냉장고 유리문 유리의 특징은?
등방성: 유리의 분자 배열이 불규칙하고 분자가 공간에서 통계적으로 균일합니다. 이상적인 상태에서 균질 유리의 물리적 및 화학적 특성(예: 굴절률, 경도, 탄성 계수, 열팽창 계수, 열전도도, 전기 전도도 등)은 모든 방향에서 동일합니다.
녹는점이 고정되지 않음: 유리는 무정형 혼합물이기 때문에 끓는점이 고정되어 있지 않습니다.
유리가 고체에서 액체로 전이하는 것은 특정 온도 범위(즉, 연화 온도 범위) 내에서 발생하며, 이는 결정질 물질과 다르며 고정된 녹는점을 갖지 않습니다. 연화 온도 범위는 TG→T1이며, 여기서 TG는 전이 온도, T1은 액상선 온도이며 해당 점도는 각각 1013.4 DPA·s 및 104·6dpa·s입니다.
준안정성: 유리질 재료는 일반적으로 용융물을 급속 냉각하여 얻습니다.
용융 상태에서 유리 상태로 변할 때 냉각 중에 점도가 급격히 증가하고 입자가 규칙적으로 정렬되어 결정을 형성할 시간이 없으며 결정화 잠열이 방출되지 않습니다. 따라서 유리질 물질은 결정 상태보다 높은 내부 에너지를 가지며, 그 에너지는 용융 상태와 결정 상태 사이에 있는 준안정 상태에 속한다. 기계적 관점에서 볼 때, 유리는 불안정한 고에너지 상태이며, 예를 들어 저에너지 상태로 전이하는 경향, 즉 결정화되는 경향이 있습니다.
따라서 유리는 준안정 고체 물질입니다.
기울기 변화는 가역적입니다. 용융 상태에서 고체 상태로의 유리질 재료의 과정은 점진적이며 물리적 및 화학적 특성의 변화도 지속적이고 점진적입니다. 이것은 용융물의 결정화 과정과는 명백히 다릅니다.
결정화 중에 새로운 단계가 나타나며 많은 특성이 결정화 온도 지점에서 갑자기 변경됩니다. 유리 물질은 넓은 온도 범위에서 용융 상태에서 고체 상태로 변합니다. 온도가 점차 낮아짐에 따라 유리 용융물의 점도가 점차 증가하여 단단한 유리가 형성되지만 그 과정에서 새로운 상이 형성되지는 않습니다.
반대로 유리를 가열하고 녹이는 과정도 점진적입니다.