In de indruk die mensen hebben, is glas een fragiel, transparant materiaal en omdat het vuil scherp en gemakkelijk te verwonden is, is de veiligheid niet sterk. Met de ontwikkeling van wetenschap en technologie kunnen mensen echter niet alleen de natuurlijke voordelen van glas ten volle benutten, maar ook de prestaties ervan aanpassen om de tekortkomingen te compenseren. In de volgende sectie zullen we introduceren van welk materiaal glas meestal is gemaakt om u te helpen begrijpen welke eigenschappen hoogborosilicaatglas heeft.
1. Van welk materiaal is een glazen beker meestal gemaakt?
Veel voorkomende glassoorten zijn voornamelijk natriumcalciumglas, borosilicaatglas, glaskeramiek, gehard glas, enzovoort.
Natrium-calciumglas, een van de silicaatglassoorten. Het bestaat voornamelijk uit silica, calciumoxide en natriumoxide. Zoals veelgebruikt vlak glas, flessen, blikjes, gloeilampen, etc.
Borosilicaatglas wordt verkregen door een deel van de alkalimetaaloxiden in gewoon glas te vervangen door booroxide. Dat wil zeggen, hoog boor- en laag siliciumborosilicaatglas zonder alkalimetaaloxiden. Kroonglas en bariumkroonglas behoren tot het alkaliborosilicaatglassysteem. Het heeft een goede chemische stabiliteit en wordt daarom veel gebruikt in de chemische industrie.
Microkristallijn glas verwijst naar de toevoeging van enkele nucleërende stoffen in het glas, door warmtebehandeling, lichtbestraling of chemische behandeling en andere middelen, een groot aantal kleine kristallen worden gelijkmatig neergeslagen in het glas om een dichte microkristallijne fase en een polyfasecomplex van glasfase te vormen. Door het aantal typen en de grootte van de kristallen te controleren, kunnen we transparante glaskeramiek, glaskeramiek met nul-uitzettingscoëfficiënt, glaskeramiek met oppervlakteversterking, glaskeramiek met verschillende kleuren of bewerkbare glaskeramiek verkrijgen.
2. Wat zijn de kenmerken van hoog borosilicaatglas?
Hoog borosilicaatglas (ook bekend als hard glas), is het gebruik van glas met hoge temperatuur geleidende eigenschappen, door verhitting binnenin het glas om glassmelten te bereiken, verwerkt door geavanceerde productietechnologie, vanwege de lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt van (3,3 · 0,1) × 10-6 / K, ook bekend als "borosilicaatglas 3,3". Het is een speciaal glasmateriaal met een lage uitzettingssnelheid, hoge temperatuurbestendigheid, hoge mate, hoge hardheid, hoge transmissie en hoge chemische stabiliteit. Vanwege zijn uitstekende prestaties wordt het veel gebruikt in keukens glaswerk, zonne-energie, chemische industrie, farmaceutische verpakking, elektrische lichtbron, procesjuwelen en andere industrieën. De goede prestaties zijn breed erkend door alle lagen van de bevolking in de wereld, met name op het gebied van zonne-energie wordt breder gebruikt, Duitsland, de Verenigde Staten en andere ontwikkelde landen zijn breder gepromoot.
Borosilicaatglas heeft een zeer lage thermische uitzettingscoëfficiënt, ongeveer een derde van die van gewoon glas. Dit zal de impact van temperatuurgradiëntspanning verminderen, wat resulteert in een sterkere breukweerstand. Vanwege de zeer kleine vormafwijking en stabiele chemische prestaties, is dit een essentieel materiaal in gezond keukenglaswerk, telescopen en spiegels. Het kan ook worden gebruikt om hoogradioactief kernafval te verwerken.