석영과 유리의 차이점은 무엇입니까?


정답

실리카는 자연의 거의 모든 곳에서 발견되며 지각 질량의 거의 1/3을 차지합니다. Vitreous Silica는 모든 유형의 실리카 유리를 설명하는 데 사용되는 일반적인 용어이며 제조업체는이 물질을 Fused Quartz 또는 Fused Silica라고합니다.

Fused Quartz는 모래와 같이 자연적으로 발생하는 결정질 실리카를 녹여서 제조됩니다. 또는 락 크리스탈. 생산 방법은 전기 융합 또는 화염 융합입니다. 이후에는 항목이 투명, 반투명 또는 불투명하게 표시됩니다. 다양한 제품을 만들 수 있습니다.

일반적으로 합성 용융 석영이라고하는 용융 실리카는 SiO4로 제조 된 고순도 규사를 사용하여 생산됩니다.

The 완성 된 제품은 초 고순도 및 향상된 광학 투과율을 가진 투명 유리입니다.

모래는 세 가지 주요 범주로 나눌 수 있습니다.

광물 모래는 풍화 (기계적 및 화학적 분해) 화성 (심성 또는 화산), 변성암 또는 퇴적암. 풍화 작용은 모 물질에서 개별 미네랄 입자 또는 암석 조각을 제거하는 역할을합니다. 화성암과 변성암은 일반적으로 결정 암 또는 단단한 암석이라고하며 퇴적암은 연암이라고합니다.

연동 된 광물 입자는 화성암과 변성암을 함께 묶습니다. 따라서 결정질 암석의 풍화는 암석을 구성하는 광물의 상대적 안정성에 크게 좌우됩니다. 일부 광물이 분해됨에 따라 남은 광물은 결국 암석에서 해방됩니다. 감람석과 파이 록 센과 같은 미네랄은 상당한 깊이에서 발견되는 압력과 온도에서 지각을 이깁니다. 이 광물은 결정화 온도가 높기 때문에 화성암 체에서 가장 초기에 형성됩니다. 반면에 석영은 결정화 온도가 낮으며 녹은 마그마 또는 용암에서 형성되는 마지막 광물 중 하나입니다. 화성 또는 변성 과정에 의해 형성되는 다른 광물은 수집가가 모래에서 찾을 수있는 석류석, 운모, 뿔 블렌드입니다. 지르콘 및 자철광. 다양한 광물이 형성되는 온도 및 압력 환경이 다르기 때문에 위에 놓인 암석을 풍화시켜 지구 표면 환경에 노출되었을 때 자연적으로 다른 정도의 안정성을 나타냅니다. 감람석, 파이 록센 및 각섬석은 표면 조건에서 상대적으로 불안정하며 철, 마그네슘 및 / 또는 칼슘의 산화물 및 규산염에 풍화되는 경향이 있습니다. 대조적으로 석영은 대기 조건에서 가장 안정하기 때문에 지구 표면에서 가장 일반적으로 발견되는 광물입니다. 그럼에도 불구하고 인간 수명의 맥락에서 더 불안정한 광물상의 풍화 과정은 사실상 눈에 띄지 않을 수 있습니다.

쿼츠는 실리카 (이산화 규소)로 구성되어 있으며 주로이 광물로 구성된 모래는 상당히 풍부한. 수많은 석영 모래가 매년 컴퓨터 칩, 유리 및 콘크리트 생산에 사용되지만 몇 가지 용도로 사용됩니다.

유리질 실리카는 모든 형태에서 다음과 같은 다양한 특성을 제공합니다.

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  • 투과성
  • 극한 경도
  • 매우 낮은 열팽창 계수
  • 고온 내성
  • 높음 화학적 순도
  • 높은 내식성
  • 자외선에서 적외선까지 광범위한 광 투과
  • 뛰어난 전기 절연 품질
  • 뛰어난 안정성 원자 폭격 하에서

융합 실리카의 물성 :

연화점-1683 ° C

어닐링 점-1215 ° C

변형 점-1120 ° C

내가 믿는 석영 유리라는 용어는 사용되는 모래의 품질을 나타냅니다. 일부 모래는 날카로운 모서리 (단단한 모래)이며 일부는 둥글고 부드러운 모래로 간주되며 껍질 입자도있을 수 있습니다. 유리를 만들 때 불순물이 분명합니다. 석영 결정은 지구 깊은 곳의 암석에서 엄청난 압력과 열을 받아 개발되었습니다. 원래 부싯돌로 만든 순수한 광택 유리 인 부싯돌 유리라는 용어도 있습니다.

광학 유리 산업에서 플린트 유리 는 렌즈와 프리즘을 만드는 데 사용되는 고굴절 납 함유 유리 입니다. 대부분의 자외선을 흡수하지만 상대적으로 가시 광선은 거의 흡수하지 않기 때문에 망원경 렌즈에도 사용됩니다.

가장 순수한 형태의 일반적인 유리는 주로 모래에서 대량으로 발견되는 이산화 규소 (SiO₂)로 구성됩니다. 석영. 분자 수준에서 SiO₂

분자는 임의의 위치에 있습니다. 즉, 어떤 유형의 질서있는 패턴, 결정 격자 또는 매트릭스도 없습니다. 이 비정질 고체는 고체 SiO₂를 과열시켜 용융 상태를 형성 한 다음 급속 냉각시켜 생성됩니다.유리의 물리적 특성은 과열되기 전에 고체 SiO₂와 수많은 재료를 혼합하여 수정할 수 있습니다.

“플린트”유리는 일반적으로 납 또는 규산 칼륨으로 구성되며, 이는 단순히 실리콘의 조합을 의미합니다. 납 또는 칼륨과 함께 이산화물 (SiO₂). 이 블렌드는 다른 유형의 유리에 비해 상대적으로 높은 굴절률과 높은 광 분산력을 생성합니다. 그 결과,이 유리 블렌드는 그 광채와 광도가 특징입니다. 이 특성은 렌즈, 광학 기기, 프리즘 및 장식용 유리 제품의 생산에서 부싯돌 유리를 특히 바람직하게 만듭니다. “플린트”라는 이름은 17 세기 중반 부싯돌을 미세한 분말로 분쇄하여 실리카를 얻는 과정에서 유래되었습니다.

“붕규산”유리는 이산화 규소 (SiO₂)에 붕소를 첨가하여 제조됩니다. 이것은 다른 유형의 유리에 비해 비정상적으로 내구성이있는 유리 혼합물을 생성합니다. 특히 일반 유리보다 자체 구조를 손상시키지 않고 훨씬 더 많은 물리적, 화학적 및 온도 스트레스를 견뎌냅니다. 결과적으로 붕규산 유리는 실험실 및 주방 환경에서 많이 활용됩니다. Pyrex, Borosil, Simax 및 Bomex와 같은 브랜드 이름은 모두 붕규산입니다.

요약하면 다양한 용도로 유리를 만드는 다양한 방법이 있습니다. 그것은 모두 실리카에서 온 것입니다 (이산화 규소)는 화학식 SiO₂를 갖는 실리콘 산화물이며, 자연에서 석영 및 다양한 생물체에서 가장 일반적으로 발견됩니다. 세계 여러 지역에서 실리카는 모래의 주요 성분입니다.

답변

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21000 vph seiko NH35 등의 무브먼트는 현존하는 가장 정확하고 내구성있는 무브먼트 중 일부입니다. 분당 비트 수가 적을수록 무브먼트의 수명이 연장되고 유지 보수 비용이 절감됩니다.

여전히, 스윕의 아름다움이 소중합니다. 그리고 물론, 낮은 비트 움직임은 기계식이기 때문에 클럽에 있으며, 초당 6 틱에 대해 무언가를 돌려줍니다. 높은 비트에 비해 높은 틱 : 더 긴 내구성, 더 적은 마모, 일반적으로 더 높은 비축량, 더 적은 유지 보수 비용, 더 낮은 훌륭한 시계 디자인을위한 더 낮은 비용을 허용하는 가격대.

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당신은 소리를냅니다. 시계를 아는 것처럼 요.

건배

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