределом взвешивания 200 г.
Лупа ЛП5-10 по ГОСТ 25706-83.
Бумага белая по ГОСТ 6656-76.
Бумага папиросная по ГОСТ 3479-85.
Стекло часовое диаметром 50-60 мм.
Пинцет медицинский по ГОСТ 21241-89.
Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками с размером стороны в свету 0,3 мм по ГОСТ 6613-86.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
4.3. Проведение испытания
Объединенную пробу продукта массой 1,0 кг и аналитическую пробу для кофепродуктов массой 0,5 кг переносят на лист чистой белой бумаги или стекло и разравнивают слоем толщиной примерно 1 см, крупяные палочки укладывают слоем в один ряд.
Металломагнитные примеси извлекают подковообразным магнитом, на полюсы которого надевают плотно прилегающие колпачки из папиросной бумаги для облегчения съема примесей с магнита.
Медленно проводят магнитом параллельные бороздки в продольном и поперечном направлениях так, чтобы вся поверхность исследуемой пробы была пройдена магнитом. Притянутые магнитом металлические примеси осторожно снимают и переносят на предварительно взвешенное часовое стекло.
Извлечение металломагнитных примесей из исследуемого продукта повторяют несколько раз. Перед каждым извлечением примесей образец смешивают и разравнивают тонким слоем, как указано выше.
Испытание заканчивают, когда к магниту перестанут притягиваться частицы металломагнитных примесей.
После извлечения металломагнитных примесей пробу тщательно просматривают под лупой для обнаружения частиц металла, не притягиваемых магнитом. Металлические немагнитные примеси извлекают пинцетом и присоединяют к примесям, извлеченным магнитом.
Собранные на часовое стекло металлические примеси взвешивают на лабораторных весах с погрешностью не более 0,0001 г.
Для кофепродуктов полученную массовую долю металлических примесей пересчитывают на 1,0 кг продукта.
Массовую долю металлических примесей , %, вычисляют по формуле
,
где — масса металлических примесей (металломагнитных и металлических немагнитных), г;
— масса навески концентрата, г.
Окончательный результат показателя металлических примесей округляют до четвертого десятичного знака.
Для определения величины частиц в наибольшем линейном измерении металлические примеси переносят на специальную измерительную сетку с ячейками величиной 0,3х0,3 мм и рассматривают под лупой с 5-10-кратным увеличением.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).
5. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАРАЖЕННОСТИ ВРЕДИТЕЛЯМИ ХЛЕБНЫХ ЗАПАСОВ
5.1. Сущность метода
Сущность метода заключается в осмотре транспортной и потребительской тары, вспомогательных упаковочных средств и последующем разборе продукта, с целью выделения вредителей хлебных запасов.
5.2. Аппаратура и материалы
Сито из проволочной сетки N 056.
Сита металлические с отверстиями диаметром: 1,5; 4; 5; 8 и 10 мм.
Лупа зерновая с увеличением в 5-10 раз по ГОСТ 25706-83.
Пробирки стеклянные по ГОСТ 25336-82.
Стекло.
Пинцет медицинский по ГОСТ 21241-89.
Бумага белая по ГОСТ 6656-76.
Бумага цветная по ГОСТ 6861-73.
Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88, 2-го класса точности, с наибольшим пределом взвешивания 200 г.
5.1, 5.2. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
5.3. Проведение испытания
5.3.1. Единицы транспортной тары, отобранные по ГОСТ 15113.0-77, тщательно проверяют, осматривая щели в ящиках, складки в упаковочном материале, и отмечают наличие бабочек, жуков, личинок и куколок. Затем из объединенной пробы продукта — брикеты, пачки, пакеты, часть объединенной пробы концентрата при крупном фасовании, берут навеску массой не менее 1 кг.
Концентраты освобождают от индивидуальной упаковки, которую тщательно осматривают, особенно в местах складок и сгибов бумаги, с целью обнаружения вредителей хлебных запасов — бабочек, жуков, личинок и прочее.
5.3.2. Поверхность брикетов тщательно осматривают под лупой со всех сторон. Отмечают наличие вредителей хлебных запасов, бороздки и ходы от присутствующих или присутствовавших вредителей.
5.3.3. Навеску небрикетированных пищевых концентратов массой 1 кг рассыпают тонким слоем на темную бумагу или стекло, положенное на темную бумагу, и осматривают, не касаясь продукта. Проверяют содержание мучных шариков и наличие в продукте паутины, указывающей на присутствие огневок.
Пробу перемешивают, распределяют на бумаге или стекле тонким слоем и снова осматривают с целью обнаружения вредителей.
После осмотра продукт просеивают через сито с отверстиями диаметром 1,5 мм, просеянный продукт рассматривают через лупу для выявления клещей и мелких насекомых.
5.3.4. 1 кг полуфабрикатов мучных изделий просеивают через сито из проволочной сетки N 056. Остаток на сите рассыпают тонким слоем на белой поверхности бумаги, доски и тщательно рассматривают.
Из просеянного продукта берут пять навесок массой по 20 г, помещают их на разборную доску или стекло, разравнивают и слабо спрессовывают стеклом, чтобы получить слой продукта толщиной 1-2 мм с ровной поверхностью. Спрессованные навески тщательно рассматривают, обращая внимание на вздутие или бороздки, которые указывают на наличие клещей.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
5.3.5. Зараженность вредителями хлебных запасов хлопьев и воздушных зерен устанавливают в мелочи — части исследуемых продуктов, прошедших через металлические сита с отверстиями диаметром:
10 мм — для воздушных зерен кукурузы из зерна;
8 мм — для кукурузных хлопьев из зерна;
5 мм — для кукурузных хлопьев из крупы и для воздушных зерен кукурузы из крупы;
4 мм — для пшеничных хлопьев из крупы и для воздушных зерен пшеницы и риса.
Для испытания используют мелочь, получаемую при определении ее содержания в сухих завтраках (хлопьях, воздушных зернах) по ГОСТ 15113.1-77.
5.3.6. Для определения зараженности вредителями хлебных запасов крупяных палочек берут навеску массой 1 кг, просеивают по частям через металлическое сито с отверстиями диаметром 10 мм.
Продукт, прошедший через сито, рассыпают тонким слоем на стекле, разбирают вручную и рассматривают через лупу с 5-10-кратным увеличением.
5.3.5, 5.3.6. (Измененная редакция, Изм. N 1).
5.3.7. Если пробы имеют температуру ниже 10 °С, то перед испытанием их выдерживают не менее 30 мин при температуре 20-30 °С.
5.3.8. (Исключен, Изм. N 1).
Электронный текст документа
подготовлен АО «Кодекс» и сверен по:
официальное издание
Концентраты пищевые. Технические условия.
Методы анализа. Упаковка. Маркировка:
Сб. ГОСТов. — М.: Стандартинформ, 2011
Безопасна ли стеклянная мебель | «ЧелябСтеклоПром»
Некоторым людям кажется, что стеклянные изделия – хрупкие. На самом деле, это далеко не так. Стеклянная мебель отличается безопасностью и прочностью.
Какое стекло используют при изготовлении мебели?
Для изготовления стеклянной мебели в подавляющем большинстве случаев используется закаленное стекло. Данный материал прочнее обычного стекла в 5-6 раз и выдерживает значительную нагрузку. Прочность закаленного стекла такова, что на столешницу из него может встать взрослый человек, и никакой катастрофы не произойдет. Закаленное стекло не бьется от случайно упавшей книги, ножа, стакана или неосторожного движения человека.
Еще одна разновидность мебельного стекла, еще более безопасная и технологичная – стекло-триплекс. Триплекс состоит из двух стеклянных полотнищ, соединенных клеем. При ударе триплекс не рассыпается на осколки, поскольку все они остаются на клеевом слое и становятся безопасным для людей.
Что учитывать при эксплуатации мебели из стекла
Все указанное, конечно, не означает, что эксплуатировать мебель из стекла можно бездумно. Покупая ее, всегда спрашивайте у продавца о максимальной нагрузке, которую выдерживает стекло, а во время эксплуатации следите, чтобы тяжелые предметы не находились в одной точке (их вес должен быть распределен по всей поверхности). Мебель из стекла не рекомендуется использовать в детских комнатах и вообще в тех помещениях, где маленькие дети находятся постоянно.
Интересно, но технологии дают возможность выполнять мебель из стекла без соединительных деталей. Идеальным способом крепления считается склеивание стеклянных элементов с помощью синтетического клея и последующее сваривание под воздействием УФ лучей. Именно так изготавливаются самые стильные и фантастичные предметы из стекла – столы, шкафы и даже стулья и кресла.
Впрочем, любители подобных космических интерьеров встречаются достаточно редко, поэтому производители дополняют стеклянную мебель более привычными материалами – деревом, металлом, пластмассой, которые отлично смотрятся вместе с прозрачной фактурой качественного стекла и помогают вписать стеклянные предметы в окружающий интерьер.
Смотрите также: стеклянная мебель в дизайне разных комнат
Что такое стекло? | Как делают стекло?
Что такое стекло? | Как делают стекло? — Объясни это
Реклама
Криса Вудфорда. Последнее изменение: 19 января 2021 г.
Теперь вы это видите, а теперь нет. Стекло
немного загадки. Достаточно сложно защитить нас, но он разбивается
невероятная легкость. Он сделан из непрозрачного песка, но полностью
прозрачный. И, что, пожалуй, самое удивительное, он ведет себя как
твердый материал… но это еще и что-то вроде замаскированной странной жидкости!
Вы можете найти стекло, куда бы вы ни посмотрели: большинство комнат в вашем доме будут
иметь стеклянное окно и, если не это, возможно, стеклянное зеркало … или
стеклянная лампочка. Стекло — одно из старейших и самых
универсальные материалы, созданные человеком. Давайте узнаем об этом больше.
Фото: Стеклянная загадка: Как нечто прозрачное для света кажется цветным? Цвета в этом стакане на самом деле нет! Стеклянные линзы преломляют (изгибают) световые лучи с разной длиной волны на разную величину, вызывая появление спектральных цветов.Это крупный план линзы Френеля с маяка.
Что такое стекло?
На фото: Витражи изготавливаются путем добавления солей металлов, таких как железо, марганец,
хром и олово в состав расплавленного стекла, чтобы придать ему разнообразные привлекательные цвета.
Это витраж, разработанный художником.
Эдвард Бёрн-Джонс в соборе Святого Филиппа в Бирмингеме, Англия.
Вы не поверите, но стекло изготавливается из жидкого песка. Вы можете
сделать стекло, нагревая обычный песок (который в основном состоит из кремния
диоксид), пока он не расплавится и не превратится в жидкость.Вы не найдете этого
происходит на вашем местном пляже: песок тает на невероятно высокой
температура 1700 ° C (3090 ° F).
Когда расплавленный песок остывает, он не превращается обратно в
песчаный желтый материал, с которого вы начали: он проходит полный
трансформация и приобретает совершенно иную внутреннюю структуру. Но это
как бы сильно вы ни охлаждали песок, он никогда не перестанет
твердый. Вместо этого он становится своего рода замороженной жидкостью или какими-то материалами.
ученые называют аморфным твердым телом.Это как крест
между твердым телом и жидкостью с некоторым кристаллическим порядком
твердое тело и некоторая молекулярная хаотичность жидкости.
Стекло — такой популярный материал в наших домах.
потому что он обладает множеством действительно полезных свойств. Помимо
будучи прозрачным, его изготовить недорого, легко придать форму, когда он
расплавленный, достаточно устойчивый к нагреванию в застывшем состоянии, химически инертный
(чтобы стеклянная банка не вступала в реакцию с предметами, которые вы в нее кладете), и
его можно перерабатывать любое количество раз.
Как делают стекло?
Художественное произведение: Производство стекла упрощено: смешать и нагреть песок и переработанное стекло с карбонатом кальция и
карбонат натрия.
Когда американские ученые испытали прототип
атомная бомба в пустыне Нью-Мексико в 1945 году, взрыв превратился в
песок в непосредственной близости от удара в стекло. К счастью,
есть более простые и менее экстремальные способы изготовления стекла, но все
им нужно огромное количество тепла.
На заводе по производству товарного стекла, песок
смешивается с отработанным стеклом (из сборников вторсырья), кальцинированной содой
(карбонат натрия) и известняк (карбонат кальция) и нагревают в
печь.Сода снижает температуру плавления песка, что помогает
экономия энергии при изготовлении, но имеет досадный недостаток:
из него получается стекло, которое растворяется в воде! В
известняк добавлен, чтобы предотвратить это. Конечный продукт называется натриево-кальциево-силикатным стеклом. Это обычное стекло, которое мы
можно видеть все вокруг
нас.
Фото: боросиликатное стекло, такое как этот кувшин из PYREX® (задняя часть), выдерживает резкие перепады температур, в отличие от обычного стекла (переднее), которое разбивается.Обычная стеклянная банка спереди немного тоньше и значительно легче. Вы также можете увидеть,
очень ясно, что боросиликатное стекло имеет слегка голубоватый цвет (как и оксид бора, из которого оно сделано).
После того, как песок растоплен, его либо высыпают в
формы для изготовления бутылок, стаканов и других емкостей, или «плавающие»
(выливается в большую емкость с расплавленным оловом), чтобы получился идеально ровный
листы стекла для окон. До сих пор иногда изготавливают необычную стеклянную тару
«взорвав» их.Заворачивается «комок» расплавленного стекла.
вокруг открытой трубы, которая медленно вращается. Воздух продувается
открытый конец трубы, в результате чего стекло взорвалось, как воздушный шар.
С умелым выдуванием и точением можно получить самые разные удивительные формы.
сделали.
Производители стекла используют несколько иной процесс
в зависимости от типа стекла, которое они хотят сделать. Обычно другие
химикаты добавляются для изменения внешнего вида или свойств
готовое стекло. Например, химические вещества на основе железа и хрома
добавлен в расплавленный песок, чтобы стекло стало зеленоватым.Боросиликатное стекло, пригодное для использования в духовке (широко продается под
товарный знак PYREX®) является
производится путем добавления оксида бора к расплавленной смеси. Добавление оксида свинца
делает прекрасное хрустальное стекло, которое легче разрезать; высоко ценится
ограненный свинцовый кристалл сверкает цветом, преломляя (изгибая) свет
проходя через это. Некоторые специальные виды стекла производятся
разный производственный процесс. Пуленепробиваемый
стекло изготовлено из многослойного или ламината, состоящего из нескольких слоев стекла и пластика, склеенных
вместе. Закаленное стекло, используемое в лобовых стеклах автомобилей, производится путем охлаждения расплавленного металла.
стекло очень быстро, чтобы сделать его намного тверже.Витражное (цветное) стекло изготавливается путем добавления металлических соединений в стекло, пока оно расплавлено; разные
Металлы придают отдельным сегментам стекла разные цвета.
Стекло — твердое тело … или жидкость?
Изображение: Вверху: В правильном кристаллическом твердом теле атомы расположены в
аккуратный и предсказуемый способ. Внизу: в аморфном твердом теле, таком как стекло, расположение гораздо более случайное.
Это очень интересный вопрос.
Ответ — и то, и другое — и ни то ни другое! Существуют самые разные мнения
о том, как относиться к таким материалам, как стекло, которые кажутся немного похожими на
жидкости в некоторых отношениях и немного похожи на твердые тела в других.
В школах и из книг мы часто узнаем, что все твердые тела имеют
фиксированная структура атомов.
На самом деле, существуют разные виды твердых тел, которые имеют очень
различные структуры и не все, что мы называем «твердым», ведет себя
точно так же. Подумайте о куске железа
и кусок резины. Совершенно очевидно, что они
оба твердые тела, и все же резина сильно отличается от железа.
Внутри каучука и железа есть свои атомы (в
в случае железа) и молекул (в случае резины), расположенных в
совершенно разными способами.Железо имеет правильную или кристаллическую структуру.
(как карабин с атомами по углам), а резина — это полимер (состоящий из длинных цепочек молекул
слабо связаны между собой). Или подумайте о воде.
Как вы, возможно, обнаружили, вода — почти уникальное твердое вещество, потому что она
расширяется, чтобы начать с того, что он зависает. Короче не все подходит
аккуратно в наши представления о твердом, жидком и газовом, а не о всех твердых телах,
жидкости и газы ведут себя красиво, аккуратно и легко объяснимо. В
исключения — это то, что делает науку действительно интересной!
Аморфные твердые вещества
Вернемся к стеклу.Вглядываться в микроскоп
внутри стекла, и вы найдете молекулы, из которых он сделан
расположены в неправильном порядке. Вот почему стекло иногда
называется аморфным твердым телом (твердое тело без регулярного
кристаллическая структура, которая была бы похожа на металл). Ты можешь
также см. стекло, описываемое как «замороженная переохлажденная жидкость». Это
еще один способ сказать «стекло — это жидкость, которая никогда не застывает».
озадачивающее утверждение, которое иногда можно встретить в научных книгах. Мы могли бы
скажем, стекло немного похоже на жидкость и немного похоже на твердое тело.Имеет
внутренняя структура, которая находится где-то между структурой жидкости
и твердое тело, с некоторым порядком твердого тела и некоторые из
хаотичность жидкости.
Стекло — далеко не единственное твердое аморфное вещество. Можно сделать
тип воды, называемый аморфным льдом, который можно описать как
между твердым веществом (вода) и жидкостью (лед). Вы делаете это с помощью охлаждающей воды
очень быстро. Лед образуется так быстро, что не успевает собраться
до его нормальной кристаллической структуры. Итак, что вы получаете, похоже на лед
но в некотором роде ведет себя как жидкая вода.Другие вещества могут быть
превращены в аморфные твердые тела. Солнечные элементы часто делают из
так называемый аморфный кремний.
Фото: солнечная панель из аморфного кремния.
Фото Денниса Шредера любезно предоставлено
NREL (Министерство энергетики США / Национальные возобновляемые источники энергии)
Энергетическая лаборатория) (фото № 22143).
Для чего мы используем стекло?
Фото: Стекло можно использовать для вторичной переработки
материалы. Урановое стекло имеет необычный желто-зеленый цвет и светится в
ультрафиолетовый свет.Эти кусочки стекла были изготовлены из урана, оставшегося после очистки
завод Fernald по переработке урана недалеко от Цинциннати, Огайо, США.
Стеклование (превращение материала в стекло) — один из способов избавиться от
безопасность ядерных отходов.
Изображение предоставлено Министерством энергетики США.
Glass начинает ваш день с блеска: взгляд на часы, взгляд сквозь глазурь
на солнце или дождь, хмурый взгляд в зеркало, песня из
душ, пока вы умываетесь теплой водой, стекающей с
солнечные панели
на крыше.Стаканы упаковывают стол для завтрака, который сам по себе может
сделана из дымчатого стекла, и есть бутылки и банки со всеми
формы и цвета. Готовя завтрак на кухне, вы могли бы
используя стеклокерамическую варочную панель или
микроволновая печь с металлической подкладкой
окно, чтобы волны оставались внутри. Может быть, ты смотришь теплые круассаны
через дверцу духовки из пирекса? (А это стеклянный чайник?)
Когда вы проверяете электронную почту во время завтрака (плохая привычка), скорость передачи данных в Интернете сжимается.
в ваш дом через оптические волокна, как потоки солнечного света
через отражающие тепло окна, которые сохраняют прохладу.Вы читаете
слова через стеклянную ЖК-панель вашего ноутбука или закаленные
Стекло гориллы вашего смартфона, оба заряжаются солнечной энергией
из фотоэлектрических панелей на крыше. Говорящие головы
бормоча тебе через экран телевизора в углу.
Затем вы отправляетесь на работу или в школу в застекленной машине, автобусе, поезде (возможно, даже
вертолет), согнувшись под лампами с низким энергопотреблением, покрытыми стеклом, чтобы они оставались долговечными. Если вы едете, по шоссе вы
грохот может производиться из щебня и асфальта, в том числе
переработанное стекло; даже белые полосы посередине используют крошечное стекло
бусинки, чтобы они сияли в ваших фарах.Может быть, ты заглянешь в
банк или почта по дороге, улыбаясь кассиру позади
ее пуленепробиваемое окно, поскольку вы быстро делаете копию
ваши водительские права (которые вы по неосторожности оставляете на стеклянной пластине
копировального аппарата).
Фото: Стекло приносит вовнутрь! Это прекрасная часовня странников на ранчо Палос-Вердес, Калифорния, спроектированная Ллойдом Райтом (сыном Фрэнка Ллойда Райта). Фотография из коллекции калифорнийских фотографий Джона Б. Лавлейса в журнале Кэрол М.Американский проект Хайсмита, Библиотека Конгресса, Отдел эстампов и фотографий.
Если это современное здание, ваш офис или школа может быть миниатюрным стеклянным собором; мы
думайте о стекле как о хрупком и хрупком, но закаливайте его правильно
из него можно делать стены, полы, крыши и лестницы; магазины
демонстрируют свои изделия через огромные ламинированные панели, отполированные до
совершенство.
И это лишь малая часть того, что делает за нас стекло. Есть
загружает больше мест, где он прячется, от лампочек в
термометры
и металлокерамические пломбы в зубах корпусов лодок из стеклопластика,
«наждачная бумага», которую мы используем для украшения (часто стеклянная бумага), и
даже тензодатчики, которые предупреждают нас, когда здания трескаются.Прозрачный,
чистый, привлекательный, инертный, дешевый, прочный и эффективный. Что
Вы могли бы хотеть большего? Стекло — один из тех волшебных материалов, которые мы абсолютно не воспринимаем как должное;
везде и нигде — «невидимо прозрачно», так что
мы даже не замечаем, что это есть!
Если вам понравилась эта статья …
… вам могут понравиться мои книги. Мой последний
Breathess: почему загрязнение воздуха имеет значение и как оно влияет на вас.
Узнать больше
На этом сайте
На других сайтах
Книги
- Стеклянный батискаф: Как стекло изменило мир
Алан Макфарлейн и Джерри Мартин Алан Макфарлейн и Джерри Мартин.Профиль, 2002. Исследует историю стекла с древних времен до наших дней. Я считаю, что это та же книга (в другой упаковке), что и «Стекло: всемирная история» Алана Макфарлейна и Джерри Мартина. University of Chicago Press, 2002. - Введение в стекольную науку и технологию Дж. Э. Шелби. Королевское химическое общество, 2005. Текст для студентов, посвященный химическим и материаловедческим аспектам стекла. Охватывает различные типы стекла и их механические, оптические и другие свойства.
- Стекло: механика и технология Эрика Ле Бурхиса. Wiley-VCH, 2014. Охватывает историю, структуру, свойства и применение стекла.
- Наука о стекле Роберта Дормуса. Wiley, 1994. Классическое однотомное руководство по науке об аморфных стеклообразных телах.
- Атомы под половицами Криса Вудфорда. Bloomsbury, 2015. Если вы ищете более беззаботный подход, то моя недавняя книга исследует чудеса стекла в «Главе 8: Великолепное остекление». Возможно, вы сможете прочитать некоторые из них в Интернете в Google Книгах, перейдя по этой ссылке.
Статьи
- Ради искусства: риск и вознаграждение на 2000 градусов Глории Доусон. The New York Times, 1 сентября 2016 года. Это слайд-шоу проходит за кулисами UrbanGlass, экспериментальной стекольной мастерской в Нью-Йорке.
- работает: как компания Corning создала ультратонкий и сверхпрочный материал будущего, Брайан Гардинер, Wired, 24 сентября 2012 г. Истоки замечательного стеклокерамического материала, который в конечном итоге стал стеклом Gorilla Glass для смартфонов.
- Удар за ударом: GlassLab приходит на Губернаторский остров Джулия Фельсенталь. The New York Times, 3 июля 2012 г. Представляем GlassLab в Музее стекла Корнинг.
- Willow Glass: ультратонкое стекло, которое можно «обернуть» вокруг устройств. Автор Катя Москвич, BBC News, 5 июня 2012 г. Corning представляет тонкое и гибкое стекло для дисплеев следующего поколения.
- «Шепчущий из стекла» Андреа Труппен. The New York Times, 27 января 2005 г. Мир Майкла Дэвиса, специалиста по реставрации старинного стекла.
Стекло
Подкасты
Патенты
Чтобы получить более подробные технические сведения, попробуйте эти:
- Патент США 1 304 623: Стекло Юджина С. Салливана и Уильяма К. Тейлора, Corning, 27 мая 1919 г. Один из оригинальных патентов Corning на пирекс (боросиликатное стекло), в котором описывается его химический состав и физические свойства.
- Патент США 1304623: Изделие из натрийалюмосиликатного стекла, усиленное поверхностным слоем напряжения сжатия, Дэвид Бойд, Корнинг, 11 декабря 1973 г.Патент Corning на сверхпрочное «стекло Gorilla Glass», которое Apple использовала с таким большим эффектом в своих смартфонах и планшетах.
- Патент США 20160368777: Водосольватированное стекло / аморфные твердые ионные проводники. Автор Джон Б. Гуденаф и др., 22 декабря 2016 г. Один из самых новаторских химиков 20-го века предлагает совершенно новый тип батарей на основе стекла.
Пожалуйста, НЕ копируйте наши статьи в блоги и другие сайты
статей с этого сайта зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США.Копирование или иное использование зарегистрированных работ без разрешения, удаление этого или других уведомлений об авторских правах и / или нарушение смежных прав может привести к серьезным гражданским или уголовным санкциям.
Авторские права на текст © Крис Вудфорд 2007, 2021. Все права защищены. Полное уведомление об авторских правах и условиях использования.
PYREX® — зарегистрированная торговая марка Corning Incorporated.
Следуйте за нами
Поделиться страницей
Нажмите CTRL + D, чтобы добавить эту страницу в закладки на будущее, или расскажите об этом своим друзьям с помощью:
Цитировать эту страницу
Вудфорд, Крис.(2007/2021) Стекло. Получено с https://www.explainthatstuff.com/glass.html. [Доступ (укажите дату здесь)]
Больше на нашем сайте …
Что такое стекло? | Как делают стекло?
Что такое стекло? | Как делают стекло? — Объясни это
Реклама
Криса Вудфорда. Последнее изменение: 19 января 2021 г.
Теперь вы это видите, а теперь нет. Стекло
немного загадки.Достаточно сложно защитить нас, но он разбивается
невероятная легкость. Он сделан из непрозрачного песка, но полностью
прозрачный. И, что, пожалуй, самое удивительное, он ведет себя как
твердый материал … но это также замаскированная странная жидкость!
Вы можете найти стекло, куда бы вы ни посмотрели: большинство комнат в вашем доме будут
иметь стеклянное окно и, если не это, возможно, стеклянное зеркало … или
стеклянная лампочка. Стекло — одно из старейших и самых
универсальные материалы, созданные человеком. Давайте узнаем об этом больше.
Фото: Стеклянная загадка: Как нечто прозрачное для света кажется цветным? Цвета в этом стакане на самом деле нет! Стеклянные линзы преломляют (изгибают) световые лучи с разной длиной волны на разную величину, вызывая появление спектральных цветов. Это крупный план линзы Френеля с маяка.
Что такое стекло?
На фото: Витражи изготавливаются путем добавления солей металлов, таких как железо, марганец,
хром и олово в состав расплавленного стекла, чтобы придать ему разнообразные привлекательные цвета.Это витраж, разработанный художником.
Эдвард Бёрн-Джонс в соборе Святого Филиппа в Бирмингеме, Англия.
Вы не поверите, но стекло изготавливается из жидкого песка. Вы можете
сделать стекло, нагревая обычный песок (который в основном состоит из кремния
диоксид), пока он не расплавится и не превратится в жидкость. Вы не найдете этого
происходит на вашем местном пляже: песок тает на невероятно высокой
температура 1700 ° C (3090 ° F).
Когда расплавленный песок остывает, он не превращается обратно в
песчаный желтый материал, с которого вы начали: он проходит полный
трансформация и приобретает совершенно иную внутреннюю структуру.Но это
как бы сильно вы ни охлаждали песок, он никогда не перестанет
твердый. Вместо этого он становится своего рода замороженной жидкостью или какими-то материалами.
ученые называют аморфным твердым телом.
Это как крест
между твердым телом и жидкостью с некоторым кристаллическим порядком
твердое тело и некоторая молекулярная хаотичность жидкости.
Стекло — такой популярный материал в наших домах.
потому что он обладает множеством действительно полезных свойств. Помимо
будучи прозрачным, его изготовить недорого, легко придать форму, когда он
расплавленный, достаточно устойчивый к нагреванию в застывшем состоянии, химически инертный
(чтобы стеклянная банка не вступала в реакцию с предметами, которые вы в нее кладете), и
его можно перерабатывать любое количество раз.
Как делают стекло?
Художественное произведение: Производство стекла упрощено: смешать и нагреть песок и переработанное стекло с карбонатом кальция и
карбонат натрия.
Когда американские ученые испытали прототип
атомная бомба в пустыне Нью-Мексико в 1945 году, взрыв превратился в
песок в непосредственной близости от удара в стекло. К счастью,
есть более простые и менее экстремальные способы изготовления стекла, но все
им нужно огромное количество тепла.
На заводе по производству товарного стекла, песок
смешивается с отработанным стеклом (из сборников вторсырья), кальцинированной содой
(карбонат натрия) и известняк (карбонат кальция) и нагревают в
печь.Сода снижает температуру плавления песка, что помогает
экономия энергии при изготовлении, но имеет досадный недостаток:
из него получается стекло, которое растворяется в воде! В
известняк добавлен, чтобы предотвратить это. Конечный продукт называется натриево-кальциево-силикатным стеклом. Это обычное стекло, которое мы
можно видеть все вокруг
нас.
Фото: боросиликатное стекло, такое как этот кувшин из PYREX® (задняя часть), выдерживает резкие перепады температур, в отличие от обычного стекла (переднее), которое разбивается.Обычная стеклянная банка спереди немного тоньше и значительно легче. Вы также можете увидеть,
очень ясно, что боросиликатное стекло имеет слегка голубоватый цвет (как и оксид бора, из которого оно сделано).
После того, как песок растоплен, его либо высыпают в
формы для изготовления бутылок, стаканов и других емкостей, или «плавающие»
(выливается в большую емкость с расплавленным оловом), чтобы получился идеально ровный
листы стекла для окон. До сих пор иногда изготавливают необычную стеклянную тару
«взорвав» их.Заворачивается «комок» расплавленного стекла.
вокруг открытой трубы, которая медленно вращается. Воздух продувается
открытый конец трубы, в результате чего стекло взорвалось, как воздушный шар.
С умелым выдуванием и точением можно получить самые разные удивительные формы.
сделали.
Производители стекла используют несколько иной процесс
в зависимости от типа стекла, которое они хотят сделать. Обычно другие
химикаты добавляются для изменения внешнего вида или свойств
готовое стекло. Например, химические вещества на основе железа и хрома
добавлен в расплавленный песок, чтобы стекло стало зеленоватым.Боросиликатное стекло, пригодное для использования в духовке (широко продается под
товарный знак PYREX®) является
производится путем добавления оксида бора к расплавленной смеси. Добавление оксида свинца
делает прекрасное хрустальное стекло, которое легче разрезать; высоко ценится
ограненный свинцовый кристалл сверкает цветом, преломляя (изгибая) свет
проходя через это. Некоторые специальные виды стекла производятся
разный производственный процесс. Пуленепробиваемый
стекло изготовлено из многослойного или ламината, состоящего из нескольких слоев стекла и пластика, склеенных
вместе. Закаленное стекло, используемое в лобовых стеклах автомобилей, производится путем охлаждения расплавленного металла.
стекло очень быстро, чтобы сделать его намного тверже.Витражное (цветное) стекло изготавливается путем добавления металлических соединений в стекло, пока оно расплавлено; разные
Металлы придают отдельным сегментам стекла разные цвета.
Стекло — твердое тело … или жидкость?
Изображение: Вверху: В правильном кристаллическом твердом теле атомы расположены в
аккуратный и предсказуемый способ. Внизу: в аморфном твердом теле, таком как стекло, расположение гораздо более случайное.
Это очень интересный вопрос.
Ответ — и то, и другое — и ни то ни другое! Существуют самые разные мнения
о том, как относиться к таким материалам, как стекло, которые кажутся немного похожими на
жидкости в некоторых отношениях и немного похожи на твердые тела в других.
В школах и из книг мы часто узнаем, что все твердые тела имеют
фиксированная структура атомов.
На самом деле, существуют разные виды твердых тел, которые имеют очень
различные структуры и не все, что мы называем «твердым», ведет себя
точно так же. Подумайте о куске железа
и кусок резины. Совершенно очевидно, что они
оба твердые тела, и все же резина сильно отличается от железа.
Внутри каучука и железа есть свои атомы (в
в случае железа) и молекул (в случае резины), расположенных в
совершенно разными способами.Железо имеет правильную или кристаллическую структуру.
(как карабин с атомами по углам), а резина — это полимер (состоящий из длинных цепочек молекул
слабо связаны между собой). Или подумайте о воде.
Как вы, возможно, обнаружили, вода — почти уникальное твердое вещество, потому что она
расширяется, чтобы начать с того, что он зависает. Короче не все подходит
аккуратно в наши представления о твердом, жидком и газовом, а не о всех твердых телах,
жидкости и газы ведут себя красиво, аккуратно и легко объяснимо. В
исключения — это то, что делает науку действительно интересной!
Аморфные твердые вещества
Вернемся к стеклу.Вглядываться в микроскоп
внутри стекла, и вы найдете молекулы, из которых он сделан
расположены в неправильном порядке. Вот почему стекло иногда
называется аморфным твердым телом (твердое тело без регулярного
кристаллическая структура, которая была бы похожа на металл). Ты можешь
также см. стекло, описываемое как «замороженная переохлажденная жидкость». Это
еще один способ сказать «стекло — это жидкость, которая никогда не застывает».
озадачивающее утверждение, которое иногда можно встретить в научных книгах. Мы могли бы
скажем, стекло немного похоже на жидкость и немного похоже на твердое тело.Имеет
внутренняя структура, которая находится где-то между структурой жидкости
и твердое тело, с некоторым порядком твердого тела и некоторые из
хаотичность жидкости.
Стекло — далеко не единственное твердое аморфное вещество. Можно сделать
тип воды, называемый аморфным льдом, который можно описать как
между твердым веществом (вода) и жидкостью (лед). Вы делаете это с помощью охлаждающей воды
очень быстро. Лед образуется так быстро, что не успевает собраться
до его нормальной кристаллической структуры. Итак, что вы получаете, похоже на лед
но в некотором роде ведет себя как жидкая вода.Другие вещества могут быть
превращены в аморфные твердые тела. Солнечные элементы часто делают из
так называемый аморфный кремний.
Фото: солнечная панель из аморфного кремния.
Фото Денниса Шредера любезно предоставлено
NREL (Министерство энергетики США / Национальные возобновляемые источники энергии)
Энергетическая лаборатория) (фото № 22143).
Для чего мы используем стекло?
Фото: Стекло можно использовать для вторичной переработки
материалы. Урановое стекло имеет необычный желто-зеленый цвет и светится в
ультрафиолетовый свет.Эти кусочки стекла были изготовлены из урана, оставшегося после очистки
завод Fernald по переработке урана недалеко от Цинциннати, Огайо, США.
Стеклование (превращение материала в стекло) — один из способов избавиться от
безопасность ядерных отходов.
Изображение предоставлено Министерством энергетики США.
Glass начинает ваш день с блеска: взгляд на часы, взгляд сквозь глазурь
на солнце или дождь, хмурый взгляд в зеркало, песня из
душ, пока вы умываетесь теплой водой, стекающей с
солнечные панели
на крыше.Стаканы упаковывают стол для завтрака, который сам по себе может
сделана из дымчатого стекла, и есть бутылки и банки со всеми
формы и цвета. Готовя завтрак на кухне, вы могли бы
используя стеклокерамическую варочную панель или
микроволновая печь с металлической подкладкой
окно, чтобы волны оставались внутри. Может быть, ты смотришь теплые круассаны
через дверцу духовки из пирекса? (А это стеклянный чайник?)
Когда вы проверяете электронную почту во время завтрака (плохая привычка), скорость передачи данных в Интернете сжимается.
в ваш дом через оптические волокна, как потоки солнечного света
через отражающие тепло окна, которые сохраняют прохладу.Вы читаете
слова через стеклянную ЖК-панель вашего ноутбука или закаленные
Стекло гориллы вашего смартфона, оба заряжаются солнечной энергией
из фотоэлектрических панелей на крыше. Говорящие головы
бормоча тебе через экран телевизора в углу.
Затем вы отправляетесь на работу или в школу в застекленной машине, автобусе, поезде (возможно, даже
вертолет), согнувшись под лампами с низким энергопотреблением, покрытыми стеклом, чтобы они оставались долговечными. Если вы едете, по шоссе вы
грохот может производиться из щебня и асфальта, в том числе
переработанное стекло; даже белые полосы посередине используют крошечное стекло
бусинки, чтобы они сияли в ваших фарах.Может быть, ты заглянешь в
банк или почта по дороге, улыбаясь кассиру позади
ее пуленепробиваемое окно, поскольку вы быстро делаете копию
ваши водительские права (которые вы по неосторожности оставляете на стеклянной пластине
копировального аппарата).
Фото: Стекло приносит вовнутрь! Это прекрасная часовня странников на ранчо Палос-Вердес, Калифорния, спроектированная Ллойдом Райтом (сыном Фрэнка Ллойда Райта). Фотография из коллекции калифорнийских фотографий Джона Б. Лавлейса в журнале Кэрол М.Американский проект Хайсмита, Библиотека Конгресса, Отдел эстампов и фотографий.
Если это современное здание, ваш офис или школа может быть миниатюрным стеклянным собором; мы
думайте о стекле как о хрупком и хрупком, но закаливайте его правильно
из него можно делать стены, полы, крыши и лестницы; магазины
демонстрируют свои изделия через огромные ламинированные панели, отполированные до
совершенство.
И это лишь малая часть того, что делает за нас стекло. Есть
загружает больше мест, где он прячется, от лампочек в
термометры
и металлокерамические пломбы в зубах корпусов лодок из стеклопластика,
«наждачная бумага», которую мы используем для украшения (часто стеклянная бумага), и
даже тензодатчики, которые предупреждают нас, когда здания трескаются.Прозрачный,
чистый, привлекательный, инертный, дешевый, прочный и эффективный. Что
Вы могли бы хотеть большего? Стекло — один из тех волшебных материалов, которые мы абсолютно не воспринимаем как должное;
везде и нигде — «невидимо прозрачно», так что
мы даже не замечаем, что это есть!
Если вам понравилась эта статья …
… вам могут понравиться мои книги. Мой последний
Breathess: почему загрязнение воздуха имеет значение и как оно влияет на вас.
Узнать больше
На этом сайте
На других сайтах
Книги
- Стеклянный батискаф: Как стекло изменило мир
Алан Макфарлейн и Джерри Мартин Алан Макфарлейн и Джерри Мартин.Профиль, 2002. Исследует историю стекла с древних времен до наших дней. Я считаю, что это та же книга (в другой упаковке), что и «Стекло: всемирная история» Алана Макфарлейна и Джерри Мартина. University of Chicago Press, 2002. - Введение в стекольную науку и технологию Дж. Э. Шелби. Королевское химическое общество, 2005. Текст для студентов, посвященный химическим и материаловедческим аспектам стекла. Охватывает различные типы стекла и их механические, оптические и другие свойства.
- Стекло: механика и технология Эрика Ле Бурхиса. Wiley-VCH, 2014. Охватывает историю, структуру, свойства и применение стекла.
- Наука о стекле Роберта Дормуса. Wiley, 1994. Классическое однотомное руководство по науке об аморфных стеклообразных телах.
- Атомы под половицами Криса Вудфорда. Bloomsbury, 2015. Если вы ищете более беззаботный подход, то моя недавняя книга исследует чудеса стекла в «Главе 8: Великолепное остекление». Возможно, вы сможете прочитать некоторые из них в Интернете в Google Книгах, перейдя по этой ссылке.
Статьи
- Ради искусства: риск и вознаграждение на 2000 градусов Глории Доусон. The New York Times, 1 сентября 2016 года. Это слайд-шоу проходит за кулисами UrbanGlass, экспериментальной стекольной мастерской в Нью-Йорке.
- работает: как компания Corning создала ультратонкий и сверхпрочный материал будущего, Брайан Гардинер, Wired, 24 сентября 2012 г. Истоки замечательного стеклокерамического материала, который в конечном итоге стал стеклом Gorilla Glass для смартфонов.
- Удар за ударом: GlassLab приходит на Губернаторский остров Джулия Фельсенталь. The New York Times, 3 июля 2012 г. Представляем GlassLab в Музее стекла Корнинг.
- Willow Glass: ультратонкое стекло, которое можно «обернуть» вокруг устройств. Автор Катя Москвич, BBC News, 5 июня 2012 г. Corning представляет тонкое и гибкое стекло для дисплеев следующего поколения.
- «Шепчущий из стекла» Андреа Труппен. The New York Times, 27 января 2005 г. Мир Майкла Дэвиса, специалиста по реставрации старинного стекла.
Стекло
Подкасты
Патенты
Чтобы получить более подробные технические сведения, попробуйте эти:
- Патент США 1 304 623: Стекло Юджина С. Салливана и Уильяма К. Тейлора, Corning, 27 мая 1919 г. Один из оригинальных патентов Corning на пирекс (боросиликатное стекло), в котором описывается его химический состав и физические свойства.
- Патент США 1304623: Изделие из натрийалюмосиликатного стекла, усиленное поверхностным слоем напряжения сжатия, Дэвид Бойд, Корнинг, 11 декабря 1973 г.Патент Corning на сверхпрочное «стекло Gorilla Glass», которое Apple использовала с таким большим эффектом в своих смартфонах и планшетах.
- Патент США 20160368777: Водосольватированное стекло / аморфные твердые ионные проводники. Автор Джон Б. Гуденаф и др., 22 декабря 2016 г. Один из самых новаторских химиков 20-го века предлагает совершенно новый тип батарей на основе стекла.
Пожалуйста, НЕ копируйте наши статьи в блоги и другие сайты
статей с этого сайта зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США.Копирование или иное использование зарегистрированных работ без разрешения, удаление этого или других уведомлений об авторских правах и / или нарушение смежных прав может привести к серьезным гражданским или уголовным санкциям.
Авторские права на текст © Крис Вудфорд 2007, 2021. Все права защищены. Полное уведомление об авторских правах и условиях использования.
PYREX® — зарегистрированная торговая марка Corning Incorporated.
Следуйте за нами
Поделиться страницей
Нажмите CTRL + D, чтобы добавить эту страницу в закладки на будущее, или расскажите об этом своим друзьям с помощью:
Цитировать эту страницу
Вудфорд, Крис.(2007/2021) Стекло. Получено с https://www.explainthatstuff.com/glass.html. [Доступ (укажите дату здесь)]
Больше на нашем сайте …
Glass Alliance Europe
Стекло — это твердый и прозрачный материал, который используется во многих сферах нашей повседневной жизни. Стекло изготавливается из натурального и обильного сырья (песок, кальцинированная сода и известняк), которые плавятся при очень высокой температуре с образованием нового материала: стекла.При высоких температурах стекло структурно похоже на жидкости, однако при температуре окружающей среды оно ведет себя как твердое тело. В результате стекло можно заливать, выдувать, прессовать и формовать в различные формы. |
Производство стекла имеет давнюю традицию, которая восходит к 3500 году до нашей эры, когда, как полагают, стекло было впервые искусственно произведено в Египте и Месопотамии для использования в качестве ювелирных изделий, а затем и в качестве посуды. С тех пор процессы непрерывно эволюционировали от ручного изготовления к сегодняшним высокотехнологичным производственным процессам, а количество видов и областей применения стекла увеличилось.
Стекло как никакое другое вещество сформировало европейское культурное наследие, регионы, отрасли, условия жизни, внедрение технологий и т. Д. Просто представьте себе шедевры из стекла, такие как чешский хрусталь, остров Мурано в Италии, галерею Миррос Версальского дворца или витражи в соборах.
Стекло
сегодня окружает нас повсюду и продолжает предлагать передовые решения, как само по себе, так и в сочетании с другими материалами для высокотехнологичных приложений; тенденция, которая, скорее всего, сохранится в будущем.
Производство стекла
Стекольная промышленность характеризуется множеством производственных процессов в зависимости от конечного продукта и его конечного применения. Однако все эти производственные процессы имеют общее происхождение: стекло сначала нужно расплавить!
Для плавления стекла требуется сырье двух видов: песок разных видов и переработанное стекло. Это сырье смешивается вместе, загружается в печь, где плавится при температуре около 1500 ° C с образованием расплавленного стекла.Затем расплавленное стекло вынимается из печи для формования и охлаждения. Для многих применений полученное стекло может быть дополнительно обработано для получения определенных свойств, таких как повышенная механическая прочность и повышенная устойчивость к разрушению.
Точный состав стекла может варьироваться в зависимости от требований конкретного применения, но наиболее часто используемый тип стекла, натриево-известковое стекло, состоит из кварцевого песка, кальцинированной соды, известняка, доломита и стеклобоя (переработанное стекло).В смесь могут быть добавлены дополнительные материалы, такие как оксид железа или кобальт, для придания стеклу зеленого или синего цвета.
Состав и свойства стекла
Когда вы слышите термин «стакан», вы можете подумать о оконном стекле или стакане для питья. Однако существует множество других видов стекла.
Стекло — это название, данное любому аморфному (некристаллическому) твердому веществу, которое демонстрирует стеклование вблизи точки плавления.Это связано с температурой стеклования , которая является температурой, при которой аморфное твердое вещество становится мягким около точки плавления или жидкость становится хрупкой около точки замерзания.
Стекло — это разновидность материи. Иногда термин стекло ограничивается неорганическими соединениями, но чаще теперь стекло может быть органическим полимером или пластиком или даже водным раствором.
Диоксид кремния и стекло
Чаще всего вы сталкиваетесь с силикатным стеклом, которое состоит в основном из кремнезема или диоксида кремния SiO 2 .Это стекло, которое вы найдете в окнах и стаканах для питья. Кристаллическая форма этого минерала — кварц. Когда твердый материал некристаллический, это стекло.
Стекло можно сделать, расплавив песок на основе диоксида кремния. Существуют также природные формы силикатного стекла. Примеси или дополнительные элементы и соединения, добавленные к силикату, изменяют цвет и другие свойства стекла.
Стеклянные образцы
В природе встречается несколько видов стекла:
- Обсидиан (вулканическое силикатное стекло)
- Фульгуриты (песок, остеклованный в результате удара молнии)
- Молдавит (зеленое природное стекло, вероятно, возникшее в результате ударов метеорита)
Искусственное стекло включает:
- Стекло боросиликатное (e.g., Pyrex, Kimax)
- Isinglass
- Натриево-известковое стекло
- Тринитит (радиоактивное стекло, образованное при нагревании дна пустыни в результате ядерного испытания Тринити)
- Плавленый кварц
- Фтороалюминат
- Диоксид теллура
- Резина для шин
- Поливинилацетат (ПВА)
- Полипропилен
- Поликарбонат
- Некоторые водные растворы
- Аморфные металлы и сплавы
Полистирол
стекло
Что такое стекло и как его производят?
Стекло — твердый материал, обычно хрупкий и прозрачный, часто встречающийся в нашей повседневной жизни.Он состоит в основном из песка (силикаты, SiO2) и щелочи.
Эти материалы при высокой температуре (т. Е. В вязком расплаве) сливаются вместе; затем они быстро охлаждаются, образуя жесткую структуру, но не успевают образовать кристаллическую регулярную структуру.
В зависимости от конечного использования и области применения состав стекла и скорость охлаждения будут варьироваться для достижения соответствующих свойств для конкретного применения. Вот общие ингредиенты для получения стекла:
1. Песок (SiO2 кремнезем)
В чистом виде он существует в виде полимера (SiO2) n.
2. Кальцинированная сода (карбонат натрия Na2CO3)
Обычно SiO2 размягчается до 2000 ° C, где он начинает разлагаться (при 1713 ° C большинство молекул уже могут свободно перемещаться). Добавление соды снизит температуру плавления до 1000 ° C, что сделает его более управляемым.
3. Известняк (карбонат кальция или CaCo3) или доломит (MgCO3)
Карбонат кальция, также известный как известь, в природе встречается в виде известняка, мрамора или мела.
Сода делает стакан водорастворимым, мягким и не очень прочным. Поэтому добавление извести увеличивает твердость и химическую стойкость, а также обеспечивает нерастворимость материалов.
Другие материалы и оксиды могут быть добавлены для улучшения свойств (тонировка, долговечность и т. Д.), Создания различных эффектов, цветов и т. Д.
Основные свойства стекла Это следующие Основные характеристики стекла: — Твердый и твердый материал — Неупорядоченная и аморфная структура — Хрупкое и легко ломаемое на острые части — Прозрачное для видимого света — Инертный и биологически неактивный материал. — Стекло на 100% пригодно для вторичной переработки и является одним из самых безопасных упаковочных материалов благодаря своему составу и свойствам. Стекло используется в архитектуре, освещении, передаче электроэнергии, инструментах для научных исследований, оптических приборах, бытовых инструментах и даже текстильных изделиях. Стекло не портится, не корродирует, не оставляет пятен и не выцветает, поэтому является одним из самых безопасных упаковочных материалов. Эти свойства можно модифицировать и изменять путем добавления других компаундов или термообработки. |
Типы стекла и его рыночное применение
Ниже описаны основные типы стекла:
Коммерческое стекло или натриево-известковое стекло:
Это наиболее распространенное и менее дорогое коммерческое стекло. В состав известково-натриевого стекла обычно входит 60-75% кремнезема, 12-18% соды и 5-12% извести. Небольшой процент других материалов может быть добавлен для определенных свойств, таких как окраска.
— Имеет светопропускание, подходящее для использования в оконных стеклах;
— Имеет гладкую и непористую поверхность, что позволяет легко очищать стеклянные бутылки и упаковочное стекло;
— Емкости из натронно-известкового стекла практически инертны, устойчивы к химическому воздействию водных растворов, поэтому они не загрязняют содержимое внутри и не влияют на вкус.
В то время как чистое стекло SiO2 не поглощает УФ-свет, натриево-известковое стекло не пропускает свет с длиной волны менее 400 нм (УФ-свет).
Недостатками известково-натриевого стекла является то, что оно не устойчиво к высоким температурам и резким перепадам температур. Например, каждый сталкивался с тем, что стекло разбивается при наливании жидкости при высокой температуре, например, для приготовления чая.
В некоторых случаях известково-натриевое стекло используется в основном для изготовления бутылок, банок, повседневных стаканов и оконных стекол.
Свинцовое стекло :
Свинцовое стекло состоит из 54-65% SiO2, 18-38% оксида свинца (PbO), 13-15% соды (Na2O) или поташа (K2) и различных других оксидов. Когда содержание PbO меньше 18%, стекло называют хрустальным.
— В умеренных количествах свинец увеличивает прочность;
— В больших количествах снижает температуру плавления и снижает твердость, делая поверхность мягкой;
— Кроме того, он имеет высокий показатель преломления, что обеспечивает высокую яркость стекла.
Эти два последних свойства делают его подходящим для декоративных целей.
Стекло с высоким содержанием оксида свинца (т.е. 65%) может использоваться в качестве радиационно-защитного стекла, поскольку свинец поглощает гамма-лучи и другие формы вредного излучения, например, для ядерной промышленности.
Как и натриево-известковое стекло, свинцовое стекло не выдерживает высоких температур или резких перепадов температуры.
Боросиликатное стекло:
Боросиликатное стекло в основном состоит из кремнезема (70-80%), оксида бора B2O3 (7-13%) и небольшого количества щелочей (оксидов натрия и калия), таких как 4-8% Na2O и K2O и 2-7% оксида алюминия (Al2O3).
Бор обеспечивает большую устойчивость к тепловым изменениям и химической коррозии.
Подходит для промышленных химических производств, в лабораториях, в фармацевтической промышленности, в лампах для мощных ламп и т. Д. Боросиликатное стекло также используется в домашних условиях для изготовления плит и других жаропрочных продуктов. Он используется для домашних кухонь и химических лабораторий, потому что он имеет большую устойчивость к тепловому удару и обеспечивает большую точность лабораторных измерений при экспериментах по нагреву и охлаждению.
Существуют и другие особые виды стекла с добавлением различных веществ. Например:
Элемент | Свойства | |
Глинозем | Улучшает химическую стойкость и увеличивает вязкость в более низких температурных диапазонах | |
Красители | Металлы и оксиды металлов для изменения цвета (напр.марганец и селен в обесцвеченный газ, кобальт для синего, медь для красного, никель дает синее, фиолетовое или черное стекло, титан дает желтовато-коричневый цвет и т. д.). | |
Оксид бария | Стекло, содержащее барий, не такое тяжелое, как кристалл свинца, но имеет такой же блеск благодаря высокому показателю преломления. | |
Фтор | Фторсодержащие материалы, такие как плавиковый шпат (CaF2) или фосфаты, образующие в стекле мелкие кристаллические частицы, которые создают мутное и непрозрачное впечатление. — Безопасное стекло , состоящее из двух частей листового стекла, соединенных пластиком, чтобы стекло не рассыпалось при разбивании. — Стекловолокно , изготовленное из расплавленного стекла, сформованного в непрерывные волокна, которое используется для тканей или электроизоляции — Пеностекло , полученное путем улавливания пузырьков газа в стекле для получения губчатого материала для изоляционных целей. |
Химический состав,% по массе наиболее распространенных типов стекла
Элемент | Тип стекла | ||||||||
Боросиликатное стекло | Алюмо-силикатное стекло | Свинцово-боратное стекло | |||||||
SiO2 | 100% | 8 60-75 | 62% | 54-65% | |||||
Al2O3 | 1% | 2-7% | 17% | 2% | |||||
CaO | 8% | ||||||||
MgO | 4% | 7% | |||||||
Na2O | 12-18% | 4-8% | 1% | 13-15% | |||||
K2O | 7-13% | 5% | |||||||
PbO | 18-38% |
другие материалы можно найти через другие типы
следующие веб-страницы:
Нержавеющая сталь Монель
Тефлон Полипропилен ПВХ Поливинилхлорид
Информацию о периодических элементах можно найти на этой веб-странице:
Элементы периодической таблицы
Понимание стекла — Типы стекла и изготовления стекла Процессы
От термостойкого Pyrex до безопасных ветровых стекол из ламинированного ПВБ, стекла доступны во многих формах.Некоторые из материалов, обычно называемых стеклами, на самом деле являются пластиком или смесями пластика и стекла, хотя термин стекло явно не указывает на конкретный химический состав. Термин может описывать любое количество твердых, аморфных, неорганических и однородных твердых веществ, образующихся при достаточно быстром охлаждении расплавленных материалов для предотвращения кристаллизации. Однако типичными веществами, используемыми в производстве стекла, являются силикаты, бораты и фосфаты.
Стекло — негибкий материал, который образуется путем нагревания смеси сухих твердых материалов до тех пор, пока она не достигнет полутвердого состояния, с последующим быстрым охлаждением смеси для предотвращения образования кристаллической структуры, присущей большинству твердых материалов.Когда стекло охлаждается, атомы блокируются в неупорядоченном состоянии, аналогичном состоянию жидкости, прежде чем они смогут сформировать кристаллическое состояние твердого тела. Поскольку стекло не является ни жидкостью, ни твердым телом, а обладает обоими качествами, стекло существует как отдельный тип материи.
Благодаря своей прочности и универсальности стекло находит практически безграничное применение. Он широко используется в строительстве, обеспечивая облицовку большинства современных зданий и обычные архитектурные элементы из стекла для большинства других жилых построек.Он находит разнообразное применение в доме, будь то посуда, телевизионные экраны или электрические лампочки. Вероятно, это самый важный материал в астрономии, который изначально стал возможным благодаря использованию различных стеклянных линз. Помимо очевидного использования в биологических, химических и медицинских лабораториях (пробирки, химические стаканы, микроскопы), стекло также является частью корпуса для большинства приборов. Хотя линзы из поликарбоната в значительной степени заменили стекло в очках, исторически стеклянные линзы были единственным средством улучшения зрения.Даже искусство многим обязано стеклу, поскольку витражи и многие предметы из декоративного стекла древности сохранились и вдохновляли художников на протяжении более тысячи лет.
В современной промышленности стекло выполняет множество биомедицинских и оптических функций. Он также является необходимым компонентом многих аэрокосмических и авионических устройств, а также полезным веществом в полупроводниковой технологии и электронике. Благодаря своим уникальным свойствам, некоторые виды стекла используются в интегральных схемах.Он также является армирующим материалом для слоистых пластиков. Стеклянные шарики используются при пескоструйной очистке, а стеклянные листы являются обязательным условием большинства производителей зеркал.
Эта статья дает представление об уникальных свойствах стекла, объясняет различные типы стекла и их состав. Кроме того, исследуется способ изготовления стекла, а также некоторые из различных способов обработки или обработки стекла после изготовления.
Расплавленное стекло выливают в форму.
Изображение предоставлено: Бенуа Дауст / Shutterstock.ком
Недвижимость
Хотя существует множество различных типов стекла, и их свойства различаются в зависимости от химического состава, есть несколько характеристик, которые имеют большинство видов стекла. Несмотря на свою хрупкую репутацию, стекло механически прочно. Дефекты поверхности ослабляют стекло, но есть способы минимизировать дефекты и укрепить его. Стекло — это твердый материал, который до некоторой степени устойчив к царапинам и истиранию. Стекло, как правило, химически устойчиво к большинству промышленных и пищевых кислот, а его устойчивость к другим химическим веществам варьируется.Он эластичен и поддается нагрузке, прежде чем вернуться к своей первоначальной форме. Конечно, предел прочности стекла зависит от его типа.
Стекло устойчиво к тепловому удару, что означает, что оно хорошо выдерживает резкие перепады температуры, а также способно выдерживать сильную жару и холод в различной степени. Он поглощает тепло, сохраняет тепло, а не проводит его, и поглощает тепло лучше, чем металл. Стекло может с большой точностью отражать, изгибаться, пропускать и поглощать свет и высоко ценится за свои оптические свойства.Он сильно сопротивляется электрическому току и хорошо накапливает электричество.
Виды стекла
Стекло делится на типы по химическому составу. Это одни из наиболее распространенных типов.
Натриево-известковое стекло
Натриево-кальциевое стекло, также известное как натриево-известково-кварцевое стекло или оконное стекло, является наиболее распространенным и наименее дорогим типом стекла. Он содержит около 70% кремнезема, а также соду, известь и небольшое количество других соединений. Сода снижает температуру плавления кремнезема, а известь стабилизирует кремнезем.Около 90% производимого стекла — это натронная известь. Он химически стабилен, часто недорог и очень удобен в использовании, поскольку его можно многократно повторно размягчать в процессе изготовления продукта. Это более мягкое стекло, которое удобно обрабатывать путем резки, но это означает, что оно менее устойчиво к царапинам, чем другие типы стекла, такие как боросиликат и плавленый кварц.
Натриево-известковое стекло часто подвергают химическому упрочнению для повышения его прочности, или его можно закалить для повышения его устойчивости к тепловому удару и прочности.Как следует из прозвища, он обычно используется в окнах. Он также используется для бытовой стеклянной тары. Натронная известь имеет широкий спектр применения.
Свинцовое стекло
Свинцовое стекло, также называемое стеклом из оксида свинца или свинцовым кристаллом, содержит не менее 20% оксида свинца. Его также называют бесцветным стеклом, поскольку в оригинальной формуле 1600-х годов в качестве источника кремнезема использовался кальцинированный кремень, но теперь кремень больше не используется при его создании. Это более мягкое стекло, поэтому его легче разрезать на конструкции с высоким показателем преломления.Он не выдерживает высоких температур или резких перепадов температуры.
Поскольку свинцовое стекло преломляет и дороже, чем натриево-известковое стекло, его обычно использовали для изготовления декоративной стеклянной посуды. Однако, поскольку опасность проглатывания свинца теперь хорошо известна, сегодня свинцовое стекло используется в основном для электрических применений из-за его электроизоляционных свойств и более низкой температуры плавления. Низкая температура плавления желательна для термосваривания, чтобы его можно было изолировать вокруг электроники, чувствительной к более высоким температурам.Он также используется для защиты от рентгеновских и гамма-лучей в медицинских, технических и исследовательских работах, а также для оптических очков из-за его показателя преломления.
Из-за своей химической стойкости боросиликатное стекло часто используется для лабораторного оборудования.
Изображение предоставлено: PHOTOCREO Michal Bednarek / Shutterstock.com
боросиликат
Боросиликатное стекло состоит из не менее 5% оксида бора. Прочное и термостойкое боросиликатное стекло — это материал, который выбирают для широкого спектра применений, от кухонной посуды до использования в лабораториях.
Создание боросиликатного стекла требует более высоких температур, чем те, которые необходимы для производства обычного стекла, хотя это также объясняет его более высокую термостойкость. Оно также подвергается гораздо меньшей нагрузке на материал, чем обычное стекло, из-за более низкого коэффициента теплового расширения, что также способствует его исключительным характеристикам при высоких температурах. Кроме того, боросиликатное стекло намного прочнее, чем традиционное стекло, и может выдерживать аварии, которые могут привести к поломке другой стеклянной посуды.Даже когда он треснет, он обычно работает лучше, так как он редко разбивается.
Боросиликатное стекло часто используется в научных и медицинских лабораториях, поскольку помимо других полезных качеств оно обеспечивает отличную химическую стойкость. Все, от пробирок, стержней и мензурок до градуированных цилиндров, пипеток и пробок, производится из боросиликата и используется в лабораториях по всему миру. Хотя боросиликатное стекло обладает исключительной кислотостойкостью, оно менее устойчиво к целому ряду щелочей, поэтому иногда следует использовать другие материалы.Боросиликатное стекло также используется в определенной оптике, например в зеркалах, поскольку оно хорошо сохраняет форму при изменении температуры. Другие области применения включают упрочнение различных пластиковых смесей, а также различных калибров и защитных стеклянных поверхностей.
Основным отличием боросиликатного стекла от традиционного стекла является замена соды и извести оксидом бора в процессе производства. Боросиликатное стекло должно содержать не менее пяти процентов оксида бора, который помогает связывать силикат, оксид алюминия и оксид натрия.
Алюмосиликат
Алюмосиликатное стекло содержит оксид алюминия. Он различается по составу, но обычно содержит от 20% до 40% оксида алюминия. Оно имеет свойства, сравнимые с боросиликатным стеклом, но более термостойкое, выдерживает температуры до 800 o по Цельсию и имеет лучшую химическую стойкость. Из-за такой термостойкости его гораздо труднее расплавить и, следовательно, изготовить, чем боросиликатное стекло. Двумя основными видами алюмосиликатного стекла являются щелочноземельное алюмосиликатное стекло и щелочно-алюмосиликатное стекло.Щелочноземельные алюмосиликатные стекла имеют очень высокую температуру размягчения и обычно используются для стеклянных колб для галогенных ламп, высокотемпературных термометров, могут быть покрыты электропроводящей пленкой и использоваться для резисторов в электронных схемах. Высокое содержание щелочи в щелочных алюмосиликатных стеклах улучшает их поверхностную прочность на сжатие. Они также очень твердые и устойчивы к царапинам. Они обычно используются для сенсорных дисплеев, таких как экраны смартфонов, а также для покровного стекла солнечных батарей и многослойного безопасного стекла.
Стекло с высоким содержанием кремнезема
Стекло с высоким содержанием кремнезема получают путем плавления стекла с целью удаления из него почти всех несиликатных элементов. В результате этого процесса можно получить от 95 до 99% кремнезема. Из-за отсутствия флюсов стекло с высоким содержанием кремнезема чрезвычайно трудно плавиться, его температура деформации достигает 1700 ° C, что означает, что его можно использовать при таких высоких температурах, как около 1000 o ° C. Стекло с высоким содержанием кремнезема имеет очень высокую температуру. низкое тепловое расширение, очень хорошая химическая стойкость, оптические свойства и механические свойства, но чрезвычайно высокие температуры обработки являются ограничивающим фактором при производстве и применении в более крупных масштабах.
По мере совершенствования технологии улучшается способность достигать большей чистоты стекла с высоким содержанием кремнезема, что позволяет изготавливать стекло все более и более высокого качества. Стекло с высоким содержанием диоксида кремния часто используется в полупроводниковой промышленности, поскольку диоксид кремния не загрязняет кремниевые пластины, а также для волоконной оптики, ламповых трубок, пропускающих УФ-лучи, прецизионной оптики, огнеупорных трубок и в качестве армирующего волокна в композитах.
Плавленый кварц
Плавленое кварцевое стекло, также называемое стеклом из плавленого кварца или стекловидно-кремнеземным стеклом, производится путем очистки и плавления природного кристаллического кремнезема, содержащегося в песке или горном кристалле, с помощью электрического или пламенного плавления.Получающееся в результате стекло очень прозрачное, даже для ультрафиолетового и инфракрасного света, устойчивое к погодным условиям и ударам. Его очень сложно изготовить, так как плавление происходит при температуре примерно 1650–– ° C, поэтому это очень дорого. Однако такая высокая температура плавления также означает, что оно может выдерживать температуры до 1400 ° C в течение коротких периодов времени, что позволяет ему выдерживать самые высокие температуры любого стекла. Из-за этого сопротивления плавленое кварцевое стекло часто используется в аэрокосмической отрасли, особенно в окнах пилотируемых космических кораблей.
Многослойное стекло создает узор из трещин в виде паутины.
Изображение предоставлено: Nutnaree Saingwongwattana / Shutterstock.com
Производство и отделка стекла
Хотя существуют некоторые производственные вариации при создании различных типов стекла, ниже описывается основной процесс, используемый для создания наиболее распространенных типов стекла, таких как натронная известь.
Производство
Состав стекла зависит от его типа.Главный компонент стекла, называемый формовщиком, должен быть нагрет до очень высокой температуры, чтобы он стал вязким. Наиболее распространенным первым является диоксид кремния, содержащийся в песке. Первый смешан с флюсом, что помогает ему плавиться при более низкой температуре. Обычные флюсы — это кальцинированная сода и поташ. Стабилизатор также используется для предотвращения растворения стекла или образования нежелательных кристаллических примесей. Обычный стабилизатор — оксид кальция из известняка. Эти сухие ингредиенты смешиваются вместе. Печь плавит шихту с образованием жидкого соединения.Стеклобой, состоящий из битого стекла, добавляется в шихту, чтобы помочь ему расплавиться.
При изготовлении цветного стекла в шихту добавляют оксид металла. Железо окрашивает стекло в зеленый цвет, медь — в голубой, кобальт — в темно-синий, золото — в темно-красный. Стекло с низким содержанием железа рекомендуется при окраске стекла в любой цвет, кроме зеленого. В небольших количествах диоксид марганца используется для обесцвечивания стекла, но в больших количествах он окрашивает стекло в фиолетовый цвет, а в больших количествах — в черный.
После плавления вязкое стекло выливают в ванну с расплавленным оловом, затем формуют в ленту и охлаждают.Медленный и равномерный процесс охлаждения называется отжигом. Стекло необходимо охлаждать равномерно, потому что, если одна область дольше остается горячей, она становится толще, а разные уровни толщины приводят к нагрузке на кусок стекла. Неправильно отожженное стекло с большей вероятностью треснет.
Резка
Затем отожженное стекло разрезается до нужных размеров. Обычно это делается с помощью станков с числовым программным управлением или станков с ЧПУ, которые способны выполнять чрезвычайно точные операции.Станки с ЧПУ работают в соответствии со специальными программами CAM и CAD, что позволяет им обрабатывать любое количество деталей с одинаковой точностью. Они также могут выполнять широкий спектр задач обработки, которые обычно выполняются с помощью специализированного оборудования: они могут вырезать кривые и прямые линии, сверлить отверстия и шлифовать канавки. В станках с ЧПУ, используемых при производстве стекла, используется особый инструмент, в том числе алмазный абразивный инструмент, алмазные наконечники и твердосплавные круги, для достижения большей точности и возможностей обработки стекла.
После резки и формовки стекла производители обычно выполняют полировку стекла, ламинирование и другие отделочные работы. Полированные зеркала и линзы составляют значительную часть рынка стекольной продукции. Эти элементы обычно требуют исключительной точности, и допуски на поверхность должны быть точными, чтобы компоненты функционировали должным образом. Эти прецизионные компоненты используются в телескопах, призмах, лазерных линзах и зеркалах, а также в другой оптике, все из которых в значительной степени подвержены дефектам и неточностям.
Закалка
Закалка — это термообработка, при которой стекло упрочняется примерно в четыре раза по сравнению с незакаленным стеклом. Если закаленное стекло разбивается, оно разбивается на маленькие округлые кусочки, а не на зазубренные осколки.
Процесс закалки начинается с прохождения отрезанного и промытого стекла через закалочную печь в виде партии или непрерывной подачи. Стекло нагревается до температуры более 600 o по Цельсию, прежде чем оно пройдет закалку, процесс охлаждения.Во время закалки воздух под высоким давлением обдувает стекло из сопел в самых разных положениях. Внешняя поверхность стекла охлаждается намного быстрее, чем центр, из-за чего центр стекла пытается отодвинуться от внешней поверхности. В результате центр остается в напряжении, а внешняя часть подвергается сжатию, что придает закаленному стеклу прочность.
Стекло также может подвергаться химической закалке. Стекло погружают в ванну с расплавленной калиевой солью, в результате чего ионы натрия в стекле заменяются более крупными ионами калия.Более крупные ионы калия заполняют промежутки, оставленные ионами натрия, что создает состояние сжатия на внешней поверхности стекла. Этот метод более дорогостоящий, чем использование темперирующей печи, поэтому он не так широко распространен.
Недостатком закаленного стекла является то, что его нельзя повторно обрабатывать после закалки, поэтому ему необходимо полностью придать форму перед процессом. Кроме того, из-за сбалансированной нагрузки закаленного стекла, если какая-либо его часть будет повреждена, весь кусок стекла может разбиться.
Закаленное стекло — это тип безопасного стекла, используемого для окон автомобилей, входных дверей и других применений, где разбивание стекла может представлять опасность для людей.
Ламинирование
Ламинирование — еще один способ создания безопасного стекла. При ламинировании стекло укрепляется прослойкой из пластика. Промежуточный слой не только укрепляет стекло, но и удерживает кусочки стекла вместе, если они разбиваются, предотвращая их разрушение.
Есть несколько процедур ламинирования.Два или более куска стекла склеивают с использованием тепла и давления между одним или несколькими слоями клея, обычно поливинилбутираля (ПВБ) или этиленвинилацетата (ЭВА). Другой метод — склеить два или более куска стекла промежуточным слоем из алифатического уретана или этиленвинилацетата с использованием тепла и давления. Стекло также может быть покрыто отвержденной смолой или этиленвинилацетатом.
Многослойное стекло трудно разрезать из-за его пластиковых слоев, но это возможно. Когда многослойное стекло повреждено, оно обычно трескается в виде паутины вместо того, чтобы разбиться на несколько опасных частей.
Сводка
В этой статье представлены сведения о стекле, его свойствах, способах изготовления и различных типах стекла. Для получения дополнительной информации о сопутствующих продуктах обратитесь к другим нашим руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, чтобы найти потенциальные источники поставок или просмотреть подробную информацию о конкретных продуктах.
Источники:
- https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/lead-glass
- https://www.glennklockwood.com/materials-science/overview-glasses.HTML
- https://www.tosoheurope.com/our-products/silica-glass/silica-glass-characteristics
- https://rayotek.com/tech-specs/material-comparisons.htm#q2
- https://www.heraeus.com
- https://abrisatechnologies.com/2015/04/understanding-the-physical-properties-of-glass/
- https://www.dillmeierglass.com/news/how-is-glass-made#
- https://www.scientificamerican.com/article/how-is-tempered-glass-mad/
- https: // abrisatechnologies.com / docs / Guide% 20to% 20Glass% 20Final% 20April% 202011.pdf
Прочие изделия из стекла
Прочие «виды» изделий
Больше от Заводское и производственное оборудование
Как делается стекло? Из чего сделано стекло?
Стекло — это своего рода загадка…
Сделано из песка, но непрозрачно
Он прочен и долговечен, но легко разбивается.
Он ведет себя как твердое тело, но на самом деле является жидкостью.
Стекло изготавливается из жидкого песка и всегда остается (очень густой) жидкостью. Вот почему старинные оконные стекла толще внизу, так как стекло со временем очень медленно перемещалось вниз.
Чтобы превратить песок (диоксид кремния) в жидкость, требуется температура почти 2000 градусов Цельсия, и во времена фараонов — когда стекло было впервые изобретено 5000 лет назад — им приходилось использовать сильфоны, чтобы песок нагрелся до такой степени, чтобы он плавился. .
Что касается естественного изготовления стекла, оно использовалось с каменного века, когда черный обсидиан (вулканическое стекло, образовавшееся при ударе лавы о песок) использовался для изготовления режущих инструментов и наконечников копий.
Когда ученые испытали первые атомные бомбы в пустыне Нью-Мексико, тепло ядерных взрывов превратило окружающий песок в стеклянное море.
Из чего сделано стекло?
Итак, из чего конкретно сделано стекло? Песок (кремнезем или диоксид кремния) смешивают с известняком (карбонатом кальция) и кальцинированной содой (карбонатом натрия).
Кальцинированная сода используется, поскольку она снижает температуру плавления песков и снижает энергоемкость производственного процесса.Если вы просто использовали соду без извести, вы получили бы стекло, которое растворяется в воде, поэтому добавляется известь, чтобы ваши оконные стекла не разжижались при первом ливне.
Это натриево-известковое стекло — стекло, которое вы видите повсюду — в мобильных и зеркалах, в лобовых и оконных стеклах. Для изготовления окон расплавленное стекло «плавает» над чаном с расплавленным оловом, чтобы получить идеально плоские куски стекла.
Стекло, выдувное вручную, получают путем помещения куска («шарика» или «сборки») расплавленного стекла на конец выдувной трубки и надувания его в пузырек («заготовку»).Стеклодув («gaffer») берет «сборку» стекла и раскатывает ее по мраморной или железной плите («marver»), чтобы начать формирование пузыря. Стеклодув будет продолжать измельчать стекло, возвращая его к отверстию в печи («дыре славы») для повторного нагрева, когда это необходимо.
Это отвечает на вопрос, из чего сделано стекло, но в стекло добавлено много других вещей…
Виды стекла
Итак, теперь мы увидели, как делается стекло, мы можем взглянуть на разные типы стекла и из чего оно сделано.
Пуленепробиваемое стекло состоит из тонких слоев стекла и пластика, соединенных вместе, а закаленное стекло — это стекло, которое очень быстро охлаждается, чтобы сделать его особо прочным.
При добавлении различных химикатов получается стекло разных видов и цветов. Добавляя оксид бора в расплавленное стекло, вы получаете жаропрочную посуду из PYREX®.
Для изготовления украшений из хрусталя необходимо на этапе обжига добавить в стекло свинец (оксид свинца). Ограненный свинцовый кристалл славится тем, что искривляет (преломляет) проходящий через него свет.
Чтобы сделать желтое стекло, вы добавляете сульфид кадмия или для этого флуоресцентного свечения в течение всей ночи добавляете немного оксида урана (широко используется при производстве вазелинового стекла).