형성과학

유리와 그 응용의 밀도

큰 같은 바퀴의 발명으로 발견, 불을 만들고, 전기 생산의 숫자, 당신은 안전하게 만들 수 있습니다 및 유리의 제조. 화학 물질 및 물리적 특성의 독특한 조합은 인간의 삶을 상상하는 것은 불가능하다없이 소재, 그들 고유합니다. 유리 - 그것은 건설에 사용되는 가장 중요한 재료 중 하나입니다. A - 구성 요소 성형 석영 모래, 석회석 및 백운석, 탄산 음료 및 기타 물질의 소량.

1959 년에 그는 시간에 유리 송풍기의 작업을 촉진 고압 펌프를 발명하고, 이미 1971 년, 영국인 윌리엄 Pilingtonu 유리의 제조를 자동화 할 수 있었다. 이는이 분야에서 돌파구였다. 나중에는 다양한 구성 요소를 추가 할 때,이 물질의 특성을 변경하는 것으로 밝혀졌다 (예를 들어, 유리의 밀도 크게 증가하며, 따라서 기계적 영향에 대한 저항력이된다). 그리고 몇 년 후, 제조 업체는 재가열 및 매우 빠른 냉각이 크게 강도를 증가시키는 것으로 계산했다. 모든 시간과 온도 매개 변수에 따라만큼 네 배의 기계적 성질의 증가를 달성하기 쉽습니다.

재료의 가장 중요한 특성은 유리의 밀도, 경도, 강도, 내열성, 열전도율, 광 특성 및 취성을 포함한다. 밀도는 최대 범위까지 체중의 비율이다. 이 화학 성분에 거의 전적으로 의존한다. 실질적으로이 그림은 온도에 따라 달라집니다. 대부분 최소 석영 글라스에서 관찰되는 값과의 탄탈 산화물을 포함하는 유리의 밀도, 비스무트, 반대로 최대 우위이다.

몇 년 동안이 독특한 재료의 생산, 공정 개선 할 수 없습니다. 유리 생산에 시간과 노력을 많이했다. 알라스테어 필킹턴 플로트 공정이라는 새로운 방법을 공표 할 때 근본적인 변화는 1959 년에 일어났다. 이것은 이전의 것들과 매우 유사하지만, 중요한 차이점은 주석 액체의 바스 (bath)를 통해 연신시 용융 물질의 통로이다. 유리 완벽하게 평탄한 표면 및 균일 한 두께를 획득. 오늘 사용되도록하는 방법은 잘 작동.

경화 놀이의 생산에서 가장 중요한 역할. 그것은 유리가 깨진 특히,보다 안전이되는 이러한 치료입니다. 조각 가구, 파티션과 문의 생산에 바로 그러한 제품을 사용하는 주된 이유는 사람을 다치게하지. 유리 굽힘 처리하는 또 다른 방법. 벤트 유리 - 아주 나쁜 물건, 그래서 생산은 좀 덜 일반적입니다.

완제품, 강화 샘플을 포함하여, 표면 처리하기 쉬운. 의 샌드 유리 - 가장 일반적인 유형 중 하나를. 충격파 디자이너가 의도 한 유리 트랙에 노크 할 수 있도록 모래는 특정 방법으로 지시한다. 복잡한 패턴과 매트 효과와 각 유리의 저항 할 수없는 개성을 제공합니다.

색칠은 종종 생산에 사용된다. 이러한 유리의 처리가 벽의 장식 및 탁상의 제조 알았다. 매일 같은 가정 용품, 멋진 걸작으로이 놀라운 물질로 만들 수있는 방법의 무진장 다양한.

수년에 걸쳐, 유리는 인간 활동의 많은 지역에서의 사용을 허용, 더 많은 품종이되고있다. 중요한 것은 생산자가 작동 중에 사람을 보호하기 위해 얼마나 열심히 상관없이, 당신이 맛있는, 아직 취성 재료에주의 할 필요가 있음을 잊지 마세요. 손상 유리의 밀도와 그 저항은 합리적인 한계가있다!

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