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1,石英玻璃的材料性能怎么样

石英玻璃,是由各种纯净的天然石英(如水晶、石英砂等)熔化制成。线膨胀系数极小,是普通玻璃的1/10~1/20,有很好的抗热震性。它的耐热性很高,经常使用温度为1100℃~ 1200℃,短期使用温度可达1400℃。石英玻璃主要用于实验室设备和特殊高纯产品的提炼设备。由于它具有高的光谱透射,不会因辐射线损伤(其他玻璃受辐射线照射后会发暗),因此也是用于宇宙飞船、风洞窗和分光光度计光学系统的理想玻璃

石英玻璃的材料性能怎么样

2,石英玻璃和普通玻璃的区别石英玻璃和普通玻璃有什么

普通玻璃的主要成分是硅酸钠、二氧化硅和硅酸钙,而石英玻璃的主要成分是二氧化硅,不同的有些人甚至认为“石英玻璃不该算玻璃”,理由:普通玻璃是二氧化硅、硅酸钠、硅酸钙的混合物,特种玻璃可以是纯二氧化硅、或普通玻璃里加入铅、硼、铷等元素
石英玻璃用二氧化硅制造的特种玻璃,硬度和透明度更高ps 石英玻璃耐高温,耐磨损,抗氧化-石英玻璃 而普通玻璃没有这些优点。补充:我认为不是。普通玻璃的主要成分是硅酸钠,而石英玻璃的主要成分是二氧化硅,不同的 有些人甚至认为“石英玻璃不该算玻璃”,理由:普通玻璃玻璃是二氧化硅、硅酸钠、硅酸钙的混合物,特种玻璃可以是纯二氧化硅、或普通玻璃里加入铅、硼、铷等元素 石英是纯的二氧化硅。

石英玻璃和普通玻璃的区别石英玻璃和普通玻璃有什么

3,石英玻璃的用途有哪些

1.由于石英玻璃具有优良的耐高温性能,因此被广泛应用于冶金、化工等工业需要耐高温的设备中。2.广泛应用于核工业和航空航天领域中,火箭、飞船的观察窗及保温外壳就是用石英玻璃制作的。3.由于石英玻璃在高温下的化学稳定性,是其他工程材料无法比拟的,因此被广泛应用于化工、制药等工业中。4.由于石英玻璃耐高温且透过率高,因此被广泛应用于国防军工以及新型电光源等高科技领域。5.由于石英玻璃具有极佳的光谱特性,不仅可以透过可见光,而且可以透过红外线、紫外线,因此被广泛应用于微电子、信息、激光及天文学中,光导纤维就是用石英玻璃制成的。6.因采用连续熔化工艺制造的小口径透明或不透明石英玻璃管成本低廉,但又不失耐高温的特性,所以被大量用于对石英玻璃品质要求不太高的电光源行业和远红外发热器上7.因石英玻璃的高纯度、耐高温、低的热膨胀性等优良性能而被大量用于电子工业的生产中,如在对单晶硅片进行掺杂、扩散、氧化、退火等关键工序中使用的石英玻璃扩散管;硅片外延工序使用的石英钟罩;硅片酸洗和超声波清洗工序使用的花篮、支架;硅片扩散工序使用的硅片承载器(石英玻璃舟);拉制单晶硅工序中使用的石英坩埚等都是用石英玻璃制成的。

石英玻璃的用途有哪些

4,石英玻璃和普通玻璃的区别在哪里

石英玻璃是用二氧化硅制造的特种工业技术玻璃,是一种非常优良的基础材料。石英玻璃具有一系列优良的物理化学性能,如:1、耐高温。石英玻璃的软化点温度约1730℃,可在1100℃下长时间使用,短时间最高使用温度可达1450℃。2、耐腐蚀。除氢氟酸外,石英玻璃几乎不与其他酸类物质发生化学反应,其耐酸腐蚀性能优于耐酸陶瓷的30倍,优于不锈钢150倍,尤其是在高温下的化学稳定性,是其它任何工程材料都无法比拟的。3、热稳定性好。石英玻璃的热膨胀系数极小,能承受剧烈的温度变化,将石英玻璃加热至1100℃左右,放入常温水中也不会炸裂。4、透光性能好。石英玻璃在紫外到红外的整个光谱波段都有较好的透光性能,可见光透过率在92%以上,特别是在紫外光谱区,最大透过率可达80%以上。5、电绝缘性能好。石英玻璃的电阻值相当于普通玻璃的一万倍,是极好的电绝缘材料,即使在高温下也具有良好的电性能。石英玻璃的另一非常主要的特性,可以制成高纯材料,高纯石英玻璃金属杂质含量为20×10-6,合成石英玻璃金属杂质含量仅为1×10-6,光通讯用石英玻璃和半导体工业用石英玻璃就是利用此特性。石英玻璃的电真空性能也很好,电真空可达10-6泊。由于石英玻璃具有以上多项优良的物理化学性能,因此它的综合使用效果好。例如:半导体工业是利用石英玻璃的高纯度、耐温性、低膨胀等综合性能,电光源工业利用石英玻璃的光透过率,电绝缘、电真空性、耐温性和低膨胀等综合性能,是别的材料无法替代的。 普通玻璃:一种较为透明的固体物质,主要成份是二氧化硅.广泛应用于建筑物,用来隔风却透光.

5,石英与玻璃有什么不同

石英是SiO2晶体,文玻璃成分中虽有sio2但还有别的物质,玻璃成为玻璃体晶体,无固定熔沸点,
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 普通玻璃玻璃是二氧化硅、硅酸钠、硅酸钙的混合物,特种玻璃可以是纯二氧化硅、或普通玻璃里加入铅、硼、铷等元素 石英是纯的二氧化硅。
石英重而凉,玻璃轻。天然石英透明度好。
石英是天然的、玻璃是人造的。
材质和形成原因不同 英(柯石英、斯石英)等矿物,在地质学中被作为重要的压力标志矿物,研究这些高压变质岩,对于了解陆-陆碰撞造山作用的深度广度、地壳物质的埋藏深度、造山带的压力温度分布、矿藏的形成条件及其探测开采利用,乃至于矿藏的保护和再造等等重要问题都有重要的意义。 从化学键角度来看,离子键化合物是由互相分离的正、负离子构成的。这种化合物在熔融时粘度很小,当熔体冷却到结晶温度以下时,由于正、负离子互相吸引能够很快运动排列成晶体。离子晶体的配位数较高,使其进入点阵格点的几率也较大,因此,这一类化合物易形成晶体。金属较之离子型晶体配位数更高,熔融时,常以单个原子存在,故粘度也很小,原子容易运动,熔体冷却时,可迅速结晶。陶瓷材料成分中,很多是极性共价键的化合物,在熔融状态下具有较复杂的链状或层状结构,粘度大,熔体冷却时易形成玻璃。

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