Glasslegematiske egenskaper, eksempler og egenskaper

2496
Egbert Haynes
Glasslegematiske egenskaper, eksempler og egenskaper

De glasslegemetilstand det forekommer i legemer som har gjennomgått rask molekylær ordre for å ta bestemte posisjoner, vanligvis på grunn av rask avkjøling. Disse legemene har et solid utseende med en viss grad av hardhet og stivhet, selv om de under anvendelse av eksterne krefter generelt deformeres elastisk..

Glass, ikke å forveksle med glass, brukes til fremstilling av vinduer, linser, flasker osv. Generelt har den utallige applikasjoner, både for husholdning og for forskning og teknologi; derav dens betydning, og viktigheten av å kjenne dens egenskaper og egenskaper.

På den annen side er det viktig å forstå at det finnes forskjellige typer glass, både av naturlig og kunstig opprinnelse. Når det gjelder sistnevnte, svarer de forskjellige glass typene ofte på forskjellige behov..

Derfor er det mulig å skaffe briller som oppfyller visse egenskaper for å dekke visse teknologiske eller industrielle behov..

Artikkelindeks

  • 1 Funksjoner
  • 2 typer glass
  • 3 eksempler
    • 3.1 Glasslegem
    • 3.2 Natriumsilikatglass
  • 4 Egenskaper av glass
    • 4.1 Glassgjenvinning
  • 5 Referanser

Kjennetegn

Når det gjelder deres optiske egenskaper, er disse glasslegemene isotrope (det vil si at deres fysiske egenskaper ikke avhenger av retning) og er gjennomsiktige for mest synlig stråling, på samme måte som væsker..

Glasslegemet anses generelt som en annen tilstand av materie utover de tre allment kjente tilstandene, for eksempel væske, gass og fast stoff, eller nye som har blitt oppdaget de siste tiårene, som plasma eller Bose-kondensat..

Visse forskere forstår imidlertid at glasslegemet er resultatet av en underkjølt væske eller væske med så høy viskositet at den ender med å gi den et solid utseende uten å være en..

For disse forskerne ville glasslegemet ikke være en ny tilstand av materie, men snarere en annen form der den flytende tilstanden dukker opp..

Til syvende og sist, det som virker ganske sikkert, er at kropper i glassaktig tilstand ikke viser en viss indre orden, i motsetning til hva som skjer med krystallinske faste stoffer..

Imidlertid er det også sant at det ved mange anledninger verdsettes det som kalles en ordnet lidelse. Visse ordnede grupper observeres som er romlig organisert på en helt eller delvis tilfeldig måte.

Glasstyper

Som nevnt ovenfor kan glass være av naturlig eller kunstig opprinnelse. Et eksempel på en glasslegeme av naturlig opprinnelse er obsidian, som er skapt av varmen som er tilstede i vulkaner..

På den annen side kan både stoffer av organisk opprinnelse og uorganiske stoffer få en glassaktig tilstand. Noen av disse stoffene er:

- Ulike kjemiske elementer, slik som Se, Si, Pt-Pd, Au-Si, Cu-Au.

- Ulike oksider, slik som SiOto, PtoELLER5, BtoELLER3 og visse av kombinasjonene.

- Ulike kjemiske forbindelser, som GeSeto, EsstoS3, PtoS3, PbClto, BeFto, AgI.

- Organiske polymerer, slik som polyamider, glykoler, polyetylener eller polystyrener og sukker, blant andre.

Eksempler

Blant de vanligste brillene som finnes, bør følgende fremheves:

Glasslegem Silica

Silisiumdioksyd er et oksid av silisium, hvorav generelt det mest kjente er kvarts. Generelt er silisiumdioksyd en grunnleggende komponent i glass.

Når det gjelder kvarts, kan et kvartsglass oppnås ved å varme det opp til smeltepunktet (som er 1723 ° C) og fortsette å avkjøle det raskt..

Kvartsglass har utmerket motstand mot termisk støt og kan bades i vann når det er rødvarmt. Den høye smeltetemperaturen og viskositeten gjør det imidlertid vanskelig å jobbe med dette.

Dette kvartsglasset brukes både i vitenskapelig forskning og i en rekke bruksområder for hjemmet.

Sodium Silicate Glasses

Produksjonen skyldes at den har egenskaper som ligner på kvartsglass, selv om natriumsilikatglass er mye billigere, siden det ikke er nødvendig å nå temperaturer så høye som i kvartsglass for å produsere dem..

I tillegg til natrium tilsettes andre jordalkalimetaller i produksjonsprosessen for å gi glasset visse spesielle egenskaper, for eksempel mekanisk motstand, ikke-reaktivitet mot kjemiske midler ved romtemperatur (spesielt mot vann), blant andre..

Med tillegg av disse elementene søkes det også å bevare gjennomsiktigheten i lyset.

Glassegenskaper

Generelt sett er egenskapene til glass relatert til både naturen og råmaterialene som brukes for å oppnå det, så vel som den kjemiske sammensetningen av det oppnådde sluttproduktet..

Den kjemiske sammensetningen uttrykkes vanligvis som masseprosenter av de mest stabile oksidene ved romtemperatur av de kjemiske elementene som komponerer den..

I alle fall er noen generelle egenskaper ved glass at det ikke mister sine optiske egenskaper over tid, at det lett kan formes når det er i smelteprosessen, at fargen avhenger av materialene som tilsettes den i smelteprosessen og at de er lett resirkulerbare.

Glass har evnen til å reflektere, bryte og overføre lys, takket være dets optiske egenskaper, uten å spre det. Vanlig glass har en brytningsindeks på 1,5 som kan modifiseres med forskjellige tilsetningsstoffer.

Tilsvarende er vanlig glass motstandsdyktig mot korrosjon, og dets strekkfasthet er 7 megapascal. I tillegg kan fargen på glasset endres ved å tilsette forskjellige tilsetningsstoffer..

Glassgjenvinning

En viktig fordel med glass sammenlignet med andre materialer er både enkel resirkulering og ubegrenset resirkuleringskapasitet, siden det ikke er noen grense for hvor mange ganger det samme glassholdige materialet kan resirkuleres..

I tillegg, ved produksjon av resirkulert glass, er energibesparelser i størrelsesorden 30% med hensyn til energikostnadene ved produksjon av råvarer. Denne energibesparelsen, sammen med besparelsen i råvarer, betyr til slutt også betydelige økonomiske besparelser..

Referanser

  1. Glass (n.d.). I Wikipedia. Hentet 24. april 2018 fra es.wikipedia.org.
  2. Amorf fast stoff (n.d.). I Wikipedia. Hentet 24. april 2018 fra es.wikipedia.org.
  3. Glass (n.d.). I Wikipedia. Hentet 24. april 2018 fra en.wikipedia.org.
  4. Elliot, S. R. (1984). Fysikk av amorfe materialer. Longman Group Ltd..
  5. Strukturen av glass bestemmes atom for atom. Experientia docet. 24. april 2018. Tilgang 1. februar 2016.
  6. Turnbull, "Under hvilke forhold kan et glass dannes?", Contemporary Physics 10: 473-488 (1969)

Ingen har kommentert denne artikkelen ennå.