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ƒ. principle & theory
유리는 완전한 결정형 고체가 아니며 녹는점이 명확하지 않다. 따라서 유리를 가열하면 점점 물렁물렁 해지면서 다루기 쉽게 된다. 바로 이 점때문에 유리를 세공할 수 있으며 우리가 필요로하는 유리기구를 만들수 있는것이다.
소오다-석회 유리는 소오다(Na2CO3), 석회석(CaCO3) 및 실리카(SiO2)의 혼합물을 가열하여 만든다.
그렇기 때문에 300-400도 사이에서 쉽게 물렁물렁해진다. 이러한 유리관은 쉽게구부러진다. 그러나 이 유리의 열팽창 계수가 크기 때문에 가열과 냉각을 서서히 해야하는 것을 막을 수 없다. 서서히 가열하며 균일하게 냉각시키는 스루기를 해야된다. 유리가 뜨거울 때 표면에 높아서는 안된다.
보로규산염 유리(파이렉스나 키막스 유리)는 700-800도 아래에서 부드러워지지 않기 때문에 산소-천연가스 불꽃과 같은 높은 불꽃을 내는 장치를 써야한다. 열팽창계수가 낮기 때문에 급격한 온도 변화에도 잘 견딘다.
유리에 대하여..
초자(硝子)라고도 한다. 일반적으로 융해된 액체를 냉각하면 일정한 온도에서 응고하여 결정(結晶)으로 되지만 어떤 종류의 것은 냉각해도 응고·결정화하지 않고, 온도가 낮아짐에 따라 점차 점성(粘性)이 증가하고, 나중에는 굳은 고형물이 된다.이와 같이 된 비결정 고형물을 일반적으로 유리상태에 있다고 하며, 특히 무기물로서 이와 같은 상태가 된 것을 유리라고 한다. 유리가 될 수 있는 무기물에는 여러 종류의 것이 있는데 셀렌·황 등의 원소, 규소·붕소·게르마늄 등의 산화물이나 산화물염류·황화물·셀렌화물·할로겐화물 등이다. 종래에는 규산을 주체로 한 규산염유리가 대표적이었지만 현재는 붕산염유리·인산염유리 등의 산화물 유리가 실용화되었으며, 황화물·셀렌화물 등의 유리도 특수한 목적을 위해서 많이 연구되고 있다.„. result
불로 긴 유리관을 녹여서 잡아 꺽어ㄱ ...
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