Szkło szafirowe
Szkło szafirowe jest wytrzymałe, twarde, chemicznie stabilne i jest doskonałym materiałem do wzierników w środowisku niekorzystnym.
Szkło szafirowe może być wielokrotnie czyszczone bez uszkodzenia! Jest odporne na temperaturę do 2000 st.C i stosuje się je w sytuacjach dużych różnic ciśnień. Ze względu na wysokie koszty produkcji oraz wysoką twardość przy szlifowaniu stosuje się elementy o małych rozmiarach.
Zastosowanie:
- Przemysł optyczny
UV i podczerwień, telemetria, analizatory gazu i powietrza - Urządzenia pomiarowe, mierniki elektryczności, wody, przepływu
(odporność na zużycie) - Dysze do spray’ów, czyszczenie w strumieniu wody, pręty
Podstawowe parametry szkła szafirowego:
PARAMETR | WARTOŚĆ |
Gęstość | 3,98g /cm3 |
Twardość | 9 (skala Moh'a) |
Punkt mięknięcia | 2040oC |
Współczynnik rozszerzalności termicznej |
6,7 x 10-6/oC parallel to C-axis 5,0 x 10-6/oC perpendicular to C-axis |
Przewodność termiczna | 46,06 W / m oK przy 0oC |
Wytrzymałość na ściskanie | GPa 2,0 |
Wytrzymałość na zginanie | daN/mm2 35 do 39 |
Wytrzymałość na rozciąganie | MPa 400 przy 25oC MPa 275 przy 500oC MPa 345 przy 1000oC |
Stała dielektryczna | 11,5 (103 - 109 Hz, 25oC parallel to C-axis 9,3 (103 - 109 Hz, 25oC perpendicular to C-axis |
Rezystancja | 1016 ohm - cm (25oC) 1011 ohm - cm (500oC) 106 ohm - cm (1000oC) |
Struktura | a = b = 4,77 A c = 13,04 A |
Pozostałe produkty z kategorii:
Szkło cienkie
Pozostałe produkty z kategorii:
Szkło hartowane
Szyba bezpieczna hartowana - szyba poddana obróbce termicznej lub chemicznej w celu wytworzenia naprężeń powodujących wzrost wytrzymałości mechanicznej oraz pękających w wyniku udaru lub przeciążenia w sposób bezpieczny.
Własności szkła hartowanego
Szkło hartowane charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością mechaniczną i termiczną oraz szczególnym sposobem pękania przy rozbiciu na drobne nie kaleczące odłamki, przez co uważane jest za bezpieczne.
Zwiększoną wytrzymałość mechaniczną i termiczną szkła hartowanego tłumaczy się jako wynik określonego rozkładu naprężeń termicznych w płycie szklanej, w której przy symetrycznym, jednorodnym ochładzaniu uzyskuje się taki układ naprężeń, gdzie warstwy zewnętrzne stanowią strefę naprężeń ściskających, warstwy wewnętrzne strefę naprężeń rozciągających.
Naprężenia ściskające w powierzchniowych warstwach szkła umożliwiają przyłożenie obciążenia zginającego znacznie większego niż w przypadku szkła normalnie odprężonego poprzez skompensowanie naprężeń rozciągających i zmniejszenie w ten sposób wypadkowego naprężenia lokalnego. Średnie naprężenie niszczące dla szkła hartowanego przewyższa kilkakrotnie wytrzymałość zwykłego szkła. Zmniejszone zostaje również zjawisko statycznego zmęczenia szkła. Przez superpozycję naprężeń osiąga się zmniejszenie niebezpiecznego największego naprężenia rozrywającego, limitującego wytrzymałość szkła.
Rys. 1. Układ naprężeń występujących w szybie hartowanej.
W stanie zahartowania defekty powierzchniowe nie mogą się rozprzestrzeniać poprzez zewnętrzna strefę, znajdującą się pod naprężeniem ściskającym.
Po przekroczeniu wytrzymałości mechanicznej, szkło hartowane pęka na drobne i nieostre odłamki, przez co zaliczane jest do szkieł bezpiecznych. Szkło hartowane termicznie ma szerokie zastosowanie w budownictwie, meblach, sprzęcie AGD (zastosowane w kuchenkach dzięki wysokiej odporności termicznej), przemyśle motoryzacyjnym, komunikacji kolejowej, lotniczej, okrętowej, przemyśle transportowym i wielu innych gałęziach gospodarki.
Pozostałe produkty z kategorii:
Szkło gięte
Pozostałe produkty z kategorii:
Szkło kwarcowe
Szkło kwarcowe charakteryzuje niezmiernie niski współczynnik rozszerzalności 5.5 x10-7mm, jest on na poziomie 1/34 współczynnika miedzi i tylko 1/7 szkła borokrzemowego. Wykazuje również bardzo wysoką odporność cieplna na wstrząsy, na przykład szkło może zostać ogrzane do ponad 1500 st.C i następnie zanurzone w wodzie bez pęknięcia.
Szkło przepuszcza promieniowanie UV, a jego przepuszczalność podczerwona rozciąga się do około 4 mikrometrów.
Podstawowe parametry szkła kwarcowego:
PARAMETR | WARTOŚĆ |
Gęstość | 2.203 g/cm3 |
Twardość | 5.3–6.5 (skala Moh'a) |
Wytrzymałość na rozciąganie | 48,3 MPa |
Wytrzymałość na ściskanie | > 1.1 GPa |
Współczynnik rozszerzalności termicznej | 5.5×10-7 cm/(cm·K) |
Współczynnik przewodzenia ciepła | 1.3 W/(m·K) |
Pojemność cieplna | 45,3 J/mol |
Temperatura mięknięcia | 1665 °C |
Temperatura odprężania | 1140 °C |
Temperatura zanikania naprężeń | 1070 °C |
Maks. temperatura pracy | 1100 °C |
Pozostałe produkty z kategorii: