Prezentare pe tema „Tipuri de sticlă”. Sticla Sticla este... Sticla este una dintre cele mai vechi și, datorită varietății proprietăților sale, un material care este universal în practica umană.

Prezentarea pe tema Sticla poate fi descărcată absolut gratuit de pe site-ul nostru. Subiect de prezentare: Chimie. Diapozitivele și ilustrațiile colorate vă vor ajuta să vă interesați colegii sau publicul. Pentru a vizualiza conținutul prezentării, utilizați playerul sau, dacă doriți să descărcați prezentarea, faceți clic pe textul corespunzător de sub player. Prezentarea conține 11 diapozitive.

Diapozitive de prezentare

Sticla este…

Sticla este unul dintre cele mai vechi și, datorită varietății proprietăților sale, un material universal în practica umană. Substanță fizico-chimică - anorganică, solid; structural - amorf, izotrop; În ansamblu, toate tipurile de pahare sunt un lichid suprarăcit extrem de vâscos, care atinge o stare sticloasă în timpul răcirii la o viteză suficientă pentru a preveni cristalizarea topiturii obținute în limitele de temperatură specificate (de la 300 la 2500 ºС), care se datorează oxidului, fluorului. sau originea fosfatului a compozițiilor lor.

Istoria sticlei

Până acum, nu a fost stabilit în mod fiabil cum și unde a fost obținută prima dată sticla. Perioadă lungă de timp primatul în descoperirea sticlei a fost recunoscut de Egipt, căruia plăcile de faianță smălțuite din sticlă ale paramentelor interioare ale piramidei Jesser (mijlocul mileniului III î.Hr.) erau considerate dovezi incontestabile; la chiar mai mult perioada timpurie(prima dinastie a faraonilor) includ descoperiri de bijuterii de faianta (vezi mai sus), adică sticla exista în Egipt deja cu 5 mii de ani în urmă. Sticlari egipteni au topit sticla pe vetre deschise in vase de faianta. Bucățile sinterizate au fost aruncate fierbinți în apă, unde au crăpat, iar aceste fragmente, așa-numitele frite, au fost măcinate în praf de pietre de moară și s-au topit din nou.

vaza antica

proprietățile sticlei

Sticla este o substanță izotropă anorganică, un material cunoscut și folosit din cele mai vechi timpuri. Există și în forma sa naturală, sub formă de minerale (obsidian – sticlă vulcanică), dar în practică – cel mai adesea, ca produs al sticlei – una dintre cele mai vechi tehnologii din cultura materială. Structural - substanță amorfă, agregat înrudit cu categoria - un corp solid. În practică, există un număr imens de modificări, implicând o mulțime de posibilități utilitare variate, determinate de compoziție, structură, proprietăți chimice și fizice.

În prezent, materialele au fost dezvoltate pentru o gamă extrem de largă, cu adevărat universală de aplicații, care sunt atât inerente inițial (de exemplu, transparență, reflectivitate, rezistență la medii agresive, frumusețe și multe altele), cât și necaracteristice anterior sticlei - calitățile ei sintetizate. (de exemplu, rezistență la căldură, rezistență, bioactivitate, conductivitate electrică controlată etc.). Tipuri diferite sticla este folosita in toate domeniile activitate umana: de la construcții, arte plastice, optică, medicină - până la tehnologie de măsurare, tehnologie avansatași astronautică, aviație și echipamente militare.

formatori de sticla

Substanțele care formează sticla includ: Oxizi: SiO2 B2O3 P2O5 TeO2 GeO2 Fluoruri: AlF3 etc.

sticla de arta

Sticla de artă este un meșteșug foarte vechi. Sticla a fost folosită pentru a face nu numai vase, geamuri, lentile și alte articole utilitare, ci și o varietate de produse artistice. Suflarea sticlei este o operatie care permite obtinerea de diverse forme dintr-o topitura vascoasa - bile, vaze, pahare. Cea mai importantă unealtă de lucru a unui suflator de sticlă, tubul său de suflare, este un tub metalic gol de 1-1,5 m lungime, învelit pe o treime în lemn și echipat cu un muștiuc de alamă la capăt. Folosind o țeavă, suflantul de sticlă colectează sticla topită din cuptor, o sufla într-o formă de bilă și o modelează. Produsul finit este aruncat de pe tub pe o furculiță și transportat în cuptorul de recoacere. Urmele (duze, capac) rămase de la revenire trebuie îndepărtate prin măcinare

Sticla este o substanță și material, una dintre cele mai vechi și, datorită varietății proprietăților sale, universale în practica umană. Toate tipurile de sticle în timpul formării sunt transformate în stare de agregare - de la vâscozitatea extremă a lichidului la așa-numitul sticlos - în procesul de răcire la o viteză suficientă pentru a preveni cristalizarea, topiturile rezultate din topirea materiilor prime (

Ø Ø Deja într-un stadiu incipient al fabricării sticlei, oamenii au folosit tehnici care reprezintă începuturile tehnologiei de astăzi. Acest lucru a fost stabilit ca urmare a unor studii fizice și chimice, descoperiri arheologice. Tehnicile au cuprins un ciclu de operații succesive: pregătirea materiilor prime, obținerea unei încărcături, topirea masei sticlei, răcirea acesteia și formarea produselor, culminând cu recoacere și prelucrarea lor corespunzătoare (mecanică, termică, chimică).

Ø Sticla naturală, fiind unul dintre primele materiale naturale, care a fost utilizat pe scară largă în viața de zi cu zi, atât ca unealtă, cât și ca parte a tipuri diferite arme (cuțite, vârfuri de săgeți, sulițe etc.), - pentru fabricarea de bijuterii și alte articole de uz casnic

Ø Multă vreme, întâietatea în descoperirea sticlei a fost recunoscută de Egipt, căruia plăcile de faianță smălțuite ale paramentelor interioare ale piramidei Jesser (sec. XXVII î.e.n.) au fost considerate dovezi incontestabile; într-o perioadă și mai timpurie (prima dinastie a faraonilor) sunt descoperirile de bijuterii de faianță, adică sticla exista în Egipt deja cu 5 mii de ani în urmă.

Ø E. G. Laksman, S. P. Petukhov, A. K. Chugunov, D. I. Mendeleev au adus o contribuție semnificativă la știința sticlei și la dezvoltarea tehnologiei sale de producție. V. U. Tişcenko. E. G. Laksman. El a creat tehnologie nouă sticla, marele chimist Mendeleev - autorul unor idei profunde despre structura și natura fizico-chimică a sticlei. Cea mai valoroasă a fost ideea lui D. I. Mendeleev despre structura polimerului „sticlă de siliciu”

Ø Sticla naturala - perlit, obsidian. Initial s-au obtinut pahare opace, cu ajutorul carora imitau pietre ornamentale (malahit, turcoaz etc.)

Ø Ø Dupa starea de agregare sticla ocupa o pozitie intermediara intre substantele lichide si cele cristaline. Proprietățile elastice fac sticla similară cu corpurile cristaline solide.

Ø Materiile prime pentru producerea sticlei obișnuite sunt nisip de cuarț pur, sodă și calcar. Aceste substanțe sunt bine amestecate și supuse unei încălziri puternice (1500 C). Na2CO3 + Si. O2 = Na2Si. O 3+ CO 2 Ca. CO 3+ Si. O2 = Ca. Si. O 3+ CO 2

Ø Compozitia chimica geam de sticla corespunde formulei: Na 2 O * Ca. O*6Si. O2; Na2012, 9%, Ca. O- 11,6%, Si. O 275,5%. Cu toate acestea, în practică există o abatere de la acest standard. Sticla modernă este produsă pe baza unor sisteme multicomponente. Cel mai comun sistem Na 2 O-Ca. O-Si. O2 Mg. O-Al2O3

Ø Procesul de fabricare a sticlei este împărțit condiționat în mai multe etape: formarea silicaților, formarea sticlei, limpezirea, omogenizarea și răcirea („studka”). În stadiul formării silicaților are loc descompunerea termică a componentelor, cu formarea de silicați. Etapa de formare a silicatului este finalizată la 1100 -1200 C. În stadiul de formare a sticlei, resturile de încărcare sunt dizolvate, iar spuma este îndepărtată, topitura devine transparentă; etapa se desfășoară la o temperatură de 1150 -1200 C. La etapa de clarificare la o temperatură de 1500 -1600 C, gradul de suprasaturare a masei de sticlă cu gaze scade, rezultând bule. dimensiuni mari se ridică la suprafața topiturii de sticlă, iar cele mici se dizolvă în ea. Pentru a accelera clarificarea, se introduc clarificatori în încărcătură. Concomitent cu clarificarea are loc omogenizarea - medierea masei sticlei în compoziție. Neomogenitatea masei de sticlă se formează de obicei ca rezultat al amestecării slabe a componentelor lotului.

Ø Ø Ultima etapă de fabricare a sticlei este răcirea masei de sticlă („stud”) la o vâscozitate, care corespunde unei temperaturi de 700 -1000 C. Principala cerință pentru „stud” este o scădere continuă lentă a temperaturii, fără schimbare. compoziția și presiunea mediului gazos; când se sparg, se formează bule mici.

Ø Ø Se realizează formarea produselor din sticlă mecanic(laminare, presare, presare suflare, suflare și așa mai departe) pe mașinile de formare a sticlei. După turnare, produsele sunt tratament termic(recoace).

Ø Ø Dintre procesele chimice de fabricare a sticlei, cele mai importante sunt reacțiile de formare a silicaților care au loc pentru diferite amestecuri la temperaturi diferite si conditii. Se termină cu formarea silicaților de sodiu și calciu, precum și a silicaților complecși: Ca. Na2 (C03) + Si. O2=Ca. Si. O 3+ Na 2 Si. O 3+2 CO 2 Ca. CO 3+ Si. O2 =Ca. Si. O 3 + CO 2 Na 2 CO 3 + Si. O 2 \u003d Na 2 Si. O 3+ CO 2

Ø Cea mai recentă specie Ochelarii „tehnici” sunt laser, fotocromatici, semiconductori, optici și magnetoactivi și altele. 1965 este data nașterii ochelarilor fotocromatici.










1 din 9

Prezentare pe tema:

diapozitivul numărul 1

Descrierea diapozitivului:

diapozitivul numărul 2

Descrierea diapozitivului:

Sticla este... Sticla este unul dintre cele mai vechi și, datorită varietății proprietăților sale, un material universal în practica umană. Fizio-chimic - substanță anorganică, corp solid; structural - amorf, izotrop; În ansamblu, toate tipurile de pahare sunt un lichid suprarăcit extrem de vâscos, care atinge o stare sticloasă în timpul răcirii la o viteză suficientă pentru a preveni cristalizarea topiturii obținute în limitele de temperatură specificate (de la 300 la 2500 ºС), care se datorează oxidului, fluorului. sau originea fosfatului a compozițiilor lor.

diapozitivul numărul 3

Descrierea diapozitivului:

Istoria sticlei Nu a fost încă stabilit în mod fiabil cum și unde a fost obținută pentru prima dată sticla. Multă vreme, primatul în descoperirea sticlei a fost recunoscut de Egipt, căruia plăcile de faianță smălțuite din sticlă ale paramentelor interioare ale piramidei Jesser (mijlocul mileniului III î.e.n.) au fost considerate dovezi incontestabile; într-o perioadă și mai timpurie (prima dinastie a faraonilor) sunt descoperirile de bijuterii de faianță (vezi mai sus), adică sticla exista în Egipt deja cu 5 mii de ani în urmă. Sticlari egipteni au topit sticla pe vetre deschise in vase de faianta. Bucățile sinterizate au fost aruncate fierbinți în apă, unde au crăpat, iar aceste fragmente, așa-numitele frite, au fost măcinate în praf de pietre de moară și s-au topit din nou. vaza antica

diapozitivul numărul 4

Descrierea diapozitivului:

diapozitivul numărul 5

Descrierea diapozitivului:

Sticla artistică Sticla artistică este un meșteșug foarte vechi. Sticla a fost folosită pentru a face nu numai vase, geamuri, lentile și alte articole utilitare, ci și o varietate de produse artistice. Suflarea sticlei este o operatie care permite obtinerea de diverse forme dintr-o topitura vascoasa - bile, vaze, pahare. Cea mai importantă unealtă de lucru a unui suflator de sticlă, tubul său de suflare, este un tub metalic gol de 1-1,5 m lungime, învelit pe o treime în lemn și echipat cu un muștiuc de alamă la capăt. Folosind o țeavă, suflantul de sticlă colectează sticla topită din cuptor, o sufla într-o formă de bilă și o modelează. Produsul finit este aruncat de pe tub pe o furculiță și transportat în cuptorul de recoacere. Urmele (duze, capac) rămase de la revenire trebuie îndepărtate prin măcinare

diapozitivul numărul 6

Descrierea diapozitivului:

Poveste sticla modernă Primele sticle în sensul modern au fost urâte - cu pereți groși, deformați, din sticlă murdară tulbure, cu bule. Cu toate acestea, se puteau lăuda deja cu dimensiuni mici, cu o anumită comoditate și, prin urmare, au câștigat rapid popularitate. Dar totuși, a trecut mult timp înainte ca sticlele să dobândească armonie modernă și postură nobilă. Dintre primele sticle de sticlă, cele mai apreciate și scumpe au fost produsele maeștrilor venețieni - de formă complicată, cu aurire bogată și deasupra capului, tot din masă de sticlă, detalii. Inima acestei industrii de sticlă a fost insula Murano - din cauza amenințării incendiilor în 1292, toată producția de sticlă a Republicii Venețiane a fost transferată din cauza amenințării incendiilor. Meșteșugul a atins apogeul în secolul al XV-lea și a fost cauzat de apariția noii tehnologii de suflare a sticlei și a noilor metode de prelucrare a sticlei. În același timp, maeștrii insulei Murano au învățat să facă nu numai sticlă colorată, ci și albă (este și „lapte”), care a devenit imediat la modă în Europa... În acele vremuri când sticlăria s-a dezvoltat la Veneția iar produsele venețiene au devenit cunoscute în afara peninsulei Apenini, meșteșugarii locali, precum și sticlătorii orașelor Faenza și Urbino, depun mult efort și pricepere în producția de sticle. Sticlele realizate de acești meșteri (turnate în matrițe metalice speciale) au devenit adevărate opere de artă – bizare la aspect, înalte și grațioase, plate sau aproape sferice. Au fost decorate cu desene convexe în relief care înfățișează flori, fructe și chiar diverse scene din mitologie. În astfel de sticle, vinurile, alte băuturi și condimente erau servite pe masă în casele bogate. Mai mult sticle simple serveau la depozitarea produselor lichide, dar erau considerate si destul de scumpe in acele vremuri.Incepand din secolele XVII-XVIII, medicamentele si parfumurile au inceput sa fie depozitate in sticle de sticla de design modern. Este același secol al XVIII-lea a fost marcat de o ascensiune incredibilă a comerțului cu vinuri, care, în special, a fost renumit pentru Iluminismul. Producătorii au fost nevoiți să rezolve problema mărcii exclusive a produselor lor pe sticle. Problema principală a fost că aspect produsele trebuiau invariabil să atragă cu grația lor privirea capricioasă a unui cumpărător pretențios. Ceara de etanșare, care a fost folosită până în acel moment pentru a acoperi dopul unei sticle, era un material de scurtă durată: sigiliile erau ușor de falsificat. Pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Obiceiul a intrat în modă de a marca cu sigilii nu ceară de sigilare, ci sticla de vin propriu-zisă imediat înainte de a o pune în vânzare. În plus, calitatea produsului a fost confirmată suplimentar de sigiliile de plumb cu accize, cu care vameșii au furnizat cutii de vin trimise într-un drum lung. Ceva mai târziu, după Războaiele napoleoniene, care aproape a subminat exportul de vin de porto portughez în Anglia, informațiile despre conținut au început să fie aplicate formularului înainte de fluxul scăzut. sticla de sticla. În același timp, chimiștii au sintetizat lipici, cu ajutorul căruia a devenit posibilă atașarea unei etichete pe sticla sticlei. Cu cât mai departe - cu atât mai mult: comercianții de vinuri au inventat cele mai incredibile forme de sticle pentru îmbutelierea băuturilor îmbătătoare, iar toate aceste forme au fost brevetate. Până în prezent, sticlele sunt unul dintre cele mai produse în masă tipuri de producție de sticlă. Ele sunt foarte diverse ca scop, formă, culoare și capacitate. Sticlele pentru vin diferă destul de mult între ele: șampanie, Bordeaux, Burgundy, Rin, precum și cele destinate vinurilor tari și de desert și vinurilor speciale precum Tokay, port, vermut, malaga și multe altele. alții

diapozitivul numărul 7

Descrierea diapozitivului:

Sticle de sticlă Sticla este un material de ambalare foarte vechi: vasele de sticlă au fost folosite în Egipt și Siria încă de la trei mii de ani î.Hr. e. În același timp, tehnologia de producție a sticlei este foarte statică. Anterior, sticlele erau suflate folosind un tub special de sticlă din metal (cel mai adesea fier) ​​și aproximativ o treime acoperit cu lemn. Pe o parte a tubului era un muștiuc, pe cealaltă - o îngroșare specială în formă de pară pentru admisia sticlei. După ce tubul a fost încălzit, acesta (cu îngroșarea în jos) a fost coborât în ​​masa de sticlă topită și s-a răsucit astfel încât masa de sticlă să adere la „pare”. Suflantul de sticlă a scos rapid țeava și, întorcând-o astfel încât să se țină sticla topită, a introdus-o într-o matriță specială goală din lut sau metal și a început să sufle puternic în muștiuc. Bula de sticlă rezultată a umplut interiorul matriței, formând o sticlă goală. În general, singura inovație majoră înainte de începutul secolului al XX-lea a fost invenția de o sută de ani î.Hr. e. tub de sticlă. În plus, maestrul nu a fost întotdeauna capabil să mențină frumusețea formei. Partea inferioară a vasului, de regulă, s-a dovedit a fi mai masivă decât cea superioară, deoarece sticla a fost suflată dintr-o bula de sticlă fierbinte, trăgând-o până la gât. Forma finală – damasc, con sau rotunjit – a fost dată și cu mâna sticlei, „curgându-l” pe suprafețe figurate speciale din stejar de mlaștină. Sticlele erau grele deoarece compoziția masei de sticlă includea săruri metalice.

diapozitivul numărul 8

Descrierea diapozitivului:

Abia din 1901, când a fost brevetată prima mașină automată pentru sticle, a început dezvoltarea reală a industriei sticlei de masă.Sticlă este un material foarte caracteristic. Specificul principal este că trebuie prelucrat în stare extrem de fierbinte și semi-lichidă. Operația de turnare sau suflare este foarte rapidă, ar trebui finalizată în doar câteva secunde (în unele cazuri individuale - în câteva minute). După aceea, sticla își pierde plasticitatea. În general, tehnologia de suflare a sticlelor a suferit doar modificări minore de atunci. Un alt lucru este că acest proces este acum complet automatizat. Masa de sticlă topită din cuptorul de topire a sticlei curge în alimentator, de unde este stoarsă într-o porțiune fixă ​​printr-un orificiu special și tăiată cu foarfece mecanice. Scăderea rezultată a unei anumite greutăți cade în forma de tiraj a mașinii de formare a sticlei, unde se formează marginea gâtului și corpul sticlei este preumflat. Apoi, matrița de tracțiune este deschisă și piesa de prelucrat rezultată este mutată în matrița finală, unde are loc formarea finală a produsului. Sticlele congelate merg pentru recoacere si racire lenta.Calitatea recoacerii este determinata de termenul „trecut termic de sticla”. O recoacere bună elimină apariția tensiuni interneîn interiorul sticlei, datorită căruia produs gata se poate rupe în bucăți mici la cel mai mic impact, creșterea presiunii (imbuteliere) sau a temperaturii (pasteurizare).

diapozitivul numărul 9

Descrierea diapozitivului:

Prezentare pe tema „Sticlă” în chimie în format powerpoint. Prezentare informativă vorbește cu studenții despre tipuri moderne sticla, producerea si aplicarea acestora.

Fragmente din prezentare

Sticlă- cel mai promițător material de construcții nou, secolul XXI. Stocurile de nisip cuarțos, din care se face sticlă, aproape că nu se vor epuiza niciodată! Și posibilitățile sunt multe. Acum au fost inventate unghiile de sticlă. Durabil, nu ruginește și nu se îndoaie!

Poveste

  • Acum o sută cincizeci de ani, sticla era preparată doar în vase refractare. Au fost încărcate manual cu o încărcătură constând din nisip de cuarț, sodă, cretă, dolomit și alte materiale. Amestecul la temperatură ridicată s-a transformat într-o masă transparentă. Din sticlă lichidă topită suflătorii de sticlă au suflat diverse vase, sticle, vase sau cilindri, din care se obțin apoi foi de sticlă. A fost cea mai grea muncă. La 30 de ani din secolul trecut, în Rusia au apărut primele cuptoare de baie pt productie industriala sticlă. Cererea pentru el a crescut foarte repede. Fabricile de sticlă au început să producă sticlă. Și pe fiecare - unul sau mai multe cuptoare de baie care produceau tone de sticlă pe zi.
  • Sobele moderne de baie sunt structuri mari. Lungimea cuptorului pentru producția de sticlă pentru ferestre este de câteva zeci de metri. Amestecul este încărcat în cuptor continuu la 10-15 tone pe oră folosind dispozitive mecanice. Cuptorul deține peste 2500 de tone de masă de sticlă și produce 350 de tone de sticlă și mai mult pe zi.
  • Chiar și la temperaturi ridicate, masa de sticlă are o vâscozitate ridicată, de zeci de mii de ori mai mare decât apa. Prin urmare, bulele de gaze emise de sifon, cretă și alte componente ale încărcăturii rămân în ea mult timp. În plus, sute de tone de topitură de sticlă vâscoasă este greu de amestecat și de omogenizat.
  • În fiecare an producem sute de milioane metri patrati geam de sticla. Mai mult, au învățat cum să facă țevi durabile, fibră de sticlă, fibră de sticlă, sticlă blindată, goală. blocuri de construcție, sticlă de laborator complexă, rezistentă la căldură. Sticla concurează cu succes cu metalul. Acesta este un material foarte promițător în cea mai mare parte diverse industrii Economie nationala.
  • Importanța sticlei în viața noastră de zi cu zi o reprezintă și diverse feluri de mâncare, vaze, oglinzi...
  • Cu cât cuptorul cu baie este mai mare și temperatura de topire a sticlei este mai mare, cu atât cuptorul este mai productiv. Este posibilă creșterea temperaturii de topire a sticlei dacă nu doar încălziți cuptorul cu gaz sau combustibil lichid, ci și folosind efectul electrotermic în masa de sticlă în sine. La urma urmei, sticla topită conduce electricitatea la temperaturi ridicate. Acum temperatura cuptoarelor de baie este crescută la 16000C și încălzirea electrică este utilizată pe scară largă.

căldură de economisire a energiei

  • Acum devine viral în toată lumea. Și din motive întemeiate. Iarna, sticla de economisire a energiei reține căldura, vara - rece. S-a calculat că datorită acestor ochelari este posibilă reducerea costurilor energetice cu aproximativ 30%.
  • În general, o scădere a pierderilor de căldură afectează în mod miraculos clima întregii planete - vă permite să evitați încălzire globală. Așadar, achiziționând astfel de ochelari, comiteți un act de amploare universală.

Sticla colorata, colorata si oglinda

Folosite în construcții, acestea conferă clădirilor respectabilitate și soliditate. Și pe de altă parte, ochelarii cu oglindă ascund cu grijă „interiorul” casei, protejându-ți viata personala. Folosit și la mașini. Efectul unui astfel de pahar este minunat: nu te vede nimeni, dar vezi tot ce se întâmplă pe stradă. Fațada clădirilor, uși colorate, pereți despărțitori, ferestre etc.

sticlă cu model

  • Suprafața este generos decorată cu tot felul de ornamente. Acum, în Europa, de exemplu, cel mai „scârțâit” este sticla cu modele geometrice mici-mici. Această tehnologie este nouă și, prin urmare, astfel de ochelari sunt de patru ori mai scumpi decât cei cu model convențional.
  • De exemplu, sticla „îngheț” este făcută astfel - pe sticlă se aplică lipici de silicat și apoi se pune într-un cuptor. Rezultatul este foarte asemănător cu modelele care se formează pe ochelarii noștri iarna. Interesant este și procesul nașterii sticlei modelate „viscol”. Sub masa de sticlă plastică de răcire, este lăsat să pătrundă aer, care, străpungându-și, lasă valuri de relief pe sticlă.

Sticlă sigură și durabilă

  • Acum, în case și clădiri bogate au pus mese de sticlă.
  • În locurile publice unde este multă lume se încearcă să monteze ochelari de protecție. Ați văzut, probabil, plasătoare de așchii de sticlă la locul unui accident de mașină? Așadar, este sticlă călită care este folosită pentru „vitrarea” mașinilor, autobuzelor și altor vehicule, ușilor de intrare și pereților despărțitori. Se obțin fragmente neascuțite, după cum spun experții. Ferestrele cu geam dublu sunt izolate fonic.

Sticlă de protecție

  • Ochelarii de clasa A (protecție împotriva vandalismului) crapă doar dacă sunt loviti puternic de mai multe ori cu o cărămidă.
  • Clasa de protectie B - sticla antiglont.
  • Folosit în clădiri: sticlă ușile de intrare, geamuri de protectie.
  • De asemenea, astfel de ochelari sunt folosiți în mașinile de importanță deosebită.
  • Sticlă laminată.

Aplicarea sticlei

  1. in industria constructiilor ( blocuri de ferestre cu legături din lemn sau metal; uși; pereții despărțitori; vitralii decorative, faianta si oglinzi; sere; izolarea termică a plicurilor de clădiri multistrat, materiale din fibră de sticlă)
  2. În industria electrovacuumului (aspiratoare de sticlă)
  3. În producția de recipiente din sticlă (vase chimice, sticle, borcane, ustensile de uz casnic etc.)
  4. Industria optică (ochelari, lentile etc.)
  5. Instrumentatie (placa, placi de protectie)
  6. În interior (oglinzi, pereții despărțitori din sticlă, blocuri de sticlă, coloane transparente, masute de cafea si mese pentru utilaje, rafturi din sticla, biblioteci si alte tipuri de mobilier si decoratiuni.

slide 2

Poveste Informatii generale despre sticla Substante care formeaza sticla Tipuri de sticla Tehnologii Sticla artistica Literatura

slide 3

Poveste

Sticla are deja patru mii de ani și a fost descoperită, cel mai probabil accidental, în Egipt. Sticlari egipteni au topit sticla pe vetre deschise in vase de faianta. Bucățile sinterizate erau aruncate fierbinți în apă, unde crăpau, iar aceste fragmente, așa-numitele frite, erau măcinate până la praf cu pietre de moară și se topeau din nou. Temperatura de topire necesară este de 1450 C, iar temperatura de lucru este de 1100 - 1200 C. vase de lut sticla topita.

slide 4

Informații generale despre sticlă

Sticla este o stare solidă a substanțelor amorfe. Substanțele amorfe, inclusiv materialele optice, intră într-o stare sticloasă la temperaturi sub temperatura de tranziție sticloasă. Sticla poate fi obținută prin răcirea topiturii astfel încât să se evite cristalizarea. De regulă, sticla este obținută dintr-o topitură suprarăcită. Formatorii de sticlă sunt substante anorganice, care, la răcirea topiturii, nu se cristalizează, ci se solidifică, păstrând o structură amorfă. Vâscozitatea substanțelor amorfe este o funcție continuă a temperaturii: cu cât temperatura este mai mare, cu atât este mai mică vâscozitatea substanței amorfe. În general, topiturile formatorilor de sticlă au o vâscozitate ridicată în comparație cu topiturile formatorilor de sticlă. Sticla transparentă a apărut în Evul Mediu.

slide 5

formatori de sticla

Substanțele care formează sticla includ: Oxizi: SiO2 B2O3 P2O5 TeO2 GeO2 Fluoruri: AlF3 etc.

slide 6

Tipuri de sticlă

În funcție de principala substanță formatoare de sticlă folosită, sticlele sunt: ​​- oxidul (silicat, cuarț, germanat, fosfat, borat), - fluorură, - sulfură etc. Metoda de bază pentru producerea sticlei silicate este topirea unui amestec de nisip cuarțos. (SiO2), sodă (Na2CO3) și var (CaO). Rezultă un complex chimic cu compoziția Na2O*CaO*6SiO2.

Slide 7

sticlă lustruită și nelustruită sticlă modelată sticlă laminată sticlă armată sticlă călită sticlă colorată sticlă reflectorizantă termorezistentă, rezistentă la căldură Sticlă antiglonț, sticlă rezistentă la impact pentru vitralii geamuri termopan, sticlă blocuri, tevi de sticla, materiale termoizolante fibra de sticla, materiale de construcție pe bază de fibră de sticlă, spumă de sticlă, plăci de sticlă, foi și plăci de sticlă ceramică-zgură, sticlă cristalită, smalt...

Slide 8

Tehnologie

Există trei tipuri principale de sticlă: sticlă sodo-var (Na2O: CaO: 6SiO2) sticlă potasiu-var (K2O: CaO: 6SiO2) sticlă potasiu-plumb (K2O: PbO: 6SiO2)

Slide 9

sticlă de cuarț

obţinut prin topirea materiilor prime de silice de înaltă puritate (de obicei cuarţit, cristal de rocă), sa formula chimica- SiO2. Sticla de cuarț poate fi și de origine naturală, formată atunci când fulgerul lovește depozitele de nisip de cuarț.

Slide 10

Este utilizat la fabricarea echipamentelor rezistente la acizi și la căldură, conducte, serpentine, frigidere și încălzitoare; producția de sticlărie, instrumente și echipamente chimice și de laborator (creuzete, boluri, baloane, retorte, aparate de distilare, frigidere); producția de fire de țesătură și refractare poroase de cuarț pentru izolare termică; producția de instrumente și echipamente legate de radiațiile ultraviolete.

diapozitivul 11

Sticla organica

Sticla organică (plexiglas) - un plastic care și-a primit numele pentru transparență, de fapt, nu are nimic de-a face cu sticla.

slide 12

Sticla armata

tabla de sticla cu plasă metalică, sigur si rezistent la foc, care in caz de incendiu formeaza o bariera eficienta impotriva fumului si gazelor fierbinti. Se aplică la vitrajele magazinelor din fabrică, ferestre, felinare, puțuri și fațade.

diapozitivul 13

Sticlă strecurată

Are rezistență mecanică și termică ridicată: sticla auto- geamuri laterale, parbriz si spate; sticlă pentru hublo; sticla pentru oglinzi si seminee; uși de sticlă, paravane, garduri; filtre de lumină; sticlă pentru diverse instrumente și dispozitive; vitrare institutii pentru copii, spitale de psihiatrie, sere, vitrare vagoane de cale ferată, cabine de macarale, tractoare, nave maritime si fluviale si alte tipuri de transport.

Slide 14

Sticlă laminată (triplex)

Sticla arhitecturala, formata din doua pahare, intre care se afla o folie de protectie. Folosit pentru geamurile fatadelor ferestre de lucarnă, balcoane, ferestre, precum și în fabricarea meselor din sticlă, acvariilor, podelelor din sticlă.

diapozitivul 15

Tablă de sticlă

Sticlă din tablă se referă la produsele din sticlă produse sub formă de foi plate, a căror grosime este relativ mică în raport cu lungimea și lățimea.

slide 16

Marblit

Sticlă plată colorată, cu o varietate de culori: poate fi de o singură culoare (alb lapte, negru, roșu, galben, verde etc.) și asemănătoare marmurei. Folosit pentru placarea pereților spatii interioare, precum și pentru fațarea coloanelor și pereților interioare spatii industriale cu umiditate crescută, finisaje mobilier.

Slide 17

sticlă laminată

Constă din două sau mai multe pahare, care sunt lipite împreună cu o peliculă intermediară puternică la temperatură ridicată și presiune ridicata. Filmul intermediar invizibil îmbunătățește eficient izolarea fonică și reduce impactul raze ultraviolete.

Slide 18

Sticlă absorbantă UV

Razele ultraviolete au un efect distructiv asupra hârtiei, vopselelor, țesăturilor etc. Prin urmare, spațiile în care sunt depozitate cărți, documente, materiale de arhivă valoroase trebuie să fie iluminate. lumina soarelui lipsit de raze ultraviolete

Slide 19

sticla optică

folosit pentru fabricarea tuturor tipurilor de instrumente optice: microscoape, spectrografe, lentile fotografice, instrumente astronomice, binocluri etc.

Slide 20

Sticlă spumă

Este folosit pentru izolarea peretilor si pardoselilor rezidentiale, publice si clădiri industriale, îmbunătățirea acustică a clădirilor, filtrarea lichidelor și gazelor, izolarea termică și electrică a aparatelor și dispozitivelor.

diapozitivul 21

sticla reflectorizanta

este o sticlă de control solar reflectorizant cu efect dublu.

slide 22

Ochelari de iluminat

Folosit la fabricație corpuri de iluminat rază scurtă - lămpi pentru iluminat interior și exterior; dispozitive de iluminat și semnalizare cu rază lungă de acțiune, umbrele deschise și închise, capace dimensiune diferită si forme.

slide 23

Smalt

Sticla colorata dimensiuni mici folosit pentru lucrari de mozaic.

Aceasta este tablă de sticlă, a cărei suprafață are un tratament decorativ. S-a întâmplat Culori diferite, dimensiuni (4-6 mm), transmisie a luminii, modele, diferite adâncimi de model. Este folosit în principal pentru geamurile interioare și la fabricarea vitraliilor.

Slide 28

Cristal (sticlă de artă)

Cristalul este un tip de sticlă care conține o cantitate semnificativă de oxid de plumb PbO și, posibil, de asemenea, oxid de bariu BaO. Adăugarea de oxid de plumb crește indicele de refracție al sticlei și dispersia luminii în ea (din punct de vedere al bijuteriilor, „jocul de culori”, „foc”). Cristal în mai mult sau mai puțin formă modernă a fost obținut abia în 1676 de către maestrul englez George Ravenscroft.

Slide 29

Produse din cristal

  • slide 30

    Literatură

    Mihail Vasilievici Lomonosov. Scrisoare despre beneficiile sticlei. - M. V. Lomonosov. Lucrări alese. T. 2. Istorie. Filologie. Poezie. "Știința". Moscova. 1986. S.234-244 Kachalov N. Glass. Editura Academiei de Științe a URSS. Moscova. 1959. Shults M. M., Mazurin O. V., Poray-Koshits E. A. Glass: nature and structure. "Cunoştinţe". Leningrad. 1985 Schulz M. M. Despre natura sticlei. „Natura” nr. 9. 1986 Ragin V. Ch., Higgins M. K.,. Vitraliul art. De la origini până în prezent. " Orașul Alb". Moscova. 2003 ISBN 5-7793-0796-9 Rozhankovsky VF Sticla și artist. "Știința". Moscova. 1971

    Vizualizați toate diapozitivele

  • Se încarcă...Se încarcă...