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玻璃 - 维基百科,自由的百科全书

玻璃はり

さく为建筑材りょうてきざい

玻璃はりいちしゅてい玻璃はりたいてき无定形体けいたい[1],熔解てき玻璃はり經過けいか迅速じんそくひや卻(ひや)而成形せいけい,雖為かたたいただしかく分子ぶんしいんぼつゆうあし夠時あいだ形成けいせいあきらからだ,仍凍結とうけつざいえきたいてき分子ぶんしはいぬの狀態じょうたい

玻璃はり造成ぞうせい不同ふどうてき形狀けいじょう顏色かおいろ。這是以玻璃はりせいなりてき藝術げいじゅつひん
玻璃はりITO玻璃はりてき吸收きゅうしゅうこう

玻璃はり一般いっぱん而言透明とうめい脆性ぜいせいとおるなみ一定いってい硬度こうどまとぶつりょうさい常見つねみてき玻璃はり鈉鈣玻璃はりえいsoda-lime glass包括ほうかつ75%てき氧化硅(SiO2)、ゆかり碳酸鈉ちゅうせい備的氧化鈉(Na2O)以及氧化鈣(CaO)及其添加てんかぶつ玻璃はり在日ざいにちつね环境ちゅうてい化学かがく惰性だせいまたかいあずか生物せいぶつおこり作用さよう玻璃はり一般いっぱん不溶ふよう于酸(例外れいがい氢氟さんあずか玻璃はりはん生成せいせいSiF4,从而导致玻璃はりてきくさ蚀);ただし溶于きょう碱,れい氫氧

いんため玻璃はり透明とうめいてき特性とくせいいん此有許多きょた不同ふどうてき應用おうよう,其中一個主要應用是作建築中的透光材料,一般是在牆上窗戶的開口安裝小片的玻璃(玻璃はりまど),ただし十世紀的許多大樓會用玻璃為其側面的包覆,そく玻璃はりまくだいろう,這種現代げんだいてき玻璃はりやめけい具有ぐゆうぼう破裂はれつてき能力のうりょく而被こうため應用おうよう更新こうしん款的加入かにゅうぼう鳥類ちょうるい撞擊てき設計せっけい玻璃はり反射はんしゃ及折射光しゃこうせん,而且藉由きりわりある拋光,以提のぼり反射はんしゃあるおり射的しゃてき能力のうりょくいん此可以作とおるきょう三稜鏡さんりょうきょう、其至高速こうそくでん輸用てきひかり玻璃はりちゅうわか加入かにゅう金屬きんぞく鹽類えんるい,其顏しょくかい改變かいへん玻璃はり本身ほんみ也可以上いじょういろいん此可以用玻璃はり製作せいさく藝術げいじゅつひん包括ほうかつ著名ちょめいてきはなまど玻璃はり

玻璃はり雖然容易よういもろだんただし非常ひじょうてき耐用たいようざい早期そうきてき文化ぶんかのこちゅう發現はつげん許多きょた玻璃はりてき碎片さいへんよしため玻璃はり形成けいせいあるせいなりにんなんてき形狀けいじょう,而且本身ほんみ無菌むきんてきいん此常ようらい作為さくい容器ようき包括ほうかつわんばんはいためしかん花瓶かびんゆう其成ほん低廉ていれん適合てきごう大量たいりょう生產せいさんけんかたてき玻璃はり也常作為さくいかみたまたまひとしわかはた玻璃はり嵌入かんにゅう有機ゆうき塑料なかふくあい玻璃はり纤维なかてき重要じゅうようてきかた材料ざいりょう

ざい科學かがくじょう玻璃はりてき定義ていぎ較為こう泛,ゆび加熱かねついたえきたいかい出現しゅつげん玻璃はり轉化てんかてき无定がた固體こたいゆう許多きょた材料ざいりょう符合ふごう這類玻璃はりてき條件じょうけん包括ほうかついち金屬きんぞく合金ごうきんはなれ鹽類えんるい水溶液すいようえき聚合ぶつざい包括ほうかつ瓶子へいじ眼鏡めがねてき許多きょた應用おうようちゅう,聚合ぶつ玻璃はり(如あつかつりょく聚碳さんPETてき重量じゅうりょう較輕,以取だい傳統でんとうてき玻璃はり

なり

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普通ふつう玻璃はりてき成分せいぶん主要しゅよう氧化硅(SiO2そく石英せきえいすなてき主要しゅよう成分せいぶん)。而純硅土熔點ため攝氏せっし2000いん製造せいぞう玻璃はりてき時候じこう一般いっぱんかい加入かにゅう碳酸钠あずか碳酸鉀(Potash,K2CO3钾碱),這樣硅土熔點はたくだいたり攝氏せっし1000左右さゆうただしこれ碳酸钠かい使玻璃はり溶於みずなかいん通常つうじょうかえよう加入かにゅう適量てきりょうてき氧化钙(CaO)使つかい玻璃はり不溶ふよう於水。[2]

たいこう透明とうめい玻璃はり最大さいだいてきとくてん,一般的玻璃因為製造時加進了碳酸钠,所以ゆえんたい波長はちょうたん於400nmてき紫外線しがいせんなみ不透明ふとうめい。如果ようゆずる紫外線しがいせん穿ほじとおる玻璃はり必須ひっす純正じゅんせいてき氧化硅製造せいぞう,這種玻璃はり成本なりもと較高,一般いっぱんしょうため石英せきえい玻璃はりじゅん玻璃はりたいべに外線がいせんまた透明とうめいてき造成ぞうせいすう公里くりちょうさくどおり用途ようとてき玻璃はり纖維せんい

常見つねみてき玻璃はり通常つうじょうまたかい加入かにゅう其他なり份。れい如看おこりらい十分閃爍耀眼的水晶玻璃(なまり玻璃はりざい玻璃はり加入かにゅうなまりれい玻璃はりてきおりしゃ係數けいすう增加ぞうかさんせいさらためまぶし目的もくてきおりしゃいたりねつかつ玻璃はり(Pyrex),のり加入かにゅうりょう,以改變かいへん玻璃はりてきねつ及電性質せいしつ加入かにゅうまた增加ぞうかおりしゃ指數しすう製造せいぞう光學こうがくきょうあたまてき玻璃はりそく加入かにゅうてき氧化ぶつらい大幅おおはば增加ぞうかおりしゃ指數しすう。倘若よう玻璃はり吸收きゅうしゅうべに外線がいせんのり加入かにゅうてつ放映ほうえい內便ゆう這種へだたねつてき玻璃はり玻璃はり加入かにゅうのりかい吸收きゅうしゅう紫外線しがいせん

ざい玻璃はりちゅう加入かにゅう各種かくしゅ金屬きんぞく和金わきんぞく氧化ぶつまた改變かいへん玻璃はりてき顏色かおいろれい如,少量しょうりょう改變かいへん玻璃はり內因てつ造成ぞうせいてきあわ綠色みどりいろ一點錳則可以造成淡紫色的玻璃。またゆう類似るいじてき效果こうか少量しょうりょう造成ぞうせい藍色あいいろてき玻璃はりすずてき氧化ぶつ氧化ぶつ造成ぞうせい不透明ふとうめいてき白色はくしょく玻璃はり,這種玻璃はりこのみぞう白色はくしょくてきすえ瓷。どうてき氧化ぶつかい造成ぞうせいあお綠色みどりいろてき玻璃はり。以金屬きんぞくどうそくかい造成ぞうせい深紅しんくしょく不透明ふとうめいてき玻璃はりおこりこうぞうべに寶石ほうせき造成ぞうせい藍色あいいろふか紫色むらさきいろ、甚至黑色こくしょくてき玻璃はりのり造成ぞうせい棕黃しょく微量びりょうてききむやく0.001%)造成ぞうせいてき玻璃はり是非ぜひつね鮮明せんめいぞうべに寶石ほうせきてき顏色かおいろ(0.1%いたり2%)造成ぞうせいてき玻璃はり螢火ほたるびある綠色みどりいろぎん化合かごうぶつ造成ぞうせい橙色だいだいいろいたり黃色おうしょくてき玻璃はり改變かいへん玻璃はりてき溫度おんどまたかい改變かいへん這些化合かごうぶつ造成ぞうせいてき顏色かおいろただしとうなかてき化學かがく原理げんり相當そうとう複雜ふくざついたりこん仍然完全かんぜん明解めいかい[2]

ゆうざい火山かざん熔岩ようがんちゅうかい出現しゅつげん天然てんねんてき玻璃はりしょう黑曜石こくようせきある火山かざん玻璃はり[3]黑曜石こくようせき以用らい造成ぞうせい簡單かんたんてきとんがかたな

歷史れきし

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じゅうきゅう世紀せいき後期こうき中國ちゅうごく富有ふゆう人家じんかやめけいようじょうりょう玻璃はりまど

すえしんじ人類じんるい石器せっき時代じだいやめ使用しよう天然てんねんてき火山かざん玻璃はり[4]おおやけもとまえせんねん左右さゆう埃及えじぷとやめゆう記載きさい使用しよう玻璃はりさくさら西元にしもとぜん200ねんともえ比倫ひりん發明はつめいりょう玻璃はり吹管すいかんせい玻璃はりてき方法ほうほうせっちょ這個方法ほうほうでんにゅううまおうしゅうざいおおやけもと一世紀左右羅馬的波特蘭瓶即是玻璃浮雕作品さくひんいたりょうじゅういち世紀せいきとくこく發明はつめい製造せいぞう平面へいめん玻璃はりてき技術ぎじゅつさき玻璃はり吹成球狀きゅうじょうしかこう造成ぞうせい圓筒えんとうがたざい玻璃はり仍熱切開せっかいしかこう攤平。這種技術ぎじゅつざいじゅうさん世紀せいきてきあまいたりょうしんいち改良かいりょうじゅうよん世紀せいきおうしゅうてき玻璃はり製造せいぞう中心ちゅうしんあま斯,很多以玻璃はり造成ぞうせいてき餐具、うつわさらとうよしあま製作せいさくにちおうしゅう很多玻璃はり工匠こうしょう師承ししょうあま斯。1827ねん發明はつめいてき玻璃はりあつしるし機器ききひらきてんりょうだい規模きぼ生產せいさん廉價れんか玻璃はり器具きぐてき道路どうろ

玻璃はりじょうゆうかい以酸ある其他腐蝕ふしょくぶつりょうこくじょう藝術げいじゅつ圖案ずあん傳統でんとうてきみやつこほうざい吹或玻璃はりてき時候じこうよし工匠こうしょうこくさく後來こうらいざい1920ねん發明はつめいりょう以在じょうじょう雕刻てき辦法,また使用しよう不同ふどう顏色かおいろてき玻璃はり,於是ざい1930ねん以後いご大量たいりょう生產せいさんてき廉價れんか玻璃はり器具きぐ逐漸出現しゅつげん

中國ちゅうごくざい西にしあまねときまたやめ開始かいし製造せいぞう玻璃はりざい西にししゅう時期じきてきいにしえちゅう發現はつげん玻璃はりかん玻璃珠はりすとう物品ぶっぴん[2]南北なんぼくあさ以前いぜん中國人ちゅうごくじん以琉璃稱以火燒成しょうせい玻璃はりしつ透明とうめいぶつ宋朝そうちょうどきそく開始かいししょうため玻璃はりいたあきらきよし習慣しゅうかん以琉璃稱呼しょうこ低溫ていおん燒成しょうせい不透明ふとうめいてきとうただし很多當時とうじてき「琉璃」なみぞく於現だい所說しょせつてき玻璃はり」。

中國ちゅうごく古典こてん作品さくひんちゅうまたゆうひさげ及「玻璃はりいち宋朝そうちょうまんさとてきややろう冰》ひさげ及:

ただし這時てき玻璃はりゆびため水晶すいしょうしょうため水玉みずたまてき礦石。

明朝みょうちょう吴承おんちょ西遊せいゆうちゅうひさげ及琉璃。だいいちひゃくかいみちかいひがし ひじりしげるしんちゅううつしどう:“沙悟淨さごじょうなんじほんめくすだれ大將たいしょうさきいんわだかまももかいじょう碎玻璃盏,貶汝下界げかいなんじ落於りゅうすなかわきずせいども人造じんぞう孽。”

結構けっこう

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如同其他あきら形體けいたい一樣いちよう玻璃はりてき結構けっこうぼつゆうにんなんだい範圍はんいてきひらうつり對稱たいしょうせいえいtranslational symmetryいんため化學かがくかぎてき特性とくせい玻璃はりかいゆうしょう範圍はんいてきゆうじょせい局部きょくぶてき原子げんしかい形成けいせい多面體ためんたい[7]

 
二維空間中的玻璃二氧化矽的非晶形體結構,ぼつゆうだい範圍はんいてき對稱たいしょうせいただしよしため原子げんし原子はらこ有正ありまさよん面體めんていてき結構けっこうゆうてき對稱たいしょうせい

ゆかりひや液體えきたい變成へんせい玻璃はり

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ざい物理ぶつりがくちゅう玻璃はりある玻璃はりたい固體こたいてき標準ひょうじゅん定義ていぎよし快速かいそく熔淬形成けいせいてき固體こたい[8][9][10][11][12]玻璃はり一詞一般是指有玻璃はり轉化てんか溫度おんどTgてき無定形むていけいたいわかひや速度そくど結晶けっしょう速度そくどようかい原子げんしかい形成けいせい結晶けっしょうひや液體えきたいてき不規則ふきそく原子げんしぐみたい也就なりためてい玻璃はり轉化てんか溫度おんどTgこうてき原子げんしぐみたい材料ざいりょうざい淬火變成へんせい玻璃はりたいてき傾向けいこうしょうため玻璃はり形成けいせい能力のうりょく(glass-forming ability),以用つよし理論りろんえいRigidity theory (physics)あずかはか[13]一般いっぱん而言,玻璃はりたい結構けっこうしょう較於あきらたい結構けっこうただいちかい狀態じょうたい,雖然ゆう些情がたれいAtacticえいAtactic聚合ぶつ),存在そんざい類似るいじ無定形むていけいたいてきあきらたい結構けっこう[14]

いんためざい液體えきたいへんため玻璃はりたいてき過程かていちゅうぼつゆう出現しゅつげん使體積たいせきひとしねつ力學りきがく狀態じょうたい不連續ふれんぞく變化へんかてきいちかい相變あいかわいん此有些研究けんきゅうしゃみとめため玻璃はり可視かしためいちしゅ液體えきたい[15][16][17]結晶けっしょうがく通稱つうしょうためあきらしつ玻璃はり轉化てんか以視ためそう相變あいかわぞうねつ膨脹ぼうちょう係數けいすう熱容量ねつようりょうとう內含ねつ力學りきがく變數へんすう出現しゅつげん不連續ふれんぞく變化へんか[18]。此外,描述しょう變化へんかてき平衡へいこう理論りろんざい玻璃はりたい無法むほう完全かんぜん適用てきよういん玻璃はり轉化てんか無法むほうるいため傳統でんとう固體こたい平衡へいこうしょうへんちゅうてきにんなんいちしゅ[11][12]

成型せいけい方法ほうほう平板へいばん玻璃はり

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引上ほう平板へいばん玻璃はり

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引上ほう也稱ためどるかつほうえいFourcault process[19]ざい玻璃はり熔解直接ちょくせつ往上ひしげ引,使つかい玻璃はりざい垂直すいちょく方向ほうこうひや凝固ぎょうこ

ひらひしげほう平板へいばん玻璃はり

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ひらひしげほう也稱ためしかはくおんほう[19](Colburn method),ざい玻璃はり熔解後先あとさき往上ひしげ引,さい經過けいか轉向てんこう輥使玻璃はりよし垂直すいちょく方向ほうこう轉換てんかんため水平すいへい方向ほうこう使つかい玻璃はりざい水平すいへい方向ほうこうひや凝固ぎょうこ,其好しょ以穩てい生產せいさん3mm以下いかてきうす玻璃はり[20]れい顯示けんじ玻璃はりとう

浮法玻璃はり

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浮法玻璃はり也稱ため退すさ玻璃はりこれはた玻璃はり熔液たおせすすむ一缸高温融化的錫內,玻璃はり浮上ふじょうすずめん自然しぜん形成けいせい兩邊りょうへん平滑へいかつてき表面ひょうめん,慢慢ひや卻及成長せいちょう帶狀おびじょうはなれひらきすず缸。

浮法玻璃はりあつたびひとし匀、上下じょうげ表面ひょうめんたいらせい平行へいこうどう具有ぐゆう劳动せい产率だか及利于管理かんりとう优势,いん此成为玻璃制づくり方式ほうしきてき主流しゅりゅう其缺てん破裂はれつかいなりためだいかたまりほこさきてき碎片さいへんざいまど戶上とうえ禁止きんし使用しよう[らいみなもと請求せいきゅう]

種類しゅるい

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強化きょうか玻璃はりまたしょうためはがね玻璃はり」,よし浮法玻璃はり經過けいか快速かいそくひや熱處理ねつしょり而製なり強度きょうど較浮ほう玻璃はりだか4いたり6ばい,且破裂はれつただかい形成けいせいしょうてき碎片さいへんかいゆうだいかたまりほこさきてき碎片さいへんただしざい強化きょうか強化きょうか玻璃はりじょうゆうにんなん損壞そんかいあるきれこん都會とかい造成ぞうせいせいかた玻璃はりてき碎裂。

夾層玻璃はりまたしょうため安全あんぜん玻璃はり」、「夹膠玻璃はりあるにかわあい玻璃はり」,ざい二片或多片浮法玻璃中,加入かにゅう聚乙烯醇ちぢみひのと(Poly(vinyl butyral), PVB)あるおつ烯/醋酸さくさんおつ烯酯ども聚物(ethylene-vinyl acetate copolymer, EVA)とうにかわあい材質ざいしつ早期そうき夾層玻璃はりまたゆう使用しよう液體えきたい狀態じょうたいてき日光にっこうにかわ用作ようさくにかわあい材料ざいりょう近年きんねん以來いらい美國びくにもりくに公司こうし推出てきSGP (SentryGlas Plus Interlayer)材料ざいりょうざい市場いちばじょう逐漸嶄露頭角とうかく具有ぐゆうPVBさらこのみてきこう衝擊しょうげき性能せいのう

夾層玻璃はりこう應用おうよう建築けんちく玻璃はりまく牆、玻璃はりへだただん玻璃はりらん杆、汽車きしゃてき擋風玻璃はりある防彈ぼうだん玻璃はりひとし場合ばあい銀行ぎんこうひつ檯所使用しようてき夾層玻璃はりざい浮法玻璃はりあいだかえ增加ぞうかりょう有機ゆうき玻璃はり,以增強ぞうきょうこう性能せいのう

调光玻璃はり

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じょうようてき调光玻璃はり

调光玻璃はりざい市場いちばじょう也被しょうため智能ちのう玻璃はり」、「智慧ちえ玻璃はり」。根據こんきょおこり調ちょうこう效果こうかてきこうのう材料ざいりょう分類ぶんるい可分かぶんため聚合ぶつ分散ぶんさん液晶えきしょうかた(Polymer Dispersed Liquid Crystals, PDLC)、でん致變しょくかた(Electrochromic materials, EC)かず分散ぶんさん粒子りゅうしがた(suspended particle device, SPD),其中聚合ぶつ分散ぶんさん液晶えきしょうがた調ちょうこう玻璃はり目前もくぜん應用おうよう最多さいたてきいちしゅ調ちょうこう玻璃はり,也常しょうためでんひかえ液晶えきしょう玻璃はり」。

聚合ぶつ分散ぶんさん液晶えきしょうかた調ちょうこう玻璃はりちゅうつつみ含有がんゆういちそう10~20ほろべいあつてき聚合ぶつ分散ぶんさん液晶えきしょう材料ざいりょうそうなみ通過つうか交流こうりゅうでんたい驅動くどうとう关闭电源时,ふん散在さんざい多孔たこう聚合ぶつちゅうてき液晶えきしょう分子ぶんしかいてい现不规则散布さんぷじょう态,使つかいしゃいれてきひかり线發生はっせい強烈きょうれつてき,此時調ちょうこう玻璃はりていげん玻璃はり狀態じょうたいきり(Haze)很高;どおり电后,液晶えきしょう分子ぶんしそくてい现整齐排列はいれつ穿ほじ其中てきひかり线基本きほん發生はっせい保持ほじはらゆうてき傳播でんぱ方向ほうこう透過とうか玻璃はり,此时調ちょうこう玻璃はりてい透明とうめいじょう态,透明とうめい(clarity)很高。一般いっぱんらいせつりょうたね狀態じょうたいあいだてきせつかわ非常ひじょう迅速じんそくなみ且在がくてい工作こうさく電壓でんあつ以內,玻璃はりてききり/透明とうめい通過つうか改變かいへん電壓でんあつはば進行しんこう調節ちょうせつ早年そうねんよし于制造成ぞうせいほんきょだかしたしるべ致聚ごうぶつ分散ぶんさん液晶えきしょうがた調ちょうこう玻璃はりだい僅能めん向高むこうたかはし市場いちば用作ようさくかくれわたし保護ほご。如在だか檔休あいだ公務こうむ场所,よう於隐わたし护领いき嬰兒えいじしつある月子げっし中心ちゅうしん使用しよう調ちょうこう玻璃はりさがせ嬰時はた電源でんげん打開だかい玻璃はりそくよし乳白色にゅうはくしょくきり狀態じょうたい轉變てんぺんため透明とうめい狀態じょうたい近年きんねんらいゆかり中國ちゅうごく大陸たいりくしょうしょうてき產業さんぎょう技術ぎじゅつ進步しんぽ,聚合ぶつ分散ぶんさん液晶えきしょうがた調ちょうこう玻璃はりてき市場いちば售價逐年ちくねん下降かこう市場いちば銷量いた快速かいそく增長ぞうちょう,該型調ちょうこう玻璃はりやめ開始かいし逐漸向中むこうなかはし市場いちば普及ふきゅう應用おうよう方案ほうあん也從單一たんいつてきかくれわたし保護ほご發展はってんためかくれわたし保護ほごあずか畫面がめん投影とうえいなみ舉。目前もくぜん,其常見つねみ於賓かんさけてんてきまもるよく玻璃はりへだただん、辦公場所ばしょ玻璃はりへだただん玻璃はりまく牆商こう投影とうえい汽車きしゃ擋風玻璃はりしょうこう投影とうえいとう場合ばあいよし於其だんでんかい阻隔そかく視線しせんいん此在だい多數たすう國家こっかなみ允許いんきょ用作ようさく汽車きしゃとう交通こうつう工具こうぐてき擋風玻璃はりただし以用於房しゃこうてつとう車輛しゃりょうてきせきかぎ部位ぶい中國ちゅうごく大陸たいりくだかてつ車輛しゃりょうちゅう部分ぶぶん採用さいようりょう該型調ちょうこう玻璃はりあんそうざい商務しょうむ艙與駛室あいだ,以此ため商務しょうむ旅客りょかく提供ていきょうさらこのみてき視野しやただし目前もくぜんげん安保あんぽ要求ようきゅう,這些玻璃はりざい車輛しゃりょうぎょう駛過ほどちゅうなみ允許いんきょひらけけいいたり透明とうめい狀態じょうたい)。

でん致變しょくかた調ちょうこう玻璃はりちゅうつつみ含有がんゆう一層電致變色材料。ところ使用しようてきでん致變しょく材料ざいりょうためもと於氧鎢的無機むき材料ざいりょう類型るいけい目前もくぜんまたゆう公司こうしただしざい開發かいはつ有機ゆうき材料ざいりょう類型るいけいてきでん致變しょく材料ざいりょう。其變しょく原理げんり通過つうか輸入ゆにゅう電流でんりゅうらい改變かいへん材料ざいりょうちゅうはなれてきあたいたいある分子ぶんしてき氧化たいしたがえ改變かいへん材料ざいりょうてき顏色かおいろよし此該がた玻璃はり使用しよう直流ちょくりゅうでん驅動くどう顏色かおいろへんふかあるへんあさ直流ちょくりゅう電流でんりゅうこう相反あいはん。該型玻璃はりざい顏色かおいろ變化へんか前後ぜんこう透明とうめい狀態じょうたいなみ不隨ふずい改變かいへんそく使つかい顏色かおいろ非常ひじょうふか玻璃はり仍然透明とうめいてき。另外,該型玻璃はり改變かいへん顏色かおいろ需要じゅよう持續じぞく通電つうでんいくびょういたり幾分いくぶんがね時間じかんただし維持いじにんなんいち狀態じょうたいひとし需要じゅよう通電つうでんらい維持いじいん具有ぐゆう穩態特性とくせいSAGE公司こうし页面そん档备份そん互联网档あん最早もはやはた其商ぎょうなみ成功せいこう實施じっし包括ほうかつひしげしゃしか大學だいがく(l’Université de La Rochelle)圖書館としょかんいただきだなもとうめなんじひょうえんじ藝術げいじゅつ中心ちゅうしん(Kimmel Center For The Performing Arts)いただきだな及外りつめんとう諸多しょた成功せいこうあんれい页面そん档备份そん互联网档あん)。よし於電致變しょく材料ざいりょう不能ふのう長時間ちょうじかん接觸せっしょくすい汽和氧氣,いん此該がた玻璃はり必須ひっすざい無水むすい條件下じょうけんか裁切たちきなみ完成かんせいえん隔絕かくぜつ處理しょりいん目前もくぜんでん變色へんしょくがた調ちょうこう玻璃はりてき市場いちば售價仍然較高,市場いちば推廣較慢。

分散ぶんさん粒子りゅうしがた調ちょうこう玻璃はりちゅうつつみ含有がんゆう一層分散粒子功能層。該層材料ざいりょうちゅう具有ぐゆう電荷でんか極性きょくせいてき棒狀ぼうじょう微粒びりゅうかか浮分散在さんざいほろにかわ囊內てき液體えきたい材料ざいりょうちゅうほどこせ驅動くどう電壓でんあつぶんまわし分散ぶんさんてき棒狀ぼうじょう粒子りゅうし充分じゅうぶん吸收きゅうしゅうにゅう玻璃はりてきこういん此玻璃呈ふかしょく;而當ほどこせ交流こうりゅう電壓でんあつ微粒びりゅうこういたり垂直すいちょく玻璃はり表面ひょうめんてき方向ほうこう,較少吸收きゅうしゅう透過とうか光線こうせんいん此玻璃呈あさしょくいたり接近せっきん無色むしょく狀態じょうたい。該型調ちょうこう玻璃はりてき核心かくしん技術ぎじゅつ最早もはやゆかりResearch Frontiers Inc.開發かいはつなみゆう,該公司こうし通過つうか產品さんぴん銷售許可きょかしょうてき方式ほうしきこう包括ほうかつ日立ひたち化成かせい板硝子いたがらすかわなんじきんひたぶるとう公司こうし提供ていきょう經營けいえい授權。よし於其たい電壓でんあつてきひびきおう速度そくどかい變色へんしょくたいこう性能せいのう較好、成本なりもと適中てきちゅうとうとくてん,該型調ちょうこうまく汽車きしゃしょうしょう應用おうよう於高はし汽車きしゃてきてんまど,如邁ともえ赫、かみなりかつ薩斯、うめさいとく斯-奔馳とうひんぱい使用しよう該型調ちょうこう玻璃はり做為てんまどよし技術ぎじゅつせん高度こうど集中しゅうちゅう一家いっか公司こうし,而且技術ぎじゅつ開發かいはつなん較高,いん此該がた調ちょうこう玻璃はり目前もくぜんてき價格かかく仍然較高。

玻璃はり

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玻璃はりえいSelf-cleaning glass主要しゅよう應用おうようざい建築けんちくぶつ汽車きしゃじょう玻璃はり外層がいそうかいぬりじょうやく50納米のうまいあつてき氧化ぶつざいむらさきがいこうしたかい催化玻璃はりじょうてき有機物ゆうきぶつ分解ぶんかい。這可以把分解ぶんかいてき有機物ゆうきぶつおきはし且不とめすいあとたちいたきよし效果こうか

镭射玻璃はり

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也称「ぜんいき玻璃はりあるげきこう玻璃はり」,這種玻璃はりこれげきこうぜんいき图样与玻璃はりしょう结合。這是应用于家居かきょ设计。

あつはな玻璃はり

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いちめん平滑へいかつ,一面用機械壓鑄的花型玻璃,常用じょうよう在室ざいしつ設計せっけいてき造型ぞうけい玻璃はり牆或へだたへい造型ぞうけい

なまり玻璃はり

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なまり玻璃はりよう防止ぼうしXひかりしつある其他處理しょりもうかそん放射ほうしゃせい物質ぶっしつ場所ばしょ放射線ほうしゃせんそと,而採用さいようてき特殊とくしゅ玻璃はり

夜光やこう玻璃はり

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夜光やこう玻璃はりざいよるさとさんせい独特どくとくてき荧光效果こうかざいよるばんおこりいたゆび方向ほうこうある充当じゅうとう光源こうげんてき作用さよう。這用于室ない设计。

てついともう玻璃はり

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ぶんなりあつはなあるすりひらてついともう玻璃はりりょうたねてついともう多用たよう直徑ちょっけい0.4mm以上いじょうてき龜甲きっこう形狀けいじょうあるほうかくはすかたかく形狀けいじょう,一般可用於防火門窗,いんためざい玻璃はりちゅう嵌入かんにゅうてついともうぐうじょう火災かさい雖然玻璃はり破裂はれつただしてついともう仍可とめ在原ありわららい位置いち保護ほご建築けんちくぶつ內部火災かさい侵害しんがい

玻璃はり磚glass Brick

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一块梯形玻璃砖

製造せいぞう過程かてい跟雙そう玻璃はり相似そうじ,以兩へんあつやく5mm-6mmてき平板へいばんあつはな玻璃はりぐみ合成ごうせい中空なかぞらてき玻璃はり磚,特性とくせいあずかそうそう玻璃はり相似そうじ,也可とうなりみぎりたたみてき材料ざいりょう,一般應用在建築物的牆壁採光、へだたへいあるへだたあいだ牆。ぶんなり普通ふつう玻璃はり磚跟りょうきょう玻璃はり磚兩しゅ普通ふつう玻璃はり磚多よう於牆かべ開口かいこうしょてきみぎりたたみゆう防熱ぼうねつへだたおとてき效果こうかただし不能ふのううけたまわ擔載じゅう。而稜きょう玻璃はり磚常あんそう於地ばん作為さくい下層かそうろう採光さいこうてき天井てんじょうもちい常見つねみてき形狀けいじょうゆう圓形えんけい跟方がたりょうたね光線こうせんてきぶん佈有擴散かくさんがた分光ぶんこうがたりょうたね

玻璃はり磚的施工しこう方式ほうしきぶんなり乾式かんしき跟溼しきりょうたね乾式かんしき施工しこうほう由木よしきこうさきはたさくあたりかまちけんおこりはた玻璃はり磚依じょたたみみぎりなみ上下じょうげしゅうあたり空隙くうげきふさがにゅう夾板らい固定こてい玻璃はり磚,まち調整ちょうせいこうたいらせいはた上下じょうげ左右さゆうてきあたりぬえはまにゅう矽利やすしなみ修飾しゅうしょくたいらじゅん。而溼しき施工しこう法則ほうそく水泥みどろすな石灰せっかい加入かにゅう防水ぼうすいざい攪拌,よう類似るいじそらこころてきたたみみぎり方式ほうしきさい以白すい泥砂でいさ漿做勾縫せいおさむ中間なかま份較きょう

にかわたいあずか玻璃はり流言りゅうげん

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ざい部分ぶぶん颶風ぐふう地區ちくてききょ民有みんゆういちしゅぼうはん颱風たいふうてき習慣しゅうかん,也就ざい玻璃はり上貼うわばりまいがたにかわたい防止ぼうし風壓ふうあつはた玻璃はり吹破[21]しか事實じじつじょういちしゅ迷思流言りゅうげんりょうにかわたいてき玻璃はりこう風壓ふうあつ能力のうりょくはん而從5400pa下降かこういた4200pa左右さゆう,這是いんためにかわたい造成ぞうせいりょう應力おうりょく分布ぶんぷひとし勻反而集中在なかざいぼうしょさら容易ようい擊碎げきさい玻璃はりいん此貼にかわたいこう颱風たいふうてき行為こういはん效果こうかてき迷思,よう增強ぞうきょう玻璃はりてきこう壓力あつりょくただゆうかわなり強化きょうか玻璃はり唯一ゆいいつ方法ほうほう[22][23][24]

あい关条

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参考さんこう文献ぶんけん

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  1. ^ 电子材料ざいりょう导论. きよし华大がく出版しゅっぱんしゃ有限ゆうげん公司こうし. 2001: 249–. ISBN 978-7-302-04396-6. 
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延伸えんしん阅读

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 欽定きんてい古今ここん圖書としょ集成しゅうせい·經濟けいざい彙編·しょく貨典·玻璃はり》,出自しゅつじ陈梦かみなり古今ここん圖書としょ集成しゅうせい

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