과학자들은 유리가 스스로를 밝히고 열을 생성하도록 '가르쳤습니다'

유리 생산 및 가공의 역사는 약 3,500년 전으로 거슬러 올라갑니다. 그러나 아직 일부

기존 생산 기술의 단점유리는 완전히 극복되지 않았습니다. 예를 들어, 모서리가 둥근 부품만 용융 유리로 만들 수 있습니다. 날카로운 모서리가 있는 정밀한 형상이 필요한 경우 재료를 재연마하는 데 비용이 많이 듭니다. 실험실에서 미세 구조를 만들기 위해 유리 제조업체는 종종 위험한 산을 사용하는 에칭 공정에 의존해야 합니다. 또한, "클래식" 유리에 구멍을 뚫는 것은 매우 어렵습니다.

이러한 한계를 극복하기 위해 엔지니어들은드레스덴은 이전에 세라믹과 플라스틱에 일반적이었던 일부 기술을 채택했습니다. 그들은 유리 분말에 흑연을 첨가합니다. 유리 흑연 분말의 혼합물이 원료로 생성된 다음 사출 성형기의 금형에 배치되어 정확한 형상과 미세 구조를 만듭니다.

새로운 성형 기능 덕분에 유리는 상당히 낮은 온도에서 가공되고 필러와 혼합되어 새로운 기능을 부여할 수 있습니다.

따라서 유리 분말은 다음과 결합될 수 있습니다.착색 안료 또는 인광 입자. 그 결과, 광범위한 용도를 갖는 형광 유리 부품이 얻어진다. 이를 통해 정전 후에도 어두운 조건에서 탈출 경로를 표시하고 시계 바늘과 디스플레이 또는 차량 및 항공기 부속품을 밝힐 수 있습니다.

무엇보다도 이 유리는 화학 및 제약 산업을 위한 전기 전도성 및 자체 발열 유리 마이크로 반응기의 생산에 사용할 수 있습니다.

“이것은 이에 대한 새로운 전망을 열어줍니다.자료입니다.”라고 부서장인 Tassilo Moritz 박사는 강조합니다. 예를 들어, 유리는 지속 가능한 솔루션을 위해 많은 작은 일상 품목에 플라스틱의 광범위한 사용을 제한할 수 있습니다. 유리는 색상을 지정하고 모양을 지정하며 기타 기능을 가질 수 있습니다.

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