各种玻璃特性详细介绍
建筑装饰材料-玻璃
建筑装饰材料-玻璃建筑装饰材料-玻璃玻璃是一种常见的建筑装饰材料,具有透明、耐久、美观等特点。
本文将详细介绍玻璃的种类、用途、制作工艺及施工要点等内容,旨在为建筑装饰领域的从业者提供参考和指导。
一、玻璃种类及特点1. 硅酸盐玻璃:是一种常用的透明玻璃,具有较高的透光性和抗压性能,广泛应用于建筑中。
其特点是抗酸碱性强,不易受化学物质的侵蚀,适用于室内和室外装饰。
2. 钢化玻璃:经过特殊处理的玻璃,通过加热后迅速冷却,使其表面形成压应力,提高抗冲击、抗弯曲和抗热性能。
钢化玻璃安全性较高,一旦破裂,会裂成小颗粒而不会产生尖锐的碎片。
3. 夹层玻璃:由两层玻璃中间夹层而成,夹层材料一般为聚合物,可以增强玻璃的安全性和隔音性能。
夹层玻璃具有较好的抗冲击和安全性能,适用于高层建筑或需要防盗和隔音的场所。
4. 隔热玻璃:通过在玻璃中加入金属氧化物,可以降低热的传导和辐射,提高建筑的节能性能。
隔热玻璃在夏季可以减少室内热量的吸收,冬季可以减少室内热量的散失。
二、玻璃的用途1. 门窗:玻璃作为门窗的主要材料之一,可以实现室内外互通的效果,同时具有透光性能,让室内更加明亮。
2. 幕墙:玻璃幕墙是高层建筑的常用外观装饰,可以提供良好的隔热、隔音和防水性能。
3. 隔断:玻璃隔断在办公场所中应用广泛,既可以保持空间的通透性,又可以实现隔音效果。
4. 天花板:玻璃天花板可以增加室内采光,让空间更加明亮,同时增添美观的效果。
三、玻璃的制作工艺1. 熔化:将原材料中的石英砂、碳酸钠等加热至高温,使其熔化成液体。
2. 成型:将熔化的玻璃液流入模具中,通过冷却或挤压等方式使其成型。
3. 钢化:对已成型的玻璃进行加热处理,并迅速冷却,以增加玻璃的耐冲击性。
4. 涂层:在玻璃表面涂覆不同种类的涂料,以实现防紫外线、防反射等功能。
四、玻璃的施工要点1. 玻璃安装:根据玻璃种类的不同,采用钢架、密封胶等不同的安装方式。
注意安装时要保持玻璃与框架之间的间隙,以避免温度变化引起的开裂。
常见玻璃材料特性大全
常见玻璃材料特性大全1. 硅酸钠玻璃(石英玻璃)- 主要成分:二氧化硅(SiO2)- 特性:+ 高熔点:约为1710℃+ 耐高温:可在高温环境下使用+ 耐酸碱:抗腐蚀性强+ 透明度高:光线透过性好+ 机械强度高:较硬,不易破裂+ 电绝缘性:不导电+ 高压缩强度:使用于高压环境下+ 红外透明:可用于红外光学器件2. 硼硅酸盐玻璃(波尔兰玻璃)- 主要成分:硼砂(B2O3)、二氧化硅(SiO2)- 特性:+ 较低的熔点:约为820℃+ 热膨胀系数低:抗热震性好+ 耐酸碱性较强+ 光线透过性好:可制作光学器件+ 电绝缘性+ 耐高温:款型可在高温环境下使用3. 硼硅酸盐玻璃(钠钙玻璃)- 主要成分:硼砂(B2O3)、二氧化硅(SiO2)、碳酸钠(Na2CO3)- 特性:+ 透明度高:对光线有较好的透过性+ 机械强度较高+ 电绝缘性好+ 耐热震性较差+ 耐酸碱性较差:不能与酸或碱接触4. 硼硅酸盐玻璃(硼硅酸盐光纤)- 主要成分:硼砂(B2O3)、硅酸盐(SiO2)- 特性:+ 透明度高:用于传输光信号+ 低损耗:光线传输损耗小+ 大传输带宽+ 抗电磁干扰性:光纤传输不受电磁干扰影响+ 耐高温性好:可在高温环境下使用5. 碱化铝硅酸盐玻璃(玻璃陶瓷)- 主要成分:氧化铝(Al2O3)、硅酸盐(SiO2)- 特性:+ 低熔点:约为750℃+ 高硬度+ 良好的绝热性能+ 耐热性强:可在高温环境下使用+ 耐酸碱性好+ 良好的抗磨性能以上是常见玻璃材料的特性概述,每种玻璃材料都有其独特的特点和应用领域。
在使用时,请根据具体需求选择适合的玻璃材料。
各种玻璃的折射率
各种玻璃的折射率玻璃是一种常见的材料,具有透明、坚固和耐腐蚀等特性,广泛应用于建筑、汽车、电子等领域。
不同类型的玻璃具有不同的折射率,下面将分别介绍几种常见玻璃的折射率及其特点。
1. 普通玻璃:普通玻璃是指常见的透明玻璃,其折射率约为 1.5。
普通玻璃具有良好的透明性和光学性能,适用于建筑领域的窗户、门等。
由于折射率较高,透过普通玻璃的光线会发生明显的折射现象,使得室内外的景色产生畸变。
2. 高折射率玻璃:高折射率玻璃是指折射率大于普通玻璃的玻璃材料。
例如,钠玻璃的折射率约为1.6,铅玻璃的折射率可达到2.0左右。
高折射率玻璃具有更高的光折射能力,可以在光学仪器、摄影镜头等领域中发挥重要作用。
3. 低折射率玻璃:低折射率玻璃是指折射率小于普通玻璃的玻璃材料。
例如,硼硅玻璃的折射率约为1.45,石英玻璃的折射率约为1.46。
低折射率玻璃具有更低的光折射能力,可以减少光线的反射和折射,提高光学设备的透光性能。
4. 光纤玻璃:光纤玻璃是一种特殊的玻璃材料,其折射率可根据需要调节。
光纤玻璃具有良好的光导性能,可以将光信号传输到较远的地方。
光纤玻璃广泛应用于通信、医疗、传感等领域,为现代社会的信息传输提供了重要支撑。
5. 多层镀膜玻璃:多层镀膜玻璃是指在玻璃表面镀上一层或多层薄膜的玻璃材料。
通过合理设计薄膜的折射率和厚度,可以实现对光的选择性透过和反射。
多层镀膜玻璃广泛应用于太阳能电池板、光学镜片等领域,可以调控光线的透射和反射,提高能量利用效率。
不同类型的玻璃具有不同的折射率,这决定了光线在玻璃中传播时的行为。
通过合理选择玻璃材料的折射率,可以实现对光线的控制和利用,满足各种应用需求。
不同的折射率也反映了玻璃材料的光学性能和特点,为光学领域的研究和应用提供了基础。
各种玻璃知识参数
各种玻璃知识参数玻璃是一种无机非晶固体材料,具有乳白色或透明的外观。
它由氧化硅、氧化钠、氧化钙等物质熔融后快速冷却而成。
在制造过程中,加入不同的添加剂可以改变玻璃的特性,因此玻璃可以在不同的应用中具有不同的功能。
下面是一些关于玻璃的常见参数和知识:1.折射率:折射率是光线在玻璃中传播时的速度与在真空中传播时速度的比值,它决定了光线在玻璃中的传播方向和速度。
玻璃的折射率可以通过改变材料的成分来调节。
2.导热系数:导热系数是衡量材料传导热量的能力。
玻璃的导热系数相对较低,因此玻璃是一个良好的绝缘材料。
3.膨胀系数:膨胀系数是衡量材料热膨胀性能的参数。
玻璃的膨胀系数相对较低,因此在温度变化较大的环境中使用玻璃制成的物品不易发生形变。
4.硬度:硬度是衡量材料抵抗划痕和穿刺的能力的参数。
玻璃具有相对较高的硬度,因此能够抵抗一定程度的划伤和穿刺。
5.强度:强度是衡量材料抵抗外部应力的能力的参数。
玻璃的强度相对较低,容易破碎,特别是在受到冲击或扭曲时。
6.熔点:熔点是材料从固态转化为液态的温度。
玻璃的熔点较高,通常在1000°C以上。
7.透明度:透明度是衡量材料透光性能的参数。
玻璃具有良好的透明性,因此广泛应用于窗户、瓶子等制品中。
8.密度:密度是衡量材料质量与体积之间关系的参数。
玻璃的密度较大,一般在2.2至2.8克/立方厘米之间。
9.耐腐蚀性:玻璃具有良好的耐化学腐蚀性能,不易受酸、碱等化学物质侵蚀。
10.可塑性:玻璃在高温下可塑性较好,可以通过加热和成型等方式制成各种形状。
总之,玻璃是一种非常常见的材料,具有许多独特的特性和参数。
这些参数决定了玻璃在各种应用中的性能和用途。
通过了解这些参数,人们可以更好地理解玻璃的特性,并在实际应用中选择合适的玻璃产品。
各种玻璃知识参数
(1)吸收太阳的辐射热
(2)吸收太阳的可见光
(3)能吸收太阳的紫外线
(4)具有一定的透明度,能清晰地观察室外景物。 (5)色泽经久不变,能增加建筑物的外形美观。 图7.5为吸热玻璃的分光透过率。 图7.6为吸热玻璃与同厚度的浮法玻璃吸收太 阳辐射热性能比较。
图7.5 6mm浮法玻璃和6mm吸热玻璃的分光透过率
在5%的溶液中浸泡24h,表面涂层无明显 改变 用软纤维或动物毛刷任意刷洗,涂层无明 显改变 在-40~50℃温度变化范围内急冷急热涂 层无明显改变
浮法玻璃工艺示意如图7.4所示。
图7.4 浮法玻璃工艺示意图
7.2.3 平板玻璃的技术质量标准
7.2.3.1 浮法玻璃的分类及规格 浮法玻璃按用途可分为制镜级、汽车级、建 筑级。
浮法玻璃按厚度分为以下几种规格:2mm、
3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、
12mm、15mm和19mm。
长度及个数允许范围
夹杂物
长度L L>3.0mm 0个
缺陷种类 点状缺陷密 集度 线道
质量要求 长度大于1.5mm的气泡和长度大于1.0mm的夹杂物:气
泡与气泡、夹杂物或气泡与夹杂物的间距应大于300mm
肉眼不应看见
划伤
光学变形 表面裂纹 断面缺陷
长度及个数允许范围及条数
宽0.5mm,长60mm,3×S,条 入射角:2mm,40°;3mm,45°;4mm以上,50° 检验肉眼不应看见 爆边、凹凸、缺角等不应超过玻璃板的厚度
等具有较强的抵抗能力,能抵抗氢氟酸以外的各
种酸类的侵蚀。 但是长期遭受侵蚀性介质的腐蚀,也能导致 变质和破坏,如玻璃的风化、发霉都会导致玻璃 外观的破坏和透光能力的降低。
7.1.3 建筑玻璃的分类
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对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术通关,1系电过,力管根保线据护敷生高设产中技工资术艺料0不高试仅中卷可资配以料置解试技决卷术吊要是顶求指层,机配对组置电在不气进规设行范备继高进电中行保资空护料载高试与中卷带资问负料题荷试2下卷2,高总而中体且资配可料置保试时障卷,各调需类控要管试在路验最习;大题对限到设度位备内。进来在行确管调保路整机敷使组设其高过在中程正资1常料中工试,况卷要下安加与全强过,看度并22工且22作尽22下可22都能22可地护以缩1关正小于常故管工障路作高高;中中对资资于料料继试试电卷卷保破连护坏接进范管行围口整,处核或理对者高定对中值某资,些料审异试核常卷与高弯校中扁对资度图料固纸试定,卷盒编工位写况置复进.杂行保设自护备动层与处防装理腐置,跨高尤接中其地资要线料避弯试免曲卷错半调误径试高标方中高案资等,料,编试要5写、卷求重电保技要气护术设设装交备备置底4高调、动。中试电作管资高气,线料中课并敷3试资件且、设卷料中拒管技试试调绝路术验卷试动敷中方技作设包案术,技含以来术线及避槽系免、统不管启必架动要等方高多案中项;资方对料式整试,套卷为启突解动然决过停高程机中中。语高因文中此电资,气料电课试力件卷高中电中管气资壁设料薄备试、进卷接行保口调护不试装严工置等作调问并试题且技,进术合行,理过要利关求用运电管行力线高保敷中护设资装技料置术试做。卷到线技准缆术确敷指灵设导活原。。则对对:于于在调差分试动线过保盒程护处中装,高置当中高不资中同料资电试料压卷试回技卷路术调交问试叉题技时,术,作是应为指采调发用试电金人机属员一隔,变板需压进要器行在组隔事在开前发处掌生理握内;图部同纸故一资障线料时槽、,内设需,备要强制进电造行回厂外路家部须出电同具源时高高切中中断资资习料料题试试电卷卷源试切,验除线报从缆告而敷与采设相用完关高毕技中,术资要资料进料试行,卷检并主查且要和了保检解护测现装处场置理设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。
玻璃大全-各种玻璃详细图解
安全玻璃百科名片安全玻璃一类经剧烈振动或撞击不破碎,即使破碎也不易伤人的玻璃。
包括钢化玻璃、夹层玻璃等。
用于汽车、飞机和特种建筑物的门窗等。
建筑物使用安全玻璃,可以抵御子弹或每小时100千米的飓风中所夹杂碎石的攻击,这对主体玻璃结构的现代建筑具有特别重要的意义。
目录安全玻璃图书信息衍生产品展开编辑本段安全玻璃实例介绍1998年2月9日夜,格鲁吉亚总统谢瓦尔德纳泽在乘一辆奔驰汽车回家途中,突然,从夜色笼罩下的密林里窜出20多个杀手,向总统座车疯狂扫射并投掷手榴弹,汽车伤痕累累,但幸运的是谢瓦尔德纳泽毫发无损!是什么保护总统躲过了这场灾难呢?这要归功于德国政府赠送给他的这辆从价值50万美元的奔驰牌防弹汽车。
那么防弹汽车为什么能够防弹呢?原来是它安装了一种安全玻璃--防弹玻璃。
基本介绍安全玻璃是由坚韧的塑料内层(PVB)将两片玻璃在一定温度和压力下粘贴而成,也称为夹层玻璃或胶合玻璃,其塑料内层可以吸收冲击和爆炸过程中所产生的部分能量和冲击波压力,即使被震碎也不会四散飞溅。
夹层玻璃根据不同的需要可用普通玻璃、钢化玻璃、热增强玻璃来制成,也可制成中空玻璃。
安全玻璃具有良好的安全性,抗冲击性和抗穿透性,具有防盗、防弹、防爆功能。
针对住宅和商业区的经常发生盗窃,盗贼的目标往往是那些易于得手且不易被发现的目标。
玻璃门窗通常是受攻击的目标,安全玻璃能抵御锤子、铁棍和砖头击打,犯罪分子常用作盗窃工具的无声玻璃切割刀,可有效地阻止或延迟罪犯盗窃和强行侵人,大大提高了防范效果。
使用地点安全玻璃通常用在一些重要设施,如银行大门、贵重物品陈列柜、监狱和教养所的门窗等。
这些部位有可能遭到持各式各样凶器的群匪连续袭击。
而高强度安全玻璃能在一段时间内抵御穿透,为其他装置作出反应赢得足够的时间。
世界上一些最著名的文物,如《蒙娜丽莎》和《独立宣言》就是用安全玻璃保护的。
防弹玻璃是由多层玻璃与多层PVB中间膜粘结加工而成,它可抵御住手枪、步枪甚至炸弹爆炸的强烈冲击。
50种玻璃简介
33耐高温玻璃
• 耐高温玻璃也叫作耐热玻 璃、耐温玻璃、耐高温的 玻璃,耐高温玻璃隶属硅 酸盐玻璃系列,是指能够 耐受一定温度的玻璃,一 定温度包括有明火存在的 高热场合以及无明火存在 的热空气场合,是硅酸盐 玻璃庞大家族中的一员。
• 厚度通常2-6mm
34磨砂玻璃
• 它也是在普通平板玻璃上 面再磨砂加工而成。一般 厚度多在9厘上基本上与磨砂玻璃 相似,不同的改磨砂为喷 砂。由于两者视觉上类同 ,很多业主,甚至装修专 业人员都把它们混为一谈 。
36防弹玻璃
• 实际上就是夹层玻璃的一 种,只是构成的玻璃多采 用强度较高的钢化玻璃, 而且夹层的数量也相对较 多。多采用于银行或者豪 宅等对安全要求非常高的 装修工程之中。一般较厚 。
•
13、智能玻璃
• 这种玻璃是利用电致变色 原理制成。它在美国和德 国一些城市的建筑装璜中 很受青睐,智能玻璃的特 点是,当太阳在中午,朝 南方向的窗户,随着阳光 辐射量的增加,会自动变 暗,与此同时,处在阴影 下的其它朝向窗户开始明 亮。厚度一般6mm12mm
14、呼吸玻璃
• 它用以排除人们在房间内 的不舒适感。装有呼吸玻 璃房间内的温差仅有0.5 摄氏度左右,特别适合人 们的感官。不仅如此,呼 吸玻璃还具有很高的节能 效果。按常规,其空调负 荷系数为80,装上呼吸窗 户后,下降为51.9厚度 一般 10mm 12mm
37热弯玻璃
• 由优质平板玻璃加热软化 在模具中成型,再经退火 制成的曲面玻璃。样式美 观,线条流畅,在一些高 级装修中出现的频率越来 越高。厚度通常2-6mm
各种玻璃特性详细介绍
各种玻璃特性详细介绍玻璃的制造已有五千年的历史,一般认为最早的制造者是古代的埃及人。
我国在东周时代已能制造玻璃,玻璃组成中都含有氧化铅和氧化钡,与其他国家的古代玻璃有明显的区别。
我国历史上有把玻璃称为琉璃、颇黎、假水晶料器、硝子等名称。
玻璃具有一系列非常可贵的特性:透明、坚硬、良好的化学稳定性;可通过化学组成的调整,大幅度调节玻璃的物理和化学性能,以适应各种不同的使用要求;可以用吹、压、拉、铸、槽沉、离心浇注等多种成形方法,制成各种形状的空心和实心制品;可以通过焊接和粉末烧结等加工方制成形状复杂、尺寸严格的器件。
而且,制造玻璃的原料丰富,价格低廉。
因此,作为结构材料和功能材料,玻璃在建材、轻工、交通、医药、化工、电子、航天、原子能等领域获得了极其广泛的应用。
B270/K9K9玻璃是用K9料制成的玻璃制品,用于光学镀膜等领域K9料属于光学玻璃,由于它晶莹剔透,所以衍生了很多以K9料为加工对象的工厂,他们加工出来的产品,在市面上称为水晶玻璃制品。
K9的组成如下:SiO2=%B2O3=%BaO=%Na2O=%K2O=%As2O3=%它的光学常数为:折射率=色散=阿贝数=。
石英玻璃石英玻璃以其优良的理化性能,被大量广泛用于半导体技术,新型电光源,彩电荧光粉生产,化工过程,超高电压收尘、远红外辐射加热设备、航空航天技术、某些武器及光学仪器的光学系统、原子能技术、浮法玻璃及元碱玻璃窖的耐火材料,特种玻璃用坩埚,仪器玻璃成型部料碗,紫外线杀菌灯,各种有色金属的生产等诸多领域。
石英玻璃SiO2含量大于%,热膨胀系数低,耐高温,化学稳定性好,透紫外光和红外光,熔制温度高、粘度大,成型较难。
多用于半导体、电光源、光导通信、激光等技术和光学仪器中。
石英玻璃在整个波长有特别好的透光性,在红外区(特殊的红外玻璃除外),光谱透射范围比普通玻璃大。
在可见光区透过率达93%。
在紫外光谱区,特别是在短波,紫外光谱区透过率比其他玻璃好的多。
玻璃的种类及特点
玻璃的种类及特点玻璃是一种常见的透明材料,它是由不同种类的无机物质熔融后,经冷却和固化而成的。
玻璃主要由SiO2为主要成分,以及其他元素为辅助成分,不同的成分配比和生产工艺会影响到玻璃的性能和特点。
以下是一些常见的玻璃种类及其特点。
1. 强化玻璃强化玻璃是一种通过加热玻璃然后吹气来拉细玻璃,从而提高其强度和耐久性。
强化玻璃的特点包括高强度、高耐力、硬度强、韧性好、不易破裂。
因此,它常用于车辆、建筑、家具和电子设备等领域。
2. 钢化玻璃钢化玻璃是一种强化玻璃,它是用高温钢化而成的。
钢化玻璃的特点包括高强度、耐冲击、抗扭曲能力强、重量轻、安全耐用等。
它通常用于建筑门窗、楼梯、办公室隔断以及汽车玻璃等领域。
3. 低铁玻璃低铁玻璃是一种在玻璃制造过程中减少铁含量的玻璃。
它的特点是表面透明光滑、色泽均匀,光线通过率高,反射率低,适合用于室内和外部建筑的玻璃。
低铁玻璃在电子设备、太阳能能源和无尘房的应用也十分广泛。
4. 夹层玻璃夹层玻璃通常是由两层玻璃中间一层塑料膜所组成的,这个过程又称为玻璃隔热处理。
夹层玻璃的特点是能够防止玻璃被摔碎、耐震、隔热、保暖和隔音。
因此,它广泛应用于建筑中的窗户、门、地板、电梯和立面等。
5. 真空玻璃真空玻璃也被称为真空绝热玻璃。
它是由双层或多层玻璃板之间的真空空间组成的。
真空玻璃的特点是隔热性能好、防雾性能好、保温性强、透光性强、冷热效果显著。
它通常用于建筑中的玻璃幕墙、门窗、车辆中的车窗和冷藏机械设备,以及太空船、飞机和科学实验设备等高科技领域。
6. 智能玻璃智能玻璃是由一种特殊的玻璃制成,它能够通过电流的控制来改变透明度。
智能玻璃的特点是调整透明度迅速、隔音、控制室内温度、抗紫外线、隐私性好等。
它广泛应用于车辆、建筑、办公室、展馆和酒店等领域。
玻璃种类的特性和用途
玻璃种类的特性和用途玻璃是一种无机非晶体材料,由石英砂、硼砂、石灰石和纯碱等原料经过高温熔化后,再经冷却而得。
它具有硬度高、透明、无色、耐高温、抗酸碱腐蚀、电绝缘性好等特点,因此在各个领域都有广泛的应用。
根据其成分和用途,玻璃可以分为多种不同类型。
下面简要介绍几种常见的玻璃种类及其特点和用途:1.平板玻璃(Float Glass):平板玻璃是最常见的一种玻璃,以其表面光滑平整,透明度高等特点在建筑和家居装饰领域广泛应用。
平板玻璃还可以通过加工处理,如热弯、热割、冷弯、打孔、磨剪等工艺,以满足不同的设计需求。
2.透明玻璃(Transparent Glass):透明玻璃具有较高的可见光透过率,可广泛应用于窗户、镜片、玻璃器皿等领域。
透明玻璃的制备主要通过控制原料和生产工艺,减小杂质含量来实现。
3.防弹玻璃(Bulletproof Glass):防弹玻璃是一种特殊的玻璃,经过复合处理和强化改性后,具有较高的抗弹性能。
它能够阻挡子弹、爆炸和碎片,广泛应用于银行、政府建筑、机场、车辆等安保领域。
4.夹层玻璃(Laminated Glass):夹层玻璃是由两层外层玻璃中间夹一层聚合物薄膜而形成的,它具有较好的抗冲击性和防火性能。
夹层玻璃不会破碎成尖锐的碎片,被广泛应用于汽车、建筑物的门窗、室内隔断等领域。
5.钢化玻璃(Tempered Glass):钢化玻璃是通过热处理使玻璃表面形成压缩应力,从而提高其强度和抗冲击性能。
钢化玻璃破碎时会变成较小的无尖锐角的颗粒,从而减少了对人体的伤害。
因此,在建筑、家电、汽车等领域广泛使用。
6.隔热玻璃(Insulated Glass):隔热玻璃是由两层或多层玻璃之间加入空气或真空层而形成的,以提高保温性能。
隔热玻璃可以降低室内与室外的热传导和空气对流,实现节能的效果,被广泛应用于建筑领域。
7.特种玻璃:特种玻璃是指经过特殊处理的玻璃种类,如荧光玻璃、光纤玻璃、耐高温玻璃等。
i,ii,iii型玻璃分类
i,ii,iii型玻璃分类
摘要:
i,ii,iii 型玻璃分类
1.玻璃的分类概述
2.i 型玻璃的特点和应用
3.ii 型玻璃的特点和应用
4.iii 型玻璃的特点和应用
正文:
玻璃是一种常见的无机非晶固体材料,广泛应用于建筑、家居、医疗、电子等领域。
根据其性能和用途的不同,玻璃可以分为很多种类,其中最常见的分类方法是按照膨胀系数分为i, ii, iii 型玻璃。
i 型玻璃,也被称为硼硅玻璃,其膨胀系数在3.3×10^-6/℃,具有良好的耐热性能和化学稳定性。
因此,i 型玻璃广泛应用于实验室器皿、医药包装、光学仪器等领域。
ii 型玻璃,也被称为碱土硅玻璃,其膨胀系数在6.5×10^-6/℃,比i 型玻璃稍低,但在光学性能和机械强度方面表现更优。
因此,ii 型玻璃常用于生产平板玻璃、光学玻璃、器皿等。
iii 型玻璃,也被称为铅硅玻璃,其膨胀系数在10×10^-6/℃,是三种玻璃中膨胀系数最大的,具有良好的保温性能。
因此,iii 型玻璃主要用于生产保温瓶、热水杯等保温容器。
总的来说,i, ii, iii 型玻璃因其不同的膨胀系数和性能特点,在各自的领域
发挥着重要的作用。
各种玻璃特性详细介绍
各种玻璃特性详细介绍————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:ﻩ各种玻璃特性详细介绍玻璃的制造已有五千年的历史,一般认为最早的制造者是古代的埃及人。
我国在东周时代已能制造玻璃,玻璃组成中都含有氧化铅和氧化钡,与其他国家的古代玻璃有明显的区别。
我国历史上有把玻璃称为琉璃、颇黎、假水晶料器、硝子等名称。
玻璃具有一系列非常可贵的特性:透明、坚硬、良好的化学稳定性;可通过化学组成的调整,大幅度调节玻璃的物理和化学性能,以适应各种不同的使用要求;可以用吹、压、拉、铸、槽沉、离心浇注等多种成形方法,制成各种形状的空心和实心制品;可以通过焊接和粉末烧结等加工方制成形状复杂、尺寸严格的器件。
而且,制造玻璃的原料丰富,价格低廉。
因此,作为结构材料和功能材料,玻璃在建材、轻工、交通、医药、化工、电子、航天、原子能等领域获得了极其广泛的应用。
B270/K9K9玻璃是用K9料制成的玻璃制品,用于光学镀膜等领域ﻫK9料属于光学玻璃,由于它晶莹剔透,所以衍生了很多以K9料为加工对象的工厂,他们加工出来的产品,在市面上称为水晶玻璃制品。
K9的组成如下:SiO2=69.13%B2O3=10.75%BaO=3.07%Na2O=10.40%K2O=6.29%As2O3=0.36%它的光学常数为:折射率=1.51630色散=0.00806阿贝数=64.06。
无色光学玻璃--B270技术要求牌号厚度(mm)λtj(nm)λ0ﻫ(nm)Tλ0ﻫ(%)KB2701-5310±10400 ≥89.5 ≥1.0石英玻璃石英玻璃以其优良的理化性能,被大量广泛用于半导体技术,新型电光源,彩电荧光粉生产,化工过程,超高电压收尘、远红外辐射加热设备、航空航天技术、某些武器及光学仪器的光学系统、原子能技术、浮法玻璃及元碱玻璃窖的耐火材料,特种玻璃用坩埚,仪器玻璃成型部料碗,紫外线杀菌灯,各种有色金属的生产等诸多领域。
玻璃的种类及特点
玻璃分类及特点一、平板玻璃1、概念:平板玻璃是指未经其他加工的平板状玻璃制品,也称白片玻璃或净片玻璃。
2、分类:①、按生产方法不同,可分为普通平板玻璃(引上法、平拉法)和浮法玻璃。
②、按其用途可分为窗玻璃(普通平板玻璃平整度与厚薄差均较差,仅可满足封闭与采光的要求,不能用来作深加工处理)和装饰玻璃(浮法玻璃,可进行深加工制成)。
3、用途:3~5mm的普通平板玻璃,一般是直接用于门窗的采光、围护、保温、隔声等作用;8~12mm的平板玻璃可用于隔断。
浮法玻璃生产工艺比平板玻璃先进,一般表面平整,十分光洁,无波筋,波纹。
浮法玻璃在家具中的运用比较广泛。
在做面板和结构材料时,其厚度一般都在8mm-12mm之间,而且这种玻璃的边缘还需经过认真的切割和研磨。
浮法玻璃是采当今最先进工艺生产的平板玻璃,各种性能均优于其他工艺生产的平板玻璃,产品厚度可在2~25mm范围,能满足建筑工程的不同需求,宜用于制造各种深加工玻璃(钢化、夹层、镀膜、中空等玻璃),既可用于工业与民用建筑,也可用于宾馆饭店等高档建筑。
4、规格:根据国家标准《普通平板玻璃》(GB4871—1995)和《浮法玻璃》(GB11614—89)的规定,玻璃按其厚度可分为以下几种规格:①、引拉法生产的普通平板玻璃:2mm、3mm、4mm、5mm四类。
引拉法生产的玻璃其长宽比不得大于2.5,其中2、3mm厚玻璃尺寸不得小于400mm×300mm,4、5、6mm厚玻璃不得小于600mm×400mm。
②、浮法玻璃:3mm、4mm、5mm、6mm、8mm10mm、12mm七类。
浮法玻璃尺寸一般不小于1000mm×1200mm,5、6mm最大可达3000mm×4000mm。
5、等级:按照国家标准,平板玻璃根据其外观质量进行分等定级,普通平板玻璃分为优等品、一等品和二等品三个等级。
浮法玻璃分为优等品、一级品和合格品三个等级。
同时规定,玻璃的弯曲度不得超过0.3%。
无机非金属材料工学(玻璃)
玻璃的成形与加工
成形
成形是将熔制好的玻璃液倒入模具中,冷却后形成各种形状的玻璃制品。
加工
加工是对成形的玻璃制品进行切割、磨削、钻孔、抛光等处理,以满足不同需 求和应用。
玻璃的热处理与退火
热处理
热处理是为了调整玻璃的物理和化学 性质,通过改变温度和时间来达到所 需的性能要求。
折射率
玻璃的折射率取决于其化学组成和制造工 艺。
反射性与吸收性
色散
玻璃具有较高的反射性和较低的吸收性。
玻璃具有较大的色散,导致不同波长的光 折射率不同。
玻璃的化学稳定性
01
耐酸性
玻璃能抵抗大多数酸的作用,但对 氢氟酸等强酸敏感。
抗氧化性
玻璃的抗氧化性能取决于其制造工 艺和化学组成。
03
02
耐碱性
玻璃对碱的抵抗能力较弱,易被碱 腐蚀。
苏打灰是玻璃生产中的重要原 料,主要成分为碳酸钠,用于 调整玻璃的化学组成和熔化温 度。
石灰石
石灰石是玻璃生产中的重要原 料,主要成分为碳酸钙,用于 调整玻璃的粘度、折射率和化 学稳定性。
碎玻璃
碎玻璃是回收利用的废旧玻璃 ,可降低生产成本,同时减少
对环境的污染。
玻璃的熔制与澄清
熔制
熔制是将各种原料在高温下熔化成均 匀的玻璃液,熔制过程中需要控制温 度、气氛和时间等参数。
无机非金属材料工学( 玻璃)
contents
目录
• 玻璃的概述 • 玻璃的生产工艺 • 玻璃的性能与应用 • 新型玻璃材料的发展 • 玻璃工业的环境保护与可持续发展
01
玻璃的概述
玻璃的定义与特性
玻璃的定义
门窗玻璃分类
门窗玻璃分类摘要:一、门窗玻璃的分类概述1.按功能分类2.按材质分类3.按工艺分类二、按功能分类的门窗玻璃1.保温隔热玻璃2.安全玻璃3.节能玻璃4.阳光控制玻璃三、按材质分类的门窗玻璃1.普通玻璃2.钢化玻璃3.夹层玻璃4.中空玻璃四、按工艺分类的门窗玻璃1.磨砂玻璃2.彩绘玻璃3.雕花玻璃4.镜面玻璃正文:一、门窗玻璃的分类概述门窗玻璃是建筑中不可或缺的组成部分,不仅能提供采光,还具有保温、隔热、安全等多种功能。
根据不同的需求和使用场景,门窗玻璃可以分为多种类型。
本文将对门窗玻璃按照功能、材质和工艺进行分类,并介绍各类门窗玻璃的特点。
二、按功能分类的门窗玻璃1.保温隔热玻璃:具有良好的保温隔热性能,能有效降低建筑物内外的热量传递,节约能源。
2.安全玻璃:破碎后呈碎片状,不易伤人,主要用于门窗、天窗、阳光房等需要高度安全性的场所。
3.节能玻璃:具有较低的太阳能透过率和较高的可见光透过率,能有效降低建筑物的能耗。
4.阳光控制玻璃:能调节太阳光的透射范围和强度,降低室内照度,适用于西晒强烈的地区。
三、按材质分类的门窗玻璃1.普通玻璃:主要由硅酸盐、硼酸盐等原料熔融制得,透明度好,价格较低。
2.钢化玻璃:在普通玻璃表面形成压应力层,提高了抗风压、抗冲击等性能,破碎时呈颗粒状。
3.夹层玻璃:在两片玻璃之间夹入一层PVB 膜,破碎时碎片粘结在PVB 膜上,具有较高的安全性。
4.中空玻璃:在两片玻璃之间抽真空或充入惰性气体,具有良好的保温隔热性能。
四、按工艺分类的门窗玻璃1.磨砂玻璃:通过在玻璃表面磨砂处理,使其具有一定的遮挡性,适用于卫生间、厨房等需要保护隐私的场所。
2.彩绘玻璃:将彩色颜料涂抹在玻璃表面,通过热处理使颜料与玻璃熔为一体,具有良好的装饰性。
3.雕花玻璃:通过机械或手工雕刻,形成各种图案和花纹,具有较高的艺术价值。
4.镜面玻璃:表面光滑,能反射光线,适用于橱窗、镜面幕墙等场景。
综上所述,门窗玻璃根据功能、材质和工艺的不同,可以分为多种类型。
玻璃材料的种类及特性
玻璃硬度高,具有较高的抗冲击性能
玻璃硬度高,不易产生疲劳磨损
玻璃的耐热性取决于其制造材料和工艺。
耐热玻璃具有较好的热稳定性,能够承受一定范围内的温度变化。
耐热玻璃可用于制作炊具、烤箱门等高温环境下的物品。
普通玻璃在急速加热时容易破裂,而耐热玻璃则能承受更高的温度。
玻璃是一种脆性材料,容易受到冲击和压力而破碎。
01
02
玻璃的硬度较大,不易被划伤或磨损。
玻璃具有良好的透明性和反射性,可用于制作各种光学仪器和装饰品。
03
04
玻璃还具有良好的耐腐蚀性和化学稳定性,可在各种化学环境下使用。
玻璃的应用场景
装饰:玻璃艺术品和装饰品可以增添建筑的艺术气息
窗户:玻璃因其透明性和美观性被广泛应用于建筑物的窗户
幕墙:玻璃幕墙能够提供良好的采光和视野,同时具有现代感
灯罩:保护车灯并提高照明效果
车窗:增强车内采光和通风
玻璃材料在航空航天领域的应用,如飞机窗户、航天器观察窗等。
01
02
玻璃材料的轻质高强特性,使其成为航空航天器结构材料的理想选择。
玻璃材料的抗辐射、耐高温等特性,使其在航空航天领域具有广泛的应用前景。
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航空航天领域对玻璃材料的高品质要求,促进了玻璃制造技术的不断进步和创新。
添加标题
定义:表面粗糙的玻璃,具有防滑和装饰效果
应用场景:适用于室内装修、家具制作等领域
制作方法:通过喷砂、酸蚀、磨轮等方法在玻璃表面形成粗糙的砂粒感
特性:透光不透视,常用于需要隐蔽的卫生间、书房等场合
定义:喷砂玻璃是通过喷砂工艺制成的玻璃制品,表面呈现出磨砂质感。
应用场景:喷砂玻璃广泛应用于家庭、办公室、酒店等场所的装饰和隔断。
各种玻璃特性详细介绍
各种玻璃特性详细介绍玻璃是一种非晶态无机非金属材料,具有独特的特性和广泛的应用领域。
下面将详细介绍玻璃的各种特性。
1.透明性:玻璃具有良好的透明性,可以透过可见光谱范围内的大部分光线,使室内外景色清晰可见,同时也为人们提供了充足的自然光照。
2.硬度:玻璃的硬度较高,具有一定的耐刮擦性能,不容易被表面物体划伤。
3.耐化学性:玻璃对大部分化学物质具有较好的耐腐蚀性能,不易受酸、碱腐蚀,因此常用于储存和盛装化学物质。
4.耐热性:玻璃具有较高的耐热性,能够在高温下保持结构的完整性和稳定性,不易熔化、软化或变形。
5.导电性:一些特殊类型的玻璃,如导电玻璃,具有优良的导电性能,可被用作导电板或触摸屏等电子器件的基底。
6.绝缘性:一般的玻璃具有很高的绝缘性能,可以有效阻隔电流的流动,不易导电。
7.吸音性:玻璃表面的平整度对声音具有一定的吸收能力,能够减少室内外噪音的传递和反射。
8.抗紫外线:玻璃能够吸收或反射大部分紫外线辐射,起到一定的防晒作用,保护人体免受紫外线的伤害。
9.可塑性:在一定温度范围内,玻璃具有一定的可塑性,可以通过热加工或冷加工改变其形状。
10.易加工性:玻璃制品可以通过切割、打磨、抛光、冷加工等多种工艺进行加工,制成不同形状和尺寸的成品。
11.耐磨性:玻璃具有较好的耐磨性,不容易被表面摩擦或磨损。
12.环保性:玻璃是一种可重复利用和回收的无害材料,可以降低环境污染和资源消耗。
13.光学性能:玻璃具有良好的光学性能,如折射、透射、反射等,可以用于制造光学仪器、光学镜片等。
14.物理稳定性:玻璃的化学成分稳定,在一般的自然环境下不易发生变化和分解。
总之,玻璃因其独特的特性成为一种广泛应用的材料,被用于建筑、家具、电子、光学、化学等领域,并且随着现代科技的发展和创新,不断出现各种新型玻璃,如夹层玻璃、电触摸屏玻璃、防弹玻璃等,拓展了玻璃的应用领域和功能。
各种玻璃的折射率
各种玻璃的折射率玻璃是一种常见的材料,具有透明、坚固和耐用等特点,广泛应用于建筑、家居、电子等领域。
玻璃的折射率是一个重要的物理参数,决定了光在玻璃中的传播方式和光线的折射角度。
不同类型的玻璃具有不同的折射率,下面将分别介绍几种常见玻璃的折射率及其特点。
普通玻璃的折射率约为 1.5。
普通玻璃是最常见的一种玻璃材料,由二氧化硅等成分制成。
它具有良好的透明性和光学性能,能够将大部分的可见光线透过,同时也能够折射一部分光线。
普通玻璃广泛用于建筑中的窗户、门以及各种容器等。
钢化玻璃的折射率约为1.52。
钢化玻璃是通过对普通玻璃进行加热处理而得到的,具有较高的强度和耐冲击性。
钢化玻璃的折射率略高于普通玻璃,能够更好地折射光线,使得透过玻璃的光线更加清晰明亮。
钢化玻璃广泛应用于建筑中的玻璃幕墙、家居中的玻璃桌面等。
防弹玻璃的折射率约为1.51。
防弹玻璃是一种高强度、高阻力的特种玻璃,能够抵抗枪击、爆炸等外部冲击。
防弹玻璃的折射率与钢化玻璃相近,都较高,能够有效地折射光线,同时也能够保持良好的透明性。
防弹玻璃广泛应用于军事、警察等领域的防护装备。
光纤玻璃的折射率约为1.46。
光纤玻璃是一种特殊的玻璃材料,主要用于光通信领域。
光纤玻璃具有极高的折射率,能够将光信号高效地传输。
它的折射率较低,能够减小光信号的损耗,并且具有较好的柔韧性和耐腐蚀性。
光纤玻璃广泛应用于电话、互联网等通信设备中。
聚焦玻璃的折射率约为 1.3。
聚焦玻璃是一种特殊的玻璃材料,能够集中光线并将其聚焦在一个点上。
聚焦玻璃的折射率较低,能够更好地聚焦光线,使得成像更加清晰。
聚焦玻璃常用于光学设备中的透镜、显微镜等。
以上是几种常见玻璃的折射率及其特点。
不同类型的玻璃由于其不同的折射率,具有不同的光学性能和应用领域。
了解和掌握不同玻璃的折射率,有助于我们更好地选择和使用玻璃材料,满足不同的需求和要求。
玻璃材料的种类及特性
玻璃材料的种类及特性玻璃是一种常见的无机非金属材料,由熔融的石英砂(二氧化硅)等原料经过冷却而形成的坚硬透明物质。
它可以制成各种形状的器皿、窗户、镜子、灯具等,并且在建筑、汽车、电子等领域有广泛的应用。
下面将介绍一些常见的玻璃材料种类及其特性。
1. 硅酸盐玻璃(Soda-lime glass)硅酸盐玻璃是最常见的玻璃类型,它由石英砂、石灰石和纯碱等原料熔融而成。
这种玻璃透明度高,抗压强度较高,而且制作工艺简单,成本低廉。
然而,硅酸盐玻璃的化学稳定性有限,容易短时热冲击而破裂。
2. 钠钙玻璃(Soda-lime-silica glass)钠钙玻璃是硅酸盐玻璃的一种改良型。
它在硅酸盐玻璃的基础上添加了氧化钠和氧化钙,使其更具化学稳定性和耐热性。
钠钙玻璃广泛用于建筑行业的窗户、门等,以及家用电器中的玻璃保险丝、玻璃瓶等。
3. 硼硅酸盐玻璃(Borosilicate glass)硼硅酸盐玻璃是一种含有硼的特殊玻璃。
其主要原料是石英砂和硼砂,可以在较高温度下制成。
硼硅酸盐玻璃具有低热膨胀系数和较高的耐热性,因此广泛应用于实验室器皿、炉具、煤气灶、太阳能装置等领域。
4. 高硅酸盐玻璃(High silica glass)高硅酸盐玻璃又称为石英玻璃,主要成分是二氧化硅。
它具有极高的熔点和化学稳定性,能够在高温和强酸、强碱环境中长时间工作。
高硅酸盐玻璃在光学、纤维通信、激光技术等领域有广泛的应用。
5. 非晶玻璃(Amorphous glass)非晶玻璃是一种没有明显晶体结构的玻璃。
它与晶体玻璃相比,具有较高的抗弯强度、耐磨损性和电气绝缘性能。
非晶玻璃主要用于光纤通信、光学器件、液晶显示器、太阳能电池板等高科技领域。
除了上述常见的玻璃材料,还有很多其他特殊的玻璃种类,例如铅玻璃、荧光玻璃、光学玻璃等,每种玻璃都有其独特的特性和应用领域。
玻璃作为一种多功能材料,不仅具有高透明度、耐热性和耐化学腐蚀性,还可以调整其成分和结构,以使其具有特殊的电学、光学、磁学等性质。
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玻璃的制造已有五千年的历史,一般认为最早的制造者是古代的埃及人。
我国在东周时代已能制造玻璃,玻璃组成中都含有氧化铅和氧化钡,与其他国家的古代玻璃有明显的区别。
我国历史上有把玻璃称为琉璃、颇黎、假水晶料器、硝子等名称。
玻璃具有一系列非常可贵的特性:透明、坚硬、良好的化学稳定性;可通过化学组成的调整,大幅度调节玻璃的物理和化学性能,以适应各种不同的使用要求;可以用吹、压、拉、铸、槽沉、离心浇注等多种成形方法,制成各种形状的空心和实心制品;可以通过焊接和粉末烧结等加工方制成形状复杂、尺寸严格的器件。
而且,制造玻璃的原料丰富,价格低廉。
因此,作为结构材料和功能材料,玻璃在建材、轻工、交通、医药、化工、电子、航天、原子能等领域获得了极其广泛的应用。
B270/K9K9玻璃是用K9料制成的玻璃制品,用于光学镀膜等领域K9料属于光学玻璃,由于它晶莹剔透,所以衍生了很多以K9料为加工对象的工厂,他们加工出来的产品,在市面上称为水晶玻璃制品。
K9的组成如下:SiO2=%B2O3=%BaO=%Na2O=%K2O=%As2O3=%它的光学常数为:折射率=色散=阿贝数=。
无色光学玻璃--B270技术要求石英玻璃石英玻璃以其优良的理化性能,被大量广泛用于半导体技术,新型电光源,彩电荧光粉生产,化工过程,超高电压收尘、远红外辐射加热设备、航空航天技术、某些武器及光学仪器的光学系统、原子能技术、浮法玻璃及元碱玻璃窖的耐火材料,特种玻璃用坩埚,仪器玻璃成型部料碗,紫外线杀菌灯,各种有色金属的生产等诸多领域。
石英玻璃SiO2含量大于%,热膨胀系数低,耐高温,化学稳定性好,透紫外光和红外光,熔制温度高、粘度大,成型较难。
多用于半导体、电光源、光导通信、激光等技术和光学仪器中。
石英玻璃在整个波长有特别好的透光性,在红外区(特殊的红外玻璃除外),光谱透射范围比普通玻璃大。
在可见光区透过率达93%。
在紫外光谱区,特别是在短波,紫外光谱区透过率比其他玻璃好的多。
石英玻璃他的光学性能在很大程度上取决于它的化学性能。
哪怕是%的杂质就明显地影响产品质量。
过度金属杂质会改变波长方向移动,羟基的存在会吸收µm光带。
国产光学石英玻璃有三个牌号:JGS1紫外光学石英玻璃,应用波段185-2000nm,用合成石制造,Sicl4为原料,JGS2紫外光学石英玻璃,应用波段220-2500nm,用水晶做原料,气炼法生产;JGS3红外光学石英玻璃,应用波段260-3500nm,采用水晶或高纯度石英砂为原料,真空加压炉生产。
国外还有一种全波段光学石英玻璃,应用波段180-4000nm,采用等离子(无水无H2状态下)化学相沉积法生产。
用特纯Sicl4为原料。
在石英玻璃中掺入少量Tio2,可以把220nm下的紫外线滤掉,称无臭氧石英玻璃。
因为220nm以下的紫外线能使空气中的氧变成臭氧,在石英玻璃中掺入少量钛、铕等元素。
可以把340nm以下的短波过滤掉。
用它制电光源对人的皮肤有保健作用。
这种玻璃可以做到完全无气泡。
具有优良的透紫外线性能,特别是在短波紫外区,其透过性能远远胜过所有的其他玻璃。
在185µm处的透过率可达85%。
是185-2500nm波段的优良光学材料。
由于这种玻璃含OH基团,所以红外透过性能差,特别是在µ附近有一很大的吸收峰。
石英玻璃的光学性能(1)光谱特性各种有色光学玻璃在规定的光谱区内的透过和吸收性能称为光谱特性。
它是有色光学玻璃的(2)主要特性石英玻璃是透紫外线,可见光,近红外线性能最好的玻璃,可以根据需要从168nm-3500nm波段范围任意选择所须品种。
牌号名称应用光谱波段(毫微米)JGS1远紫外光学石英玻璃应用光谱波段185-2500nmJGS2紫外光学石英玻璃应用光谱波段220-2500nmJGS3红外光学石英玻璃应用光谱波段260-3500nm远紫外光学石英玻璃JGS1Reflectiveglass在紫外和可见光谱范围内透明;在185-2500nm波段范围内无吸收带;在2600-2800nm波段范围内有强吸收带;非发光,光辐射稳定。
紫外光学石英玻璃JGS2在紫外和可见光谱范围内透明;在220-2500nm波段范围内无吸收带;在2600-2800nm波段范围内有强吸收带;非发光,光辐射稳定。
紫外光学石英玻璃:是用氢氧焰熔化高级水晶粉料而成的光学石英玻璃,它是220-2500nm波段范围内良好的光学材料。
其红外透过性能同远紫外石英玻璃。
红外光学石英玻璃JGS3在可见和红外光谱范围内透明;在2600-2800nm波段范围内无明显吸收带;和普通硅酸盐玻璃相比,透明石英玻璃在整个波长头优良的透过性能。
在红外区光谱透过比普通玻璃大;在可见区,石英玻璃的透过率也是比较高的。
在紫外光谱区特别是在短波紫外区,光谱透过比其他玻璃好的多。
光谱透过率受三个因素影响:反射,散射和吸收。
石英玻璃的反射一般为8%,紫外区大一些,红外区小一些。
所以石英玻璃的透过率一般不大于92%。
石英玻璃的散射比较小,一般可以忽略。
光谱吸收和石英玻璃的杂质含量和生产工艺有密切的关系;在低于200钠米波段的透过率的高低,代表金属杂质含量的多少;240钠米的吸收表示缺氧结构的多少;可见波段的吸收是由于过渡金属离子的存在造成的,2730钠米的吸收是羟基的吸收峰,可以用于计算羟基含量。
石英玻璃物理性能表1.表2.表3.钢化玻璃钢化玻璃它是玻璃经过再加工处理而成一种预应力玻璃,具有较强的强度和抗拉度,不容易破碎。
随着玻璃的继续冷却,表层已经硬化停止收缩,而内层仍在降温收缩,直至到达室温。
这样表层因受内层的压缩形成压应力,内层则形成张应力,并被永久的保留在钢化玻璃中。
由于玻璃是抗压强而抗拉弱的脆性材料,当超过抗张强度时玻璃即行破碎,所以内应力的大小及其分布形式是影响玻璃强度及炸裂的主要原因。
另一种情况是玻璃在可塑状态下冷却时,不论是加热不均,还是冷却不均,只要在同一块玻璃上有温差,就会有不同的收缩量。
在降至室温时,温度越高的地方降温越多,收缩量越大,玻璃也就越短。
相反温度越低的地方降温少,收缩量也小,玻璃也就长。
一块玻璃如各处长短不一则势必发生板面翘曲。
这样我们就不难理解玻璃为什么会变形以及怎样防止变形。
钢化玻璃强度高,其抗压强度可达125MPa以上,比普通玻璃大4~5倍;抗冲击强度也很高,用钢球法测定时,1kg的钢球从1m高度落下,玻璃可保持完好。
浮法玻璃浮法玻璃是用海沙、石英砂岩粉、纯碱、白云石等原料,按一定比例配制,经熔窑高温熔融,玻璃液从池窑连续流至并浮在金属液面上,摊成厚度均匀平整、经火抛光的玻璃带,冷却硬化后脱离金属液,再经退火切割而成的透明五色平板玻璃。
玻璃表面特别平整光滑、厚度非常均匀,光学畸变很小的特点。
浮法玻璃按外观质量分为优等品、一级品、合格品三类。
按厚度分为3、4、5、6、8、10、12mm七种。
普通平板玻璃外观质量等级是根据波筋、气泡、划伤、砂粒、疙瘩、线道等缺陷多少而判定。
浮法玻璃外观质量等级是根据光学变形、气泡、夹杂物、划伤、线道、雾斑等缺陷多少来判的。
浮法玻璃浮法生产的成型过程是在通入保护气体(N2及H2)的锡槽中完成的。
熔融玻璃从池窑中连续流入并漂浮在相对密度大的锡液表面上,在重力和表面张力的作用下,玻璃液在锡液面上铺开、摊平、形成上下表面平整、硬化、冷却后被引上过渡辊台。
辊台的辊子转动,把玻璃带拉出锡槽进入退火窑,经退火、切裁,就得到平板玻璃产品。
浮法与其他成型方法比较,其优点是:适合于高效率制造优质平板玻璃,如没有波筋、厚度均匀、上下表面平整、互相平行;生产线的规模不受成形方法的限制,单位产品的能耗低;成品利用率高;易于科学化管理和实现全现机械化、自动化,劳动生产率高;连续作业周期可长达几年,有利于稳定地生产;可为在线生产一些新品种提供适合条件,如电浮法反射玻璃、退火时喷涂膜玻璃、冷端表面处理等。
镀膜玻璃镀膜玻璃是在玻璃表面涂镀一层或多层金属、合金或金属化合物薄膜,以改变玻璃的光学性能,满足某种特定要求。
超白玻璃超白玻璃是一种超透明低铁玻璃,也称低铁玻璃、高透明玻璃。
它是一种高品质、多功能的新型高档玻璃品种,透光率可达%以上,具有晶莹剔透、高档典雅的特性,有玻璃家族“水晶王子”之称。
超白玻璃同时具备优质浮法玻璃所具有的一切可加工性能,具有优越的物理、机械及光学性能,可像其它优质浮法玻璃一样进行各种深加工。
无与伦比的优越质量和产品性能使超白玻璃拥有广阔的应用空间和光明的市场前景。
有色光学玻璃国内外牌号对照表销售热线: 联系人:王先生相关知识:光学玻璃物理特性光学玻璃物理特性1 :折射率(ND)玻璃的折射率是以钠元素的特征谱线D=测定的,以ND表示。
2: 比重(s)用流体静力学称量法测定玻璃的比重。
3: 色度值(x,y,Y)依据国际照明委员会(CIE)1931年和1964年规定的方法,测定出在A和D65标准光源照明下玻璃的色度值。
4 :热特性5: 当玻璃温度升高1℃其长度相对变化率。
本目录所列膨胀系数α ,均为20℃~ 30℃温度范围内的平均值。
6: 转变温度(Tg)当玻璃的膨账量发生骤变时,所对应的温度即为试样的转变温度。
此温度时玻璃的粘度近于10 13帕.秒。
7: 软化温度(Ts)当玻璃的物理性质发生急剧变化,其膨账量也趋近于零时的温度,即为玻璃的软化温度,这时玻璃的粘度趋近于10 11帕.秒。
8:色温变换能力(V)色温玻璃由升色温和降色温两类玻璃玻璃组成,其变换能力以密勒德(Mired)值来表示。
升色温玻璃呈蓝色,牌号为SSB,具有负密勒德值。
降色温玻璃呈琥珀色,其密勒德为正值。
色温玻璃的序号是依据密勒德值来排列的。
例如SSB130表示由3200K升至5400K,其变换能力为负130Mired值的升色温玻璃。
SJB130表示由5400K降至3200K,其变换能力为正130Mired的降色温玻璃。
石英玻璃的折射性和色散性石英玻璃的折射率NB=,阿贝数=67618,特点是折射率低,色散率高;原料和制造方法对折射率和色散率影响不大,折射率和色散率表见下表波长(微米)/ 折射率色散率波长(微米)/(DN/D波长)*10-5–*10-5–*10-5–*10-5–*10-5石英玻璃的膨胀系数极小,相当于普通玻璃的1/12-1/20,透明和不透明石英玻璃分别在1200℃,1100℃作急冷急热实验;不同温度下,石英玻璃的膨胀系数见图。
在0-1000度范围内,石英玻璃的膨胀系数是*10-7/℃;掺钛8%的石英玻璃膨胀系数在0-200℃几乎为零。
石英玻璃热膨胀系数是:cm. ℃,是铜的1/34,是硼硅酸盐的1/7,这一特性,使其用于光学镜头,高温窗口以及要求对热变化敏感达到最低的光学应用。