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玻璃はり

さく为建筑材りょうてきざい

玻璃はりいち种呈玻璃はりてき无定形体けいたい[1],熔解てき玻璃はり经过迅速じんそく冷却れいきゃく(过冷)而成形せいけい,虽为かた态,ただしかく分子ぶんしいんぼつゆうあし够时间形成けいせいあきらからだ,仍冻结在えき态的分子ぶんしはいぬのじょう态。

玻璃はり造成ぞうせい不同ふどうてき形状けいじょう颜色。这是以玻璃はりせいなりてき艺术ひん
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气、并具一定いってい硬度こうどまとぶつりょうさいつね见的玻璃はり钠钙玻璃はりえいsoda-lime glass包括ほうかつ75%てき氧化硅(SiO2)、ゆかり碳酸钠ちゅうせい备的氧化钠(Na2O)以及氧化钙(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,れい氢氧

いん玻璃はり透明とうめいてき特性とくせいいん此有许多不同ふどうてき应用,其中一个主要应用是作建筑中的透光材料,一般是在墙上窗户的开口安装小片的玻璃(玻璃はりまど),ただし十世纪的许多大楼会用玻璃为其侧面的包覆,そく玻璃はりまくだいろう,这种现代てき玻璃はりやめ具有ぐゆうぼう破裂はれつてき能力のうりょく而被广为应用,更新こうしん款的加入かにゅうぼう鸟类撞击てき设计。玻璃はり反射はんしゃ及折射光しゃこう线,而且借よしきりわりあるほうひかり以提ます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镜、さん棱镜、其至高速こうそく传输ようてきひかり玻璃はりちゅうわか加入かにゅう金属きんぞく盐类,其颜しょくかいあらため变,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制作せいさく艺术ひん包括ほうかつ著名ちょめいてきはなまど玻璃はり

玻璃はり虽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遗址なか发现许多玻璃はりてき碎片さいへんよし玻璃はり形成けいせいあるせいなりにんなんてき形状けいじょう,而且本身ほんみ无菌てきいん此常ようらいさく容器ようき包括ほうかつわんはい试管花瓶かびんゆう其成ほん低廉ていれん,适合大量たいりょうせい产。坚硬てき玻璃はり也常さく纸镇弹珠ひとしわかはた玻璃はり嵌入かんにゅうゆうつくえ塑料なか复合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

ざい科学かがくじょう玻璃はりてきてい义较为广泛,ゆび热到えき态时かい玻璃はり转化てき无定がた固体こたいゆう许多材料ざいりょう符合ふごう这类玻璃はりてき条件じょうけん包括ほうかついち金属きんぞく合金ごうきん、离子盐类、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てき许多应用ちゅう,聚合ぶつ玻璃はり(如亚克りょく聚碳さんPETてき重量じゅうりょう较轻,以取だい传统てき玻璃はり

成分せいぶん

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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)。而纯硅土熔点为摄氏2000いん此制づくり玻璃はりてき时候一般いっぱんかい加入かにゅう碳酸钠あずか碳酸钾(Potash,K2CO3钾碱),这样硅土熔点はたくだいたり摄氏1000左右さゆうただしこれ碳酸钠かい使玻璃はり溶于みずなかいん通常つうじょう还要加入かにゅう适量てき氧化钙(CaO)使つかい玻璃はり不溶ふよう于水。[2]

见光透明とうめい玻璃はり最大さいだいてきとくてん,一般的玻璃因为制造时加进了碳酸钠,しょ以对なみたん于400nmてきむらさきがい线不透明ふとうめい。如果よう让紫がい线穿とおる玻璃はり必须以纯せいてき氧化硅制づくり,这种玻璃はり成本なりもと较高,一般いっぱんしょう石英せきえい玻璃はり。纯玻璃对红外线また透明とうめいてき造成ぞうせいすう公里くり长,さくどおり用途ようとてき玻璃はり纤维

つね见的玻璃はり通常つうじょうまたかい加入かにゅう其他成分せいぶんれい如看おこりらい十分闪烁耀眼的水晶玻璃(玻璃はりざい玻璃はりない加入かにゅうれい玻璃はりてきおりしゃけいすう增加ぞうか,产生さら为眩目的もくてきおりしゃいたり热克斯玻璃はり(Pyrex),则是加入かにゅうりょう,以改变玻璃はりてき热及电性质。加入かにゅうまた增加ぞうかおりしゃ指数しすうせいづくり光学こうがく镜头てき玻璃はり则是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数しすう。倘若よう玻璃はり吸收きゅうしゅう红外线则可以加入かにゅう铁,放映ほうえいつくえない便びんゆう这种隔热的玻璃はり玻璃はり加入かにゅう则会吸收きゅうしゅうむらさきがい线。

ざい玻璃はりちゅう加入かにゅうかく金属きんぞく和金わきんぞく氧化ぶつまた以改变玻璃はりてき颜色。れい如,少量しょうりょう以改变玻璃はり内因ないいん造成ぞうせいてきあわ绿色,一点锰则可以造成淡紫色的玻璃。またゆう类似てき效果こうか少量しょうりょう造成ぞうせい蓝色てき玻璃はり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,这种玻璃はりこのみぞう白色はくしょくてきすえ瓷。铜的氧化ぶつかい造成ぞうせいあお绿色てき玻璃はり。以金属きんぞく铜则かい造成ぞうせいふか红色、不透明ふとうめいてき玻璃はりおこりこうぞう红宝せき造成ぞうせい蓝色、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则可以造成ぞうせい棕黄しょく微量びりょうてききむ(约0.001%)造成ぞうせいてき玻璃はり是非ぜひつね鲜明,ぞう红宝せきてき颜色。(0.1%いたり2%)造成ぞうせいてき玻璃はり萤火ある绿色。化合かごうぶつ造成ぞうせい橙色だいだいいろいたり黄色おうしょくてき玻璃はりあらため玻璃はりてき温度おんどまたかいあらため变这些化合かごうぶつ造成ぞうせいてき颜色,ただしとうなかてき化学かがく原理げんり相当そうとう复杂,いたりこん仍然完全かんぜん明解めいかい[2]

ゆう时在火山かざん熔岩ようがんちゅうかい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简单てきとんがかたな

历史

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じゅうきゅうせい纪后中国ちゅうごく富有ふゆう人家じんかやめ经用うえりょう玻璃はりまど

すえしんじにん类自石器せっき时代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记载使用しよう玻璃はりさくさらおおやけもとまえ200ねんともえ伦发あきら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接着せっちゃく这个方法ほうほう传入罗马,おうしゅうざいおおやけもと一世纪左右罗马的波特兰瓶即是玻璃浮雕作品さくひんいたりょうじゅういちせいとくこく发明せいづくり平面へいめん玻璃はりてきわざ术。さき玻璃はり吹成球状きゅうじょうしかきさき造成ぞうせい圆筒がたざい玻璃はり仍热时切开,しかきさき摊平。这种わざ术在じゅうさんせいてきあまいたりょういち改良かいりょうじゅうよんせいおうしゅうてき玻璃はりせいづくり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制作せいさくにちきさきおうしゅう很多玻璃はり工匠こうしょう师承あま斯。1827ねん发明てき玻璃はり压印つくえ,开展りょうだい规模せい产廉价玻璃はり器具きぐてき道路どうろ

玻璃はりじょうゆう时会以酸ある其他くさ蚀物りょうこくじょう艺术图案。传统てきみやつこほうざい吹或铸玻璃はりてき时候よし工匠こうしょうこくさくきさきざい1920ねん发明りょう以在じょうじょう雕刻てき办法,また使用しよう不同ふどう颜色てき玻璃はり,于是ざい1930ねん以后,大量たいりょうせい产的れん玻璃はり器具きぐ逐渐现。

中国ちゅうごくざい西にしあまね时亦やめ开始せいづくり玻璃はりざい西にししゅう时期てきいにしえちゅう曾发现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国人ちゅうごくじん以琉璃称以火烧成,玻璃はり透明とうめいぶつ宋朝そうちょう时则开始しょう玻璃はりいたあきらしん时,习惯以琉璃称呼しょうこ低温ていおん烧成,不透明ふとうめいてきとうただし很多とう时的“琉璃”并不ぞく于现だいしょ说的“玻璃はり”。

中国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“玻璃はりいち词。宋朝そうちょうまんさとてきややろう冰》ひさげ及:

ただし这时てき玻璃はりゆび为似水晶すいしょうしょう为水だまてき矿石。

明朝みょうちょう吴承おんちょ西にしゆうちゅうひさげ及琉璃。だいいちひゃくかいみちかい东土 圣成しんちゅううつしどう:“すなさとるなんじほんまき大将たいしょうさきいんわだかまももかいじょう碎玻璃盏,贬汝下界げかいなんじ落于りゅうすなかわ,伤生ども人造じんぞう孽。”

结构

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如同其他あきら形体けいたいいち样,玻璃はりてき结构ぼつゆうにんなんだい范围てきひらうつり对称せいえいtranslational symmetry过因为化学かがくてき特性とくせい玻璃はりかいゆうしょう范围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体ためんたい[7]

 
二维空间中的玻璃二氧化硅的非晶形体结构,ぼつゆうだい范围てき对称せいただしよし为硅原子げんし原子はらこ有正ありまさよん面体めんていてき结构,ゆうてき对称せい

よし过冷液体えきたい变成玻璃はり

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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固体こたいてき标准てい义是よし快速かいそく熔淬形成けいせいてき固体こたい[8][9][10][11][12]玻璃はり一词一般是指有玻璃はり转化温度おんどTgてき无定形体けいたいわか冷却れいきゃく速度そくど结晶速度そくどようかい原子げんしかい形成けいせい结晶,过冷液体えきたいてき规则原子げんし组态也就なり为低于玻璃转温度おんどTgきさきてき原子げんし组态。材料ざいりょうざい淬火时变なり玻璃はり态的倾向しょう玻璃はり形成けいせい能力のうりょく(glass-forming ability),以用刚度えいRigidity theory (physics)预测[13]一般いっぱん而言,玻璃はり态结构相较于あきらからだ结构,ただいちかい稳状态,虽然ゆう些情がたれいAtacticえいAtactic聚合ぶつ),存在そんざい类似无定形体けいたいてきあきらからだ结构[14]

いん为在液体えきたい变为玻璃はり态的过程ちゅうぼつゆう现使からだひとし热力がくじょう连续变化てきいちあいいん此有些研究けんきゅうしゃ认为玻璃はり视为いち液体えきたい[15][16][17],结晶がく通称つうしょうあきら过玻璃转以视为是そうしょう变,ぞう热膨胀系すう热容りょうとう内含ないがん热力がく变数现不连续变化[18]。此外,描述しょう变化てき平衡へいこう论在玻璃はり态无ほう完全かんぜん适用,いん此玻璃转无法归类为传统固体こたい平衡へいこうしょう变中てきにんなんいち[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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引上ほう也称为どるかつほうえいFourcault process[19]ざい玻璃はり熔解きさき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冷却れいきゃく凝固ぎょうこ

ひらひしげほう平板へいばん玻璃はり

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ひらひしげほう也称为科尔伯おんほう[19](Colburn method),ざい玻璃はり熔解きさきさき往上ひしげ引,さい经过转向辊使玻璃はりよし垂直すいちょく方向ほうこう转换为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冷却れいきゃく凝固ぎょうこ,其好处是以稳じょうせい产3mm以下いかてきうす玻璃はり[20]れい如显しめせ玻璃はりとう

浮法玻璃はり

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浮法玻璃はり也称为退玻璃はりこれはた玻璃はり熔液たおせ进一缸高温融化的锡内,玻璃はり浮上ふじょう锡面きさき自然しぜん形成けいせい两边平滑へいかつてき表面ひょうめん,慢慢冷却れいきゃく及成长带じょうきさき离开锡缸。

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过其缺点けってん破裂はれつ时,かいなり为大块锋てき碎片さいへんざいまど户上禁止きんし使用しよう[らいみなもと请求]

种类

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强化きょうか玻璃はりまたしょう为“钢化玻璃はり”,よし浮法玻璃はり经过快速かいそく冷却れいきゃく热处而制なり强度きょうど较浮ほう玻璃はりだか4いたり6ばい,且破裂はれつ时只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块锋てき碎片さいへんただしざい强化きょうかきさき强化きょうか玻璃はりじょうゆうにんなん损坏あるきれこん都会とかい造成ぞうせいせいかた玻璃はりてき碎裂。

夹层玻璃はりまたしょう为“安全あんぜん玻璃はり”、“夹胶玻璃はりある“胶合玻璃はり”,ざい二片或多片浮法玻璃中,加入かにゅう聚乙烯醇缩丁醛(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)とう胶合ざい质。早期そうき夹层玻璃はりまたゆう使用しよう液体えきたいじょう态的日光にっこう胶用さく胶合材料ざいりょう近年きんねん以来いらい美国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场上逐渐崭露头角,具有ぐゆうPVBさらこのみてきこう冲击性能せいのう

夹层玻璃はり广泛应用于建筑玻璃幕墙、玻璃はりへだただん玻璃はり栏杆、汽车てき挡风玻璃はりあるぼう玻璃はりとう场合。银行柜台しょ使用しようてき夹层玻璃はりざい浮法玻璃はり间,还增加ぞうかりょうゆうつくえ玻璃はり,以增强ぞうきょうこう性能せいのう

调光玻璃はり

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つくえ场用てき调光玻璃はり

调光玻璃はりざい场上也被しょう为“智能ちのう玻璃はり”、“智慧ちえ玻璃はり”。すえおこり调光效果こうかてきこうのう材料ざいりょうぶん类,可分かぶん聚合ぶつ分散ぶんさん液晶えきしょうかた(Polymer Dispersed Liquid Crystals, PDLC)、电致变色かた(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调光玻璃はり目前もくぜん应用最多さいたてきいち种调こう玻璃はり,也常しょう为“电控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调光玻璃はりちゅうつつみ含有がんゆういち层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层,并通过交流こうりゅう电对其驱动。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发せい强烈きょうれつてき,此时调光玻璃はりてい现毛玻璃はりじょう态,雾度(Haze)很高;どおり电后,液晶えきしょう分子ぶんし则呈现整齐排列はいれつ穿ほじ过其ちゅうてきひかり线基本きほん发生保持ほじはらゆうてき传播方向ほうこうとおる玻璃はり,此时调光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。一般いっぱんらい说,两种じょう态之间的きり非常ひじょう迅速じんそく,并且ざい额定工作こうさく电压以内いない玻璃はりてき雾度/透明とうめい以通过改变电压幅值进ぎょう调节。早年そうねんよし于制造成ぞうせいほんきょだかした,导致聚合ぶつ分散ぶんさん液晶えきしょうがた调光玻璃はりだい仅能めん向高むこうたかはし场,用作ようさく隐私护。如在だか档休闲及こう务场しょよう于隐わたし护领いき部分ぶぶん婴儿しつある月子げっし中心ちゅうしん使用しよう调光玻璃はりさがせ婴时はた电源开,玻璃はりそくよし乳白色にゅうはくしょく雾化じょう态转变为透明とうめいじょう态。近年きんねんらいゆかり于中国大こくだい陆厂しょうてき产业わざ术进,聚合ぶつ分散ぶんさん液晶えきしょうがた调光玻璃はりてき场售价逐ねん下降かこう场销りょういた快速かいそくぞう长,该型调光玻璃はりやめ开始逐渐向中むこうなかはし普及ふきゅう,应用方案ほうあん也从单一的隐私保护,发展为隐わたし护与画面がめん投影とうえい并举。目前もくぜん,其常见于宾馆しゅてんてき卫浴玻璃はりへだただん、办公场所玻璃はりへだただん玻璃はりまく墙商广投影とうえい、汽车きさき挡风玻璃はりしょう广投影とうえいとう场合。よし于其だん电时かい阻隔そかく视线,いん此在だい多数たすう国家こっか并不まこと许用さく汽车とう交通こうつう工具こうぐてき挡风玻璃はりただし以用于房车、こう铁等车辆てき关键部位ぶい中国ちゅうごくだい陆高铁车辆中部分ぶぶんさいようりょう该型调光玻璃はりあんそうざいしょう务舱与驾驶しつ间,以此为商务舱旅客りょかく提供ていきょうさらこのみてき视野(ただし目前もくぜんげん安保あんぽ要求ようきゅう,这些玻璃はりざい车辆ぎょう驶过ほどちゅう并未まこと许开启至透明とうめいじょう态)。

电致变色かた调光玻璃はりちゅうつつみ含有がんゆう一层电致变色材料。ところ使用しようてき电致变色材料ざいりょう为基于氧钨的无机材料ざいりょう类型,目前もくぜんまたゆう公司こうしただしざい开发ゆうつくえ材料ざいりょう类型てき电致变色材料ざいりょう。其变しょく原理げんりどおり过输にゅう电流らいあらため变材りょうちゅう离子てき价态ある分子ぶんしてき氧化态,从而あらため变材りょうてき颜色。よし此该がた玻璃はり使用しよう直流ちょくりゅう电驱动,颜色变深ある变浅,直流ちょくりゅう电流こう相反あいはん。该型玻璃はりざい颜色变化ぜんきさき透明とうめいじょう态并不随ふずいあらため变,そく使つかい颜色非常ひじょうふか玻璃はり仍然透明とうめいてき。另外,该型玻璃はりあらため变颜しょく需要じゅよう续通电几びょういたり几分钟时间,ただし维持にんなんいち个状态,ひとし需要じゅようどおり电来维持,いん具有ぐゆう稳态特性とくせい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业化,并成功せいこう实施包括ほうかつひしげ罗谢尔大がく(l’Université de La Rochelle)图书馆顶だなもとうめ尔表えんじ艺术中心ちゅうしん(Kimmel Center For The Performing Arts)顶棚及外りつめんとう诸多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)。よし于电致变しょく材料ざいりょう不能ふのう长时间接触せっしょくすい汽和氧气,いん此该がた玻璃はり必须ざい无水无氧条件下じょうけんか裁切たちき完成かんせい边缘隔绝处いん此目ぜん电致变色がた调光玻璃はりてき场售价仍しか较高,场推广较慢。

分散ぶんさん粒子りゅうしがた调光玻璃はりちゅうつつみ含有がんゆう一层分散粒子功能层。该层材料ざいりょうちゅう具有ぐゆう电荷极性てき棒状ぼうじょう微粒びりゅう悬浮ぶん散在さんざいほろ胶囊ないてき液体えきたい材料ざいりょうちゅうほどこせ驱动电压时,无规分散ぶんさんてき棒状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见光,いん此玻璃呈ふかしょく;而当ほどこせ交流こうりゅう电压时,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,较少吸收きゅうしゅうとおる过光线,いん此玻璃呈あさしょくいたり接近せっきん无色じょう态。该型调光玻璃はりてき核心かくしんわざ术最早由さよりResearch Frontiers Inc.开发并持ゆう,该公司こうしどおり过产ひん销售许可证的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尔金顿とう公司こうし提供ていきょう经营授权。よし于其对电压的响应速度そくどかい变色、たいこう性能せいのう较好、成本なりもと适中とうとくてん,该型调光まく汽车厂商应用于高はし汽车てきてんまど,如迈ともえ赫、かみなりかつ萨斯、うめ赛德斯-奔驰とうひんぱい使用しよう该型调光玻璃はり做为てんまどよし于技术专高度こうど集中しゅうちゅう一家いっか公司こうし,而且わざ术开发难较高,いん此该がた调光玻璃はり目前もくぜんてき价格仍然较高。

玻璃はり

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玻璃はりえいSelf-cleaning glass主要しゅよう应用ざいけん筑物汽车じょう玻璃はりがい层会涂上约50纳米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ゆうつくえぶつ分解ぶんかい。这可以把分解ぶんかいてきゆうつくえぶつ冲走且不とめすい迹,达到效果こうか

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”,这种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。这是应用于家居かきょ设计。

压花玻璃はり

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いちめん平滑へいかつ,一面用机械压铸的花型玻璃,常用じょうよう在室ざいしつない设计てき造型ぞうけい玻璃はり墙或へだたへい造型ぞうけい

玻璃はり

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玻璃はりよう防止ぼうしXひかりしつある其他处理、储存放射ほうしゃせいもの场所放射ほうしゃ线そと泄,而采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产生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。这用于室ない设计。

铁丝网玻璃はり

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ぶんなり压花あるすりひら铁丝网玻璃はり两种,铁丝网多よう直径ちょっけい0.4mm以上いじょうてき龟甲形状けいじょうあるほうかくはすかたかく形状けいじょう,一般可用于防火门窗,いん为在玻璃はりちゅう嵌入かんにゅう铁丝网,ぐうじょう灾时虽然玻璃はり破裂はれつただし铁丝网仍とめ在原ありわららい位置いち护建筑物内部ないぶ受火灾侵害しんがい

玻璃はり砖glass Brick

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一块梯形玻璃砖

せいづくり过程跟双层玻璃はり相似そうじ,以两へんあつ约5mm-6mmてき平板へいばん压花玻璃はり合成ごうせい中空なかぞらてき玻璃はり砖,特性とくせいあずかそう玻璃はり相似そうじ,也可とうなりみぎり叠的材料ざいりょう,一般应用在建筑物的墙壁采光、へだたへいあるへだた间墙。ぶんなり普通ふつう玻璃はり砖跟棱镜玻璃はり砖两种。普通ふつう玻璃はり砖多よう于墙かべ开口处的みぎり叠,ゆうぼう热隔おんてき效果こうかただし不能ふのううけたまわ担载じゅう。而棱镜玻璃砖常安つねやすそう于地いたさく为下层楼さいこうてき天井てんじょうもちいつね见的形状けいじょうゆう圆形跟方がた两种,ひかり线的分布ぶんぷゆう扩散がた分光ぶんこうがた两种。

玻璃はり砖的施工しこう方式ほうしきぶんなりしき跟湿しき两种,しき施工しこうほう由木よしきこうさきはたさく边框けんおこりはた玻璃はり砖依じょ叠砌,并于上下じょうげしゅう边空すきふさがにゅう夹板らい固定こてい玻璃はり砖,まち调整こうたいらせいきさきしょう上下じょうげ左右さゆうてき边缝はまにゅう硅利やすし并修饰平顺。而湿しき施工しこうほう则是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剂搅拌,よう类似そらこころてき叠砌方式ほうしきさい以白すい泥砂でいさ浆做勾缝せいおさむちゅう部分ぶぶん较强。

胶带与玻璃はり流言りゅうげん

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ざい部分ぶぶん飓风地区ちくてききょ民有みんゆういち种防范たいてき习惯,也就ざい玻璃はりじょう贴米がた胶带防止ぼうし风压はた玻璃はり吹破[21]しか而事实上いち种迷おもえ流言りゅうげん,贴了胶带てき玻璃はりこう风压能力のうりょくはん而从5400pa下降かこういた4200pa左右さゆう,这是いん为胶带造成ぞうせいりょう应力分布ぶんぷひとし匀反而集中在なかざいぼう处更容易ようい击碎玻璃はりいん此贴胶带こうだい风的ぎょう为是はん效果こうかてき迷思,よう增强ぞうきょう玻璃はりてきこう压力ただゆう换成强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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  22. ^ 颱風たいふうてん まどうわにかわたい以防爆裂ばくれつ?(流言りゅうげん追追おいおいおい. [2020-03-01]. (原始げんし内容ないようそん于2020-04-02). 
  23. ^ 永樂えいらくかんかたしきみち-玻璃はりぼう颱迷おもえ. [2019-10-15]. (原始げんし内容ないようそん于2020-01-02). 
  24. ^ にかわたいたい玻璃はり無用むよう. [2019-10-15]. (原始げんし内容ないようそん于2019-10-15). 

延伸えんしん阅读

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 钦定古今ここん图书集成しゅうせい·经济汇编·しょく货典·玻璃はり》,出自しゅつじ陈梦かみなり古今ここん图书集成しゅうせい

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