Menu
Secara percuma
Pendaftaran
Rumah  /  Konsepsi/ Kaca adalah yang paling banyak. Kaca Kaca ialah... Kaca adalah salah satu yang paling kuno dan, disebabkan kepelbagaian sifatnya, bahan universal dalam amalan manusia.

Kaca adalah yang paling banyak. Kaca Kaca ialah... Kaca adalah salah satu yang paling kuno dan, disebabkan kepelbagaian sifatnya, bahan universal dalam amalan manusia.

« Mengenai penggunaan kaca dalam "Surat tentang Faedah Kaca" M.V. Lomonosov"

Ketua: Fedorova V.M., guru biologi


Perkaitan menangani topik ini disebabkan oleh fakta bahawa Mikhail Vasilyevich Lomonosov adalah salah seorang saintis yang hebat, yang tanpa ragu-ragu boleh diletakkan di salah satu tempat pertama di kalangan orang berbakat dalam sejarah umat manusia.


Tujuan kerja: Tunjukkan penggunaan kaca menggunakan perkataan sastera Lomonosov dan buktikan bahawa "Surat tentang Faedah Kaca" bukanlah terjemahan mudah pencapaian sains ke dalam bentuk puisi, dan bukti perpaduan kepentingan saintifik Lomonosov dengan aktiviti praktikal

Untuk mencapai matlamat ini, kami telah menetapkan perkara berikut tugasan:

1. Cari bahan mengenai topik tertentu

2. Menganalisis maklumat yang diberikan


Kaca semulajadi telah diketahui sejak zaman purba. Ia juga dipanggil kaca gunung berapi. Kaca bukan bahan individu, tetapi aloi beberapa bahan. Komposisi anggaran boleh dinyatakan dengan formula Na 2 OCaO6SiO 2 . Asas kaca adalah pasir kuarza, soda dan batu kapur Bahan-bahan ini dicampur dengan sempurna dan tertakluk kepada pemanasan yang kuat (1500 0 DENGAN): Na 2 CO 3 + SiO 2 =Na 2 SiO 3 + CO 2 CaCO 3 + SiO 2 = CaSiO 3 + CO 2 Reaksi yang sama berlaku semasa letusan gunung berapi. Dan di bahagian pertama puisi itu, penyair menulis tentang asal usul kaca:


Gunung berapi Etna








Ciri hiasan kaca yang luar biasa (keupayaan untuk melihat pelbagai warna, menyampaikan permainan cahaya, kepelbagaian dalam peralihan daripada ketelusan kristal melalui semua tahap kekeruhan kepada kelegapan lengkap) menentukan kewujudan kumpulan produk khas, bersatu nama biasa"kaca seni"




APLIKASI KACA SEMASA

Dalam ekonomi negara, bidang utama penggunaan kaca berikut boleh dibezakan secara kasar: industri pembinaan, pengeluaran bekas kaca, radas kaca, barangan kaca kimia; industri elektrovakum, penggunaan kaca sebagai bahan hiasan, industri optik dan pembuatan alat.

Lebih separuh daripada semua kaca cair diproses menjadi kepingan untuk bangunan kaca. Produk yang diperbuat daripada bahan gentian kaca (bulu kaca, tikar, helai, dsb.), yang digunakan sebagai penebat haba dan bunyi, digunakan secara meluas dalam pembinaan.

Kelas cermin mata yang berasingan dibentuk oleh apa yang dipanggil cermin mata laser. Ini adalah gelas multikomponen pelbagai sifat (silikat, fosfat, fluoroberilat, borat, telurit, dll.), diaktifkan dengan neodymium. Laser boleh menjadi miniatur, seperti yang digunakan dalam perubatan, atau boleh menjadi sistem berkuasa yang digunakan dalam pelakuran nuklear. Laser juga digunakan dalam penyelidikan saintifik, geodesi, pemprosesan logam ketepatan


Kesimpulan :

1. M. V. Lomonosov dalam "Letter on the Benefits of Glass" beliau menemui sepenuhnya penggunaan dan kepentingan kaca di dunia

2. "Surat tentang faedah kaca" - contoh jelas "puisi saintifik" Lomonosov

Slaid 1

Slaid 2

Kaca ialah... Kaca adalah salah satu yang paling kuno dan, disebabkan kepelbagaian sifatnya, bahan universal dalam amalan manusia. Fiziko-kimia - bahan bukan organik, padu; secara struktur - amorfus, isotropik; Secara kolektif, semua jenis kaca adalah cecair supersejuk yang sangat likat yang mencapai keadaan berkaca semasa penyejukan pada kadar yang mencukupi untuk mengelakkan penghabluran leburan yang diperoleh dalam had suhu tertentu (dari 300 hingga 2500 ºC), yang ditentukan oleh oksida, fluorida atau asal fosfat daripada komposisi mereka.

Slaid 3

Sejarah kaca Ia masih belum dapat dipastikan dengan pasti bagaimana dan di mana kaca pertama kali diperoleh. Untuk masa yang lama Mesir diiktiraf sebagai peneraju dalam penemuan pembuatan kaca, yang sudah pasti dibuktikan oleh jubin faience berlapis kaca pada pelapisan dalaman piramid Jesser (pertengahan milenium ke-3 SM); Penemuan barang kemas faience bermula pada zaman yang lebih awal (dinasti pertama firaun) (lihat di atas), iaitu kaca telah wujud di Mesir sejak 5 ribu tahun dahulu. Pembuat kaca Mesir mencairkan kaca di atas api terbuka dalam mangkuk tanah liat. Serpihan yang disinter dibuang panas ke dalam air, di mana ia retak, dan serpihan ini, yang dipanggil frits, dikisar menjadi debu oleh batu kilangan dan cair semula. pasu purba

Slaid 4

Sifat kaca Kaca ialah bahan isotropik bukan organik, bahan yang diketahui dan digunakan sejak zaman purba. Ia juga wujud dalam bentuk semula jadi, dalam bentuk mineral (obsidian - kaca gunung berapi), tetapi dalam amalan - paling kerap, sebagai produk pembuatan kaca - salah satu teknologi paling kuno dalam budaya material. Secara struktur, ia adalah bahan amorf, yang secara agregat tergolong dalam kategori pepejal. Dalam amalan, terdapat sejumlah besar pengubahsuaian, membayangkan banyak kemungkinan utilitarian yang berbeza, ditentukan oleh komposisi, struktur, sifat kimia dan fizikal.

Slaid 5

Pada masa ini, bahan telah dibangunkan untuk julat aplikasi yang sangat luas dan benar-benar universal, yang disediakan oleh kedua-dua sifat semula jadi (contohnya, ketelusan, pemantulan, ketahanan terhadap persekitaran yang agresif, kecantikan dan banyak lagi) dan kualiti tersintesis yang tidak menjadi ciri kaca sebelum ini. (contohnya, rintangan haba, kekuatan, bioaktiviti, kekonduksian elektrik terkawal, dsb.). Pelbagai jenis kaca digunakan dalam semua bidang aktiviti manusia: dari pembinaan, seni halus, optik, perubatan - untuk mengukur teknologi, teknologi tinggi dan angkasawan, penerbangan dan peralatan ketenteraan.

Slaid 6

Bahan pembentuk kaca Bahan pembentuk kaca termasuk: Oksida: SiO2 B2O3 P2O5 TeO2 GeO2 Fluorida: AlF3, dsb.

Slaid 7

Kaca seni Kaca seni ialah kraf yang sangat lama. Bukan sahaja pinggan mangkuk, kaca tingkap, kanta dan objek utilitarian lain dibuat daripada kaca, tetapi juga pelbagai produk artistik. Tiupan kaca adalah operasi yang memungkinkan untuk mendapatkan kaca daripada cair likat. pelbagai bentuk- bola, pasu, gelas. Alat kerja yang paling penting bagi peniup kaca, tiub tiupannya, ialah tiub logam berongga sepanjang 1-1.5 m, satu pertiga dilapisi dengan kayu dan dilengkapi di hujungnya dengan corong tembaga. Menggunakan paip, peniup kaca mengambil kaca cair dari relau, meniupnya menjadi bentuk bola dan membentuknya. Produk siap ditendang dari tiub ke garpu dan dibawa ke dalam relau penyepuhlindapan. Tanda yang ditinggalkan daripada putus (muncung, penutup) mesti dikeluarkan dengan mengisar

Slaid 8

Jenis gelas Bergantung kepada bahan pembentuk kaca utama yang digunakan, gelas ialah oksida fluorida, sulfida, dan lain-lain. Kaedah asas untuk menghasilkan kaca silikat ialah mencairkan campuran pasir kuarza (SiO2), soda (Na2CO3) dan kapur (CaO) . Hasilnya ialah kompleks kimia dengan komposisi Na2O*CaO*6SiO2. Kaca kuarza dihasilkan dengan mencairkan bahan mentah silika ketulenan tinggi (biasanya kuarzit, kristal batu), formula kimianya ialah SiO2. Kaca kuarza juga boleh asal semula jadi, terbentuk apabila kilat menyambar mendapan pasir kuarza. Kaca optik - digunakan untuk pembuatan kanta, prisma, kuvet, dll. Kaca makmal kimia - kaca dengan rintangan kimia dan haba yang tinggi. KACA OPTIK Kaca kuarza

Pembentangan mengenai topik Kaca boleh dimuat turun secara percuma di laman web kami. Subjek pembentangan: Kimia. Slaid dan ilustrasi berwarna-warni akan membantu anda melibatkan rakan sekelas atau penonton anda. Untuk melihat kandungan pembentangan, gunakan pemain, atau jika anda ingin memuat turun pembentangan, klik pada teks yang sepadan di bawah pemain. Persembahan mengandungi 11 slaid.

Slaid pembentangan

Kaca ialah...

Kaca adalah salah satu yang paling kuno dan, kerana kepelbagaian sifatnya, bahan universal dalam amalan manusia. Fiziko-kimia - bahan bukan organik, pepejal; secara struktur - amorfus, isotropik; Secara kolektif, semua jenis kaca adalah cecair supersejuk yang sangat likat yang mencapai keadaan berkaca semasa penyejukan pada kadar yang mencukupi untuk mengelakkan penghabluran leburan yang diperoleh dalam had suhu tertentu (dari 300 hingga 2500 ºC), yang ditentukan oleh oksida, fluorida atau asal fosfat daripada komposisi mereka.

Sejarah kaca

Ia masih belum ditubuhkan dengan pasti bagaimana dan di mana kaca pertama kali diperoleh. Untuk masa yang lama, Mesir diiktiraf sebagai peneraju dalam penemuan pembuatan kaca, yang sudah pasti dibuktikan oleh jubin faience berlapis kaca pada pelapisan dalaman piramid Jesser (pertengahan milenium ke-3 SM); Penemuan barang kemas faience bermula pada zaman yang lebih awal (dinasti pertama firaun) (lihat di atas), iaitu kaca telah wujud di Mesir sejak 5 ribu tahun dahulu. Pembuat kaca Mesir mencairkan kaca di atas api terbuka dalam mangkuk tanah liat. Potongan yang disinter dibuang panas ke dalam air, di mana ia retak, dan serpihan ini, yang dipanggil frits, dikisar menjadi debu oleh batu kilangan dan cair semula.

pasu purba

Sifat kaca

Kaca ialah bahan isotropik bukan organik, bahan yang diketahui dan digunakan sejak zaman purba. Ia juga wujud dalam bentuk semula jadi, dalam bentuk mineral (obsidian - kaca gunung berapi), tetapi dalam amalan - paling kerap, sebagai produk pembuatan kaca - salah satu teknologi paling kuno dalam budaya material. Secara struktur, ia adalah bahan amorf, yang secara agregat tergolong dalam kategori pepejal. Dalam amalan, terdapat sejumlah besar pengubahsuaian, membayangkan banyak kemungkinan utilitarian yang berbeza, ditentukan oleh komposisi, struktur, sifat kimia dan fizikal.

Pada masa ini, bahan telah dibangunkan untuk julat aplikasi yang sangat luas dan benar-benar universal, yang disediakan oleh kedua-dua sifat semula jadi (contohnya, ketelusan, pemantulan, ketahanan terhadap persekitaran yang agresif, kecantikan dan banyak lagi) dan kualiti tersintesis yang tidak menjadi ciri kaca sebelum ini. (contohnya, rintangan haba, kekuatan, bioaktiviti, kekonduksian elektrik terkawal, dsb.). Pelbagai jenis kaca digunakan dalam semua bidang aktiviti manusia: dari pembinaan, seni halus, optik, perubatan - kepada peralatan pengukur, teknologi tinggi dan angkasawan, penerbangan dan peralatan ketenteraan.

Pembentuk kaca

Bahan pembentuk kaca termasuk: Oksida: SiO2 B2O3 P2O5 TeO2 GeO2 Fluorida: AlF3, dsb.

Kaca seni

Kaca seni adalah kraf yang sangat lama. Bukan sahaja pinggan mangkuk, kaca tingkap, kanta dan objek utilitarian lain dibuat daripada kaca, tetapi juga pelbagai produk artistik. Tiupan kaca adalah operasi yang memungkinkan untuk mendapatkan pelbagai bentuk daripada cair likat - bola, pasu, gelas. Alat kerja yang paling penting bagi peniup kaca, tiub tiupannya, ialah tiub logam berongga sepanjang 1-1.5 m, satu pertiga ditutup dengan kayu dan dilengkapi dengan corong tembaga di hujungnya. Menggunakan paip, peniup kaca mengambil kaca cair dari relau, meniupnya menjadi bentuk bola dan membentuknya. Produk siap ditendang dari tiub ke garpu dan dibawa ke dalam relau penyepuhlindapan. Tanda yang tertinggal daripada putus (muncung, penutup) mesti dikeluarkan dengan mengisar

Slaid 2

cerita Maklumat am tentang kaca Bahan pembentuk kaca Jenis kaca Teknologi Seni kaca Kesusasteraan

Slaid 3

cerita

Kaca sudah berusia empat ribu tahun, dan ia ditemui, kemungkinan besar secara tidak sengaja, di Mesir. Pembuat kaca Mesir mencairkan kaca di atas api terbuka dalam mangkuk tanah liat. Serpihan yang disinter dibuang panas ke dalam air, di mana ia retak, dan serpihan ini, yang dipanggil frits, dikisar menjadi debu oleh batu kilangan dan cair semula. Suhu lebur yang diperlukan ialah 1450 C, dan suhu operasi ialah 1100 – 1200 C. Relau lebur zaman pertengahan ("usus" dalam bahasa Czech) ialah peti besi berapi kayu yang rendah, di mana kaca dicairkan dalam periuk tanah liat.

Slaid 4

Maklumat am tentang kaca

Kaca ialah keadaan pepejal bahan amorf. Bahan amorf, termasuk bahan optik, berubah menjadi keadaan berkaca pada suhu di bawah suhu peralihan kaca. Kaca boleh dihasilkan dengan menyejukkan cair untuk mengelakkan penghabluran. Sebagai peraturan, kaca diperoleh daripada cair supercooled. Bahan pembentuk kaca termasuk bahan bukan organik yang, apabila cair disejukkan, tidak menghablur, tetapi memejal, mengekalkan struktur amorf. Kelikatan bahan amorf ialah fungsi berterusan suhu: semakin tinggi suhu, semakin rendah kelikatan bahan amorf. Lazimnya, leburan bahan pembentuk kaca mempunyai kelikatan yang tinggi berbanding dengan leburan bahan bukan pembentuk kaca. Kaca jernih muncul pada Zaman Pertengahan.

Slaid 5

Pembentuk kaca

Bahan pembentuk kaca termasuk: Oksida: SiO2 B2O3 P2O5 TeO2 GeO2 Fluorida: AlF3, dsb.

Slaid 6

Jenis kaca

Bergantung kepada bahan pembentuk kaca utama yang digunakan, cermin mata adalah: - oksida (silikat, kuarza, bercambah, fosfat, borat), - fluorida, -sulfida, dll. Kaedah asas untuk menghasilkan kaca silikat adalah mencairkan campuran pasir kuarza (SiO2), soda (Na2CO3) dan kapur (CaO). Hasilnya ialah kompleks kimia dengan komposisi Na2O*CaO*6SiO2.

Slaid 7

kaca tingkap kaca yang digilap dan tidak digilap kaca bercorak kaca berlapis kaca bertetulang kaca terbaja berwarna (berwarna) kaca reflektif kaca penjimat haba, tahan api, tahan haba kaca perisai kalis peluru, kaca tahan hentaman untuk tingkap kaca berwarna, tingkap kaca dwilapis, blok kaca, paip kaca, bahan penebat haba yang diperbuat daripada gentian kaca, bahan struktur untuk berasaskan gentian kaca, kaca buih, jubin kaca, kepingan dan papak sanga-vitamin, kaca kristal, smalt...

Slaid 8

Teknologi

Terdapat tiga jenis kaca utama: Kaca soda-kapur (Na2O: CaO: 6SiO2) Kaca kapur kalium (K2O: CaO: 6SiO2) Kaca kalium-plumbum (K2O: PbO: 6SiO2)

Slaid 9

Kaca kuarza

diperoleh dengan mencairkan bahan mentah silika ketulenan tinggi (biasanya kuarzit, kristal batu), formula kimianya ialah SiO2. Kaca kuarza juga boleh berasal dari semula jadi, terbentuk apabila kilat menyambar mendapan pasir kuarza.

Slaid 10

Digunakan dalam pembuatan peralatan tahan haba tahan asid, saluran paip, gegelung, peti sejuk dan pemanas; pengeluaran barangan kaca makmal kimia, instrumen dan peralatan (crust, mangkuk, kelalang, retort, radas penyulingan, peti sejuk); pengeluaran benang fabrik dan refraktori kuarza berliang untuk penebat haba; pengeluaran peranti dan peralatan yang berkaitan dengan sinaran ultraungu.

Slaid 11

Kaca organik

Kaca organik (plexiglass) ialah plastik yang mendapat namanya kerana ketelusannya, tetapi sebenarnya tiada kaitan dengan kaca.

Slaid 12

Kaca berwayar

kaca lembaran dengan jaringan logam, selamat dan tahan api, yang sekiranya berlaku kebakaran membentuk penghalang yang berkesan terhadap asap dan gas panas. Ia digunakan untuk bengkel kilang kaca, tingkap, skylight, aci dan fasad.

Slaid 13

Kaca terbaja

Mempunyai kekuatan mekanikal dan haba yang tinggi: kaca kereta - tingkap sisi, cermin depan dan belakang; kaca tingkap; kaca untuk cermin dan perapian; pintu kaca, sekatan, pagar; penapis cahaya; kaca untuk pelbagai instrumen dan radas; kaca institusi kanak-kanak, hospital psikiatri, rumah hijau, kaca kereta kereta api, kabin kren, traktor, kapal laut dan sungai dan jenis pengangkutan lain.

Slaid 14

Kaca berlapis (tripleks)

Kaca seni bina yang terdiri daripada dua anak tetingkap kaca dengan filem pelindung di antara mereka. Ia digunakan dalam kaca fasad, dormer, balkoni, tingkap, serta dalam pembuatan meja kaca, akuarium, lantai kaca.

Slaid 15

Lembaran kaca

Kaca kepingan merujuk kepada produk kaca yang dihasilkan dalam bentuk kepingan rata, yang ketebalannya agak kecil berbanding dengan panjang dan lebar.

Slaid 16

Marblit

Kaca berwarna tertekan rata dengan pelbagai warna: ia boleh menjadi satu warna (putih susu, hitam, merah, kuning, hijau, dll.) dan berbentuk marmar. Ia digunakan untuk melapisi dinding dalaman, serta untuk melapisi lajur dan dinding dalaman. premis pengeluaran dengan kelembapan yang tinggi, kemasan perabot.

Slaid 17

Kaca berlamina

Terdiri daripada dua atau lebih gelas, yang dilekatkan bersama dengan filem perantaraan yang tahan lama suhu tinggi Dan tekanan darah tinggi. Interlayer yang tidak kelihatan dengan berkesan meningkatkan penebat bunyi dan mengurangkan pendedahan kepada sinaran ultraungu.

Slaid 18

Kaca penyerap UV

Sinar ultraviolet mempunyai kesan merosakkan pada kertas, cat, bahan, dll. Oleh itu, bilik di mana buku, dokumen dan bahan arkib berharga disimpan harus diterangi oleh cahaya matahari tanpa sinaran ultraungu.

Slaid 19

Kaca optik

digunakan untuk pembuatan semua jenis instrumen optik: mikroskop, spektrograf, kanta fotografi, instrumen astronomi, teropong, dsb.

Slaid 20

Kaca buih

Ia digunakan untuk penebat dinding dan siling bangunan kediaman, awam dan perindustrian, penambahbaikan akustik bangunan, penapisan cecair dan gas, penebat haba dan elektrik instrumen dan radas.

Slaid 21

Kaca reflektif

ialah kaca kawalan suria reflektif dengan kesan berganda.

Slaid 22

Cermin mata lampu

Ia digunakan dalam pembuatan peranti pencahayaan jarak dekat - lampu untuk pencahayaan dalaman dan luaran; peranti lampu dan isyarat jarak jauh, penutup lampu terbuka dan tertutup, penutup pelbagai saiz dan bentuk.

Slaid 23

Smalt

Kaca berwarna kecil digunakan untuk kerja mozek.

Ini adalah kaca lembaran, satu permukaannya mempunyai rawatan hiasan. Ia berlaku warna yang berbeza, saiz (4-6 mm), ketransmisian cahaya, corak, kedalaman corak yang berbeza. Ia digunakan terutamanya untuk kaca dalaman dan dalam pembuatan kaca berwarna.

Slaid 28

Kristal (kaca seni)

Kristal ialah sejenis kaca yang mengandungi jumlah yang ketara plumbum oksida PbO, dan juga mungkin barium oksida BaO. Penambahan oksida plumbum meningkatkan indeks biasan kaca dan penyebaran cahaya di dalamnya (dari sudut pandangan perhiasan, "permainan warna", "api"). Crystal dalam lebih kurang bentuk moden diperoleh hanya pada tahun 1676 oleh tuan Inggeris George Ravenscroft.

Slaid 29

Produk kristal

  • Slaid 30

    kesusasteraan

    Mikhail Vasilievich Lomonosov. Surat tentang kebaikan kaca. - M.V. Lomonosov. Karya terpilih. T. 2. Sejarah. Filologi. Puisi. "Sains". Moscow. 1986. P.234-244 Kachalov N. Kaca. Rumah penerbitan Akademi Sains USSR. Moscow. 1959. Shultz M. M., Mazurin O. V., Porai-Koshits E. A. Kaca: alam semula jadi dan struktur. "Pengetahuan". Leningrad. 1985 Shultz M. M. Mengenai sifat kaca. “Alam Semula Jadi” No. 9. 1986 Ragin V. Ch., Higgins M. K. Seni kaca berwarna. Dari asal hingga ke zaman moden. "Kota Putih". Moscow. 2003 ISBN 5-7793-0796-9 Rozhankovsky V. F. Glass dan artis. "Sains". Moscow. 1971

    Lihat semua slaid

    Kaca adalah bahan dan bahan, salah satu yang paling kuno dan, kerana kepelbagaian sifatnya, universal dalam amalan manusia. Semua jenis kaca semasa pembentukan diubah menjadi keadaan terkumpul - daripada kelikatan cecair yang melampau kepada apa yang dipanggil berkaca - semasa proses penyejukan pada kelajuan yang mencukupi untuk mengelakkan penghabluran leburan yang diperoleh dengan mencairkan bahan mentah (

    Ø Ø Sudah dihidupkan peringkat awal Dalam membuat kaca, orang menggunakan teknik yang merupakan permulaan kepada teknologi hari ini. Ini ditubuhkan hasil penyelidikan fizikal dan kimia dan penemuan arkeologi. Teknik termasuk kitaran operasi berurutan: menyediakan bahan mentah, mendapatkan caj, mencairkan kaca cair, menyejukkannya dan membentuk produk, berakhir dengan penyepuhlindapan dan pemprosesan yang sepadan (mekanikal, haba, kimia).

    Ø Kaca asli, menjadi salah satu bahan semula jadi pertama, yang menerima penggunaan yang sangat luas dalam kehidupan seharian, baik sebagai alat maupun sebagai bagian. jenis yang berbeza senjata (pisau, mata anak panah, lembing, dll.), - untuk membuat barang kemas dan barangan rumah lain

    Ø Untuk masa yang lama, Mesir diiktiraf sebagai peneraju dalam penemuan pembuatan kaca, yang sudah pasti dibuktikan oleh jubin faience berlapis kaca dari pelapisan dalaman piramid Jesser (abad XXVII SM); Penemuan barang kemas faience bermula pada zaman yang lebih awal (dinasti pertama firaun), iaitu kaca telah wujud di Mesir 5 ribu tahun yang lalu

    Ø Sumbangan penting kepada sains kaca dan perkembangan teknologi pengeluarannya dibuat oleh E. G. Laxman, S. P. Petukhov, A. K. Chugunov, D. I. Mendeleev. V. U. Tishchenko. E. G. Laxman. Dia cipta teknologi baru pembuatan kaca, ahli kimia Hebat Mendeleev ialah pengarang idea mendalam tentang struktur dan sifat fizikokimia kaca. Yang paling berharga ialah idea D. I. Mendeleev tentang struktur polimer "kaca silika"

    Ø Kaca asli – perlit, obsidian. Pada mulanya, kaca legap dihasilkan, dengan bantuannya mereka meniru batu hiasan (malachite, turquoise, dll.)

    Ø Ø Dari segi keadaan pengagregatannya, kaca menempati kedudukan pertengahan antara bahan cecair dan kristal. Sifat elastik menjadikan kaca serupa dengan jasad kristal pepejal.

    Ø Bahan mentah untuk penghasilan kaca biasa ialah pasir kuarza tulen, soda dan batu kapur. Bahan-bahan ini dicampur dengan sempurna dan tertakluk kepada pemanasan yang kuat (1500 C). Na 2 CO 3 + Si. O 2 = Na 2 Si. O 3+ CO 2 Ca. CO 3+ Si. O2=Ca. Si. O 3+ CO 2 Ø

    Ø Komposisi kimia cermin tingkap memenuhi formula: Na 2 O*Ca. O*6 Si. O2; Na 2 O 12.9%, Ca. O- 11.6%, Si. O 275.5%. Walau bagaimanapun, dalam amalan terdapat penyelewengan daripada piawaian ini. Kaca moden dihasilkan berdasarkan sistem multikomponen. Sistem yang paling biasa ialah Na 2 O-Ca. O-Si. O2Mg. O-Al 2 O 3

    Ø Proses pencairan kaca secara konvensional dibahagikan kepada beberapa peringkat: pembentukan silikat, pembentukan kaca, klarifikasi, homogenisasi dan penyejukan ("menyejukkan"). Pada peringkat pembentukan silikat, penguraian terma komponen berlaku, dengan pembentukan silikat. Peringkat pembentukan silikat selesai pada 1100 -1200 C. Pada peringkat pembentukan kaca, cas yang tinggal larut dan buih dikeluarkan, cair menjadi telus; peringkat berjalan pada suhu 1150 -1200 C. Pada peringkat penjelasan pada suhu 1500 -1600 C, tahap supersaturasi kaca cair dengan gas berkurangan, akibatnya gelembung besar naik ke permukaan kaca cair, dan yang kecil larut di dalamnya. Untuk mempercepatkan penjelasan, penjernih dimasukkan ke dalam campuran. Pada masa yang sama dengan penjelasan, homogenisasi berlaku - purata cair kaca dalam komposisi. Keheterogenan leburan kaca biasanya terbentuk akibat pencampuran yang lemah bagi komponen cas.

    Ø Ø Peringkat terakhir pencairan kaca ialah penyejukan cair kaca ("sejuk") kepada kelikatan, yang sepadan dengan suhu 700 -1000 C. Keperluan utama untuk "penyejukan" ialah penurunan suhu yang perlahan secara berterusan tanpa menukar komposisi dan tekanan medium gas; apabila dilanggar, gelembung kecil terbentuk.

    Ø Ø Pembentukan produk daripada cair kaca dilakukan secara mekanikal (menggelek, menekan, menekan, meniup, dll.) pada mesin pembentuk kaca. Selepas pengacuan, produk tertakluk kepada rawatan haba (penyepuhlindapan).

    Ø Ø Daripada proses kimia pencairan kaca, yang paling penting ialah tindak balas pembentukan silikat yang berlaku untuk pelbagai campuran pada suhu yang berbeza dan syarat. Mereka memuncak dalam pembentukan natrium dan kalsium silikat, serta silikat kompleks: Ca. Na 2(CO 3)+Si. O2=Ca. Si. O 3+ Na 2 Si. O 3+2 CO 2 Ca. CO 3+ Si. O 2 =Ca. Si. O 3 + CO 2 Na 2 CO 3 + Si. O 2 = Na 2 Si. O 3+ CO 2

    Ø Jenis terkini Cermin mata "teknikal" adalah laser, fotokromik, semikonduktor, optik dan aktif secara magnetik dan lain-lain. 1965 ialah tarikh lahir cermin mata fotokromik.