유리는 액체 모래로 만들어집니다. 보다 구체적으로, 유리는 일반 모래 (주로 이산화 실리콘 SIO2로 구성)를 가열하여 녹아서 액체로 변할 때까지 만들어집니다. 용융 모래는 식히고 냉동 액체 또는 비정질 고체로 변합니다.
인류의 역사 과정에서 석기 시대와 청동기 시대가 있었고 철기 시대도있었습니다. 문제는, 우리가 현재 살고있는 나이에 어떤 이름을 부여 하시겠습니까? 개인적으로, 나는 그것을 Glass Age! 이라고 부르는 것에 투표합니다
(이미지 크레딧 :flickr)
유리는 유비쿼터스입니다
오늘날, 유리가 어떤 형태로도 사용되지 않는 삶의 영역은 거의 없습니다. 주택, 자동차, 선박, 기차 및 비행기의 창문은 유리 시트로 만들어집니다. 유리 제품 목록은 실제로 수상, 텀블러, 장식 기사, 다양한 병 및 선글라스에서 안경, 플라스크, 실험실 품목, 백열 전구, 형광성 튜브 및 일상 생활에서 직접 또는 간주하는 수백 가지 품목에 이르기까지 실질적으로 끝이 없습니다. 이 엄청나게 유용한 자료가 어떻게 만들어 졌는지 궁금한 적이 있습니까?
유리로 만든 실험실 장치. (사진 크레딧 :pxhere)
유리의 신비주의 :유리가 액체입니까?
Glass는 많은 응용 분야를 가지고 있지만, 이상한 화학적 및 물리적 행동으로 인해 신비주의의 색조도 있습니다. 우리를 보호하기에 충분히 강하지만, 수천 조각으로 열렬히 산산조각이납니다. opaque 로 만들어졌습니다 모래는 완전히 투명합니다. 그리고 아마도 가장 놀랍습니다. 그것은 단단한 것처럼 보이고 행동하지만 실제로는 변장에서 이상한 액체의 형태입니다!
.유리 제작 과학
이것은 믿기 어려울 수 있지만 유리는 액체로 만들어졌습니다. 모래. 보다 구체적으로, 유리는 일반 모래 (주로 이산화 실리콘 SIO2로 구성)를 가열하여 녹아서 액체로 변할 때까지 만들어집니다. 해변에서 더운 날에 같은 일이 발생하지 않는 이유가 궁금하지만 그 대답은 매우 간단합니다. 모래가 필요한 용융 온도는 섭씨 1700 ° 섭씨 입니다. .
이산화 실리콘의 샘플. (사진 크레딧 :Lhchem/Wikimedia Commons)
녹은 모래가 식을 때, 당신이 시작한 거친 노란색 상태로 돌아 가지 않습니다. 가열로 인해 완전한 화학적 변형이 발생하여 새로운 내부 구조를 얻습니다. 녹은 모래를 냉각시키는 데 사용 된 기술에 관계없이 결코 전형적인 고체로 설정됩니다. 대신, 그것은 냉동 액체로 변하거나 (물질 과학 졸업생이 부르고 싶은지 비정질 고체 로 바뀝니다. . 기본적으로, 유리는 고체와 액체 사이의 십자가와 비슷하며, 일반적으로 고체에서 발견되는 일부 결정 구조와 액체에서 종종 볼 수있는 일부 분자 무작위성을 특징으로한다.
.유리 제작의 역사
유리를 만드는 기술은 매우 오래되었습니다. 사람이 처음 유리를 만드는 법을 배웠을 때 확실하게 알려져 있지는 않지만, 기원전 2500 년까지 만들어진 일부 유리 구슬은 최근 이집트에서 회수되었습니다. 기원전 2600 년경에 만든 파란색 유리 막대가 바빌로니아에서 발견되었습니다. 이 발견에서 고대인조차도 유리를 만드는 방법을 이해했다는 것이 분명합니다.
유리는 산업에서 어떻게 제조됩니까?
나는 이미 유리가 어떻게 만들어 졌는지에 대한 대략적인 아이디어를 제공했지만 이제는 적절한 산업 상황에서 유리가 어떻게 만들어 졌는지 살펴 보겠습니다. 산업용 유리 공장에서, 모래는 폐기물 조각 (종종 재활용으로 수집), 석회암 (탄산염 CACO3) 및 소다 재 (탄산 나트륨 NA2CO3)와 혼합되어 용광로로 가열됩니다. 혼합물에 첨가 된 소다 재는 제조 공정의 에너지를 절약하기 위해 모래의 용융점을 줄이기위한 목적으로 전적으로입니다. 그러나 이것은 또한 원치 않는 단점이 있습니다. 물에 용해 될 유리를 생성합니다. 이에 대한 제어를 위해, 석회석을 혼합물에 첨가한다. 이 과정에서 얻은 최종 제품은 기술적으로 소다 라임-실리카 유리 라고합니다. . 이 소다 라임-실리카 유리는 우리 주변에서 일반적으로 볼 수있는 일반 목적 유리입니다.
색조 유리
다른 유형의 유리를 만들기 위해 상용 유리 제조업체는 종종 약간 다른 유리 제조 공정을 사용합니다. 이 변화는 종종 다른 화학 물질을 추가하는 형태로 나옵니다. 완성 된 유리의 외관 또는 특성을 변경하기 위해 화학 물질이 추가됩니다. 예를 들어, 크롬 또는 철 기반 화학 물질을 용융 모래 혼합물에 첨가하여 녹색 색조 유리를 만드는 반면, 코발트 소금에서 혼합하면 파란색 유리가 생성됩니다. 오븐 방지 유리를 만들기 위해, 산화 붕소를 용융 혼합물에 첨가한다. 산화 납이 첨가되어 필요할 때 더 쉽게자를 수있는 미세한 크리스탈 유리를 만듭니다.
강화 유리
방탄 또는 강화 유리와 같은 고도로 전문화되고 강력한 유리의 유리가 다른 제조 공정을 통해 만들어집니다. 방탄 유리를 만들기 위해 여러 층의 유리와 플라스틱을 샌드위치합니다. 자동차 앞 유리 및 자동차에 사용되는 강화 또는 강화 유리는 일반적으로 녹은 유리를 매우 빠르게 냉각하여 훨씬 더 어렵게 만들어 제작됩니다.
방탄 유리 데모, 뉴욕. (사진 크레딧 :Lhchem/Wikimedia Commons)
온도계에 꽂힌 전구와 보트의 유리 섬유 선체, 우리가 꾸미기 위해 사용하는 사포 (유리지라고도 함)에 이르기까지 유리를 찾을 수있는 수많은 장소가 있습니다. 유리는 명확하고 깨끗하고 저렴하며 반응하지 않으며 강하고 끝없이 유용합니다. 당신은 무엇을 더 원하십니까? Glass는 우리가 절대적으로 당연한 것으로 여기는 마법의 재료 중 하나이지만,주의해서 사용하는 경우 의도 한 목적에 끊임없이 사용됩니다!
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