+86-335-5962987

Stabilność termiczna butelek szklanych

May 25, 2022

Podstawowa koncepcja stabilności termicznej butelek i szkła na oliwę z oliwek, wydajność butelek szklanych i butelek na oliwę z oliwek pod wpływem silnych zmian temperatury bez zniszczenia, nazywana jest stabilnością termiczną szkła (lub odpornością na szybkie chłodzenie i szybkie nagrzewanie), a jej stabilność termiczna Wydajność wyraża się w postaci maksymalnej różnicy temperatur, jaką szkło może wytrzymać, pozostając nieuszkodzone. Stabilność termiczna szklanych butelek jest jedną z ważnych właściwości szkła, dlatego w badaniach i produkcji większość szklanych butelek jest testowana pod kątem tej wydajności, na przykład szkło instrumentalne, szkło termosowe, szkło termometrowe, szkło strzykawkowe, szklane puszki, wyroby szklane i elektryczne szkło próżniowe itp., zwłaszcza przy obróbce termicznej szkła, szczególnie ważne jest określenie stabilności termicznej szkła. Ustalenie tej właściwości odgrywa decydującą rolę w produkcji szkła i jest pracą niezbędną.

Przewodność cieplna szkła butelkowego z oliwą z oliwek jest bardzo słaba, zwłaszcza szkła w temperaturze pokojowej, które jest lokalnie wybudzane i podgrzewane, przenoszenie ciepła jest bardzo powolne i łatwo jest spowodować przegrzanie w okolicy. Gdy przegrzanie osiągnie pewien poziom, szkło może pęknąć z powodu nierównomiernego chłodzenia i ogrzewania. Materiały szklane nie mają dobrej przewodności cieplnej jak substancje o dobrej przewodności cieplnej. Na przykład materiały metalowe mają dobrą przewodność cieplną. Nawet jeśli materiały metalowe są lokalnie nagrzewane, ciepło jest szybko przekazywane do całości, a lokalne zjawisko przegrzania szybko zanika, więc przewodność cieplna materiałów metalowych jest silniejsza niż materiałów szklanych. Zdolność substancji do przenoszenia energii cieplnej w kierunku niższej temperatury przez drgania cząstki nazywana jest przewodnością cieplną. Ludzka natura różnych substancji jest reprezentowana przez przewodność cieplną λ! λ reprezentuje łatwość, z jaką substancja przenosi ciepło, a jej odwrotność nazywana jest odpornością termiczną substancji.

Przewodność cieplna substancji stałej jest sumą przewodnictwa cieplnego sieci i elektronów. Ponieważ szkło różni się od metalu, ma bardzo mało wolnych elektronów, a zaburzenie struktury szkła zwiększa odporność termiczną szkła i zmniejsza przewodność cieplną. Przezroczystość szkła melancholijnego zwiększa przepuszczalność ciepła promieniowania, dlatego przy wysokiej temperaturze przewodność cieplna szkła wzrasta wraz ze wzrostem temperatury. Na przykład, gdy szkło w temperaturze pokojowej jest podgrzewane do temperatury mięknienia, przewodność cieplna szkła jest prawie podwojona; na przykład, przewodność cieplna bezbarwnej i przezroczystej cieczy szklanej jest większa niż cieczy barwionej. W produkcji szkła, zwłaszcza w piecu tyglowym, topi się szkło. W tej samej temperaturze i tym samym składzie kolorowe szkło jest często trudniejsze do stopienia niż przezroczyste szkło. Powodem jest to, że przewodność cieplna szkła kolorowego jest niższa niż szkła przezroczystego.


Wyślij zapytanie