玻璃史上的十大里程碑及未来发展趋势
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玻璃发展史(李家治)玻璃和陶瓷一样,具有悠久的历史。
它们都是人类通过高温把天然物质转变为人工合成新物质的最早创造。
几千年来玻璃从未间断地被人类使用着。
从日用玻璃器皿到光电子技术玻璃,都深深地影响着人类的社会活动,而高新技术的发展也继续对玻璃提出许多新的要求。
玻璃正在取代那些资源并不丰富,而又价格昂贵的材料。
世界玻璃发展概况约在公元前2500年,埃及和美索不达米亚(今伊拉克)出现了最早的玻璃。
埃及开始用粘土制成的实心模型制造玻璃珠和小型器皿。
公元前1500年左右,埃及的玻璃制造技术得到发展:将一个陶瓷制的模芯插入到熔融玻璃体中,并使玻璃熔体粘附在模芯上,从而第一次制成有用的中空器皿,用以盛放油和药膏等。
相传最早的玻璃配方是由亚述人的楔形文字记载的,即玻璃是由60分砂、180分海生植物灰和5分白噩制成的。
从这个配方所记述的玻璃成分看,它实际上是钾(钠)钙硅酸盐玻璃。
玻璃中砂含量很少,说明它的熔制温度较低。
在中世纪纯碱工业兴起之前,欧洲的玻璃组成中的碱金属氧化物都来自植物灰。
例如常用的山毛棒树,其主要成分为CaO和K2O,以及一定量的5102和P2O5,还有少量Fe203和MnO2。
随着时代的发展,玻璃制造工艺也得到发展和传播。
在尼罗河流域,在伊拉克和叙利亚的底格里斯河和幼发拉底河之间,都有许多玻璃制造者。
公元前1000 年左右,在东地中海地区已能制造一些较大的瓶和碗等,并已掌握简单的浇铸和压制等工艺方法。
古代中国和希腊的玻璃制造是各自发展起来的。
中国春秋战国时期(公元前770一前221年),出现了高铅钡硅酸盐玻璃,这在世界上为中国独有,其制品有琉璃(中国古代玻璃的统称)璧、珠等。
到公元前后的汉代,又出现了世界上少见的钾硅酸盐玻璃。
中国的玻璃对其近邻朝鲜、日本等国产生过影响。
玻璃自问世以来,在长达数千年的历史进程中一直在变化、发展着,从而达到今天这个状况:所用原料从纯天然矿物到人工合成的高纯原料;所含成分从各种氧化物到非氧化物以及元素;所用的合成方法从单柑祸熔制到多柑涡、熔池熔制,以及气相沉积和溶胶一凝胶法合成;所用成型方法从简单的浇铸、模压和用吹管吹制等手工成型到全部机械化和自动化的吹、压、拉、离心浇注,以及化学加工;应用范围从装饰、生活日用品到具有声、光、电、磁、热、力等各种性能的电子元器件。
玻璃史上的十大里程碑及未来发展趋势玻璃史上的十大里程碑1、公元前3500年:埃及人发明玻璃制造。
在埃及人的发明下,玻璃被成为一种常见的材料,用于制作珠宝、装饰品、毛巾等。
2、公元前1000年:古希腊人发明窑炉熔化玻璃。
古希腊人研制出了窑炉,使熔化玻璃成为可能,从而使更多的玻璃器皿得以生产。
3、公元前77年:罗马最早研制出玻璃窗。
罗马人是第一个将玻璃用于建筑物窗户的民族,他们制作出了玻璃窗,这样就可以通过玻璃窗看到外面的世界了。
4、公元1674年:英国波特兰发明玻璃熔炉。
波特兰发明了玻璃熔炉,这种熔炉可以更快更高效地熔化玻璃,使玻璃制品的生产变得更加便捷。
5、公元1773年:英国柯伊贝克发明玻璃吹制机。
柯伊贝克发明的玻璃吹制机,它可以更快更高效地将熔化的玻璃塑造成所需要的形状,使玻璃制品的生产变得更加方便。
6、公元1888年:德国理查德·斯特拉特发明玻璃卷板机。
理查德·斯特拉特发明的玻璃卷板机,使玻璃板的制作变得更加便捷,从而推动了玻璃行业的发展。
7、公元1915年:美国爱德华·康宁发明“康宁玻璃”。
爱德华·康宁发明的“康宁玻璃”,是一种钢化的玻璃,具有抗冲击、抗振动、耐腐蚀性等优点,广泛应用于航空、军工、汽车等行业。
8、公元1959年:英国汤姆·米勒发明“低熔点玻璃”。
汤姆·米勒发明的“低熔点玻璃”,降低了玻璃的熔点,使玻璃制品的生产变得更加便捷,这也为玻璃行业带来了新的机遇。
9、公元1970年:美国伊丽莎白·德尔斯发明“双玻璃”。
伊丽莎白·德尔斯发明的“双玻璃”,它将两层玻璃粘合在一起,从而形成一个密闭的空间,从而更好地隔离冷热,从而节约能源,保护环境。
10、公元1974年:美国弗兰克·斯坦福发明“钢化玻璃”。
弗兰克·斯坦福发明的“钢化玻璃”,它具有抗冲击、抗振动、耐腐蚀等特性,广泛应用于航天、航空、军工、汽车等行业。
玻璃颜色发展历程
玻璃颜色发展历程可以追溯到公元前1500年的埃及。
最开始,玻璃只能呈现自然的透明状态。
然而,人们很快发现,通过在制造过程中加入不同的金属氧化物,可以使玻璃呈现出不同的颜色。
在公元前500年左右的古罗马时期,人们开始使用染色的玻璃来制作彩色装饰品和窗户。
当时,他们主要使用金属离子如铁和铜来染色。
铁使玻璃呈现出黄色或棕色,而铜则使玻璃呈现出蓝绿色。
随着时间的推移,玻璃染色技术得到了不断改进。
在中世纪的欧洲,人们开始使用黄铁矾来制造红色玻璃,这是一种铁和硫的化合物。
此外,他们还发展了使用金属乳化剂和银锡合金来制造具有不同颜色的玻璃。
到了18世纪,发明家们开始研究使用金属氧化物来染色玻璃。
施特劳斯发现使用锰可以产生紫色玻璃,而Sartory发现使用
钴可以产生蓝色玻璃。
这些新的染色方法为玻璃工艺师们提供了更多创作的可能性。
20世纪,玻璃颜色的发展取得了更大的突破。
例如,法国化
学家江森发明了使用硒化物染色的方法,可以产生金红色和紫红色的玻璃。
另一个重大突破是美国科学家杜拉布制造出了纳米晶体玻璃,可以通过控制晶体的尺寸和分布来调节玻璃的颜色。
如今,玻璃颜色的发展已经非常多样化。
除了传统的红、黄、蓝、绿等基本颜色外,也出现了更多特殊的颜色,如粉红色、银色、金色等。
同时,人们还发展了一种特殊的光学玻璃,可以通过控制玻璃结构来使其呈现出不同的颜色。
总的来说,玻璃颜色发展历程经历了从最初的透明到染色的演变。
随着科技的进步和人们对颜色表达的需求,玻璃颜色的多样化将继续推动着玻璃工艺的发展。
玻璃工业发展历程玻璃工业是一门古老而重要的工艺,其发展历程可以追溯到公元前3000年的古埃及。
当时的玻璃制作主要依靠熔化沙子和碱的复杂过程,制成的玻璃用于装饰和佩戴。
随着时间的推移,玻璃工艺逐渐传播到古希腊和罗马帝国。
古希腊人发现了玻璃的透明性和可塑性,开始在玻璃中加入金属离子,制作出彩色玻璃器皿和花瓶。
罗马帝国则在建筑领域广泛使用玻璃,以提供光线和保护。
中世纪的玻璃工艺发展相对缓慢,主要集中在教堂和宗教艺术领域。
玻璃匠们开始探索雕刻、镶嵌和彩绘技术,制作出壮丽的玻璃窗和马赛克。
到了17世纪和18世纪,玻璃工业迎来了革命性的变化。
英国的玻璃工匠们发明了铅玻璃的制作方法,使得玻璃更加透明、坚固和可塑。
这一突破推动了玻璃器皿和镜子的大规模生产,迅速改变了人们的生活方式。
19世纪的工业革命进一步推动了玻璃工业的发展。
随着机器制造的兴起,玻璃制造业开始实现大规模生产,降低成本并提高效率。
这一时期出现了瓶装玻璃和平板玻璃的生产,为工业和建筑领域提供了广阔的应用空间。
20世纪的玻璃工业迎来了更多创新和突破。
1903年,法国科学家发明了玻璃纤维,使得玻璃材料更加坚固和耐用。
随后,玻璃纤维广泛应用于建筑、航天和通信领域。
此外,现代玻璃工业还涌现出许多其他技术和应用。
如玻璃制品的精密加工、光纤通信的发展、太阳能板和电子显示器的生产等。
玻璃工业不断创新和探索,为人类社会提供了各种各样的产品和解决方案。
虽然玻璃工业在古代时期就已经存在,但通过不断的创新和进步,它在现代社会中扮演着重要的角色。
玻璃工业的发展历程充满了智慧和勇气,也展现了人类工艺技术的不断突破和进步。
玻璃的发展史考古资料表明,中国古代的玻璃制造工艺始于西周时期,历经绵延不绝的两千余年,至清代发展到顶峰,成为古代玻璃史上的鼎盛时期。
故宫博物院藏古代玻璃器4000余件。
从藏品的时代上看,战国到明清几乎不间断。
其中绝大部分藏品为传世品,尤以清代玻璃制品所占比例最大,约占整个藏品的90℅。
清代玻璃器又分宫廷制造与民间制造两大系列,宫廷玻璃器占其中的3/4。
宫廷玻璃代表了清代玻璃制作的工艺水平,是造办处玻璃厂按照皇帝的谕旨为皇家制作的各种玻璃器皿。
有清一代从康熙皇帝玄烨到末代皇帝溥仪,内务府官办作坊——造办处玻璃厂从未停止过玻璃的制造与生产。
玻璃厂建立后,清代的玻璃制作在皇帝和造办处管理大臣的统一指挥下走上了稳步发展的轨道。
据不完全统计,康熙朝已有单色玻璃、画珐琅玻璃、套玻璃、刻花玻璃和洒金玻璃等品种,雍正朝在此基础上又增加了描金玻璃。
单色玻璃是指用单一颜色玻璃吹制的玻璃器皿。
康熙朝的单色玻璃是对清以前玻璃制作工艺的继承与发展。
这时期的传世品,过去仅知北京故宫博物院珍藏一件透明玻璃水丞。
雍正朝制作数量最多、器型最丰富的品种是单色玻璃,为当时的主流产品。
单色玻璃有“涅玻璃”与“亮玻璃”之分,“涅玻璃”是指不透明玻璃,“亮玻璃”是指透明玻璃。
珐琅是一种绘烧于金属胎、瓷胎和玻璃胎上的釉料,康熙年间从欧洲传入我国。
玻璃胎画珐琅是清代首创的玻璃装饰工艺,始于康熙朝,而康熙朝玻璃胎画珐琅的实物却一直杳无踪迹,无缘得见。
康熙朝玻璃制作工艺的另一创新是套玻璃的烧制成功。
所谓“套玻璃”是指由两种以上颜色玻璃制成的器物。
其制作方法有两种,一是在玻璃胎上满套与胎色不同的另一色玻璃,之后在外层玻璃上雕琢花纹;一是用经加热半熔的色料棒直接在胎上作花纹。
套玻璃是玻璃成型工艺与雕刻工艺相结合的产物,是玻璃制作工艺史上的重要发明。
这两种方法制作出的器物均可见凸雕效果,既有玻璃的质色美,又有纹饰凹凸的立体美。
洒金玻璃是康熙朝创新的又一个玻璃品种。
玻璃的发展史简单地说,西周时期的玻璃器朴素无华,色彩晦暗,器形简单,质地疏松,制作粗糙;春秋战国时期的玻璃器以仿玉为主,光洁度好,工艺水平较高,两汉时期延续这一传统;三国两晋南北朝时期的玻璃器异域风格加重,器物轻薄,透明度较好;唐代时波斯风格浓厚,作品亮丽多姿;宋元时期则小巧精致;明代所出较少;清代玻璃器与前代迥异,不仅数量多、色彩绚烂,而且工艺复杂、高超,成为中国古代玻璃工艺的鼎盛期。
玻璃最初由火山喷出的酸性岩凝固而得,在商代的时候中国人就制造出了琉璃玻璃。
公元12世纪,出现了商品玻璃,并开始成为工业材料。
18世纪,为适应研制望远镜的需要,制出光学玻璃。
1874年,比利时首先制出平板玻璃。
1906年,美国制出平板玻璃引上机,此后,随着玻璃生产的工业化和规模化,各种用途和各种性能的玻璃相继问世。
现代,玻璃已成为日常生活、生产和科学技术领域的重要材料。
3000多年前,一艘欧洲腓尼基人的商船,满载着晶体矿物“天然苏打”,航行在地中海沿岸的贝鲁斯河上。
由于海水落潮,商船搁浅了,于是船员们纷纷登上沙滩。
有的船员还抬来大锅,搬来木柴,并用几块“天然苏打”作为大锅的支架,在沙滩上做起饭来。
船员们吃完饭,潮水开始上涨了。
他们正准备收拾一下登船继续航行时,突然有人高喊:“大家快来看啊,锅下面的沙地上有一些晶莹明亮、闪闪发光的东西!”船员们把这些闪烁光芒的东西,带到船上仔细研究起来。
他们发现,这些亮晶晶的东西上粘有一些石英砂和融化的天然苏打。
原来,这些闪光的东西,是他们做饭时用来做锅的支架的天然苏打,在火焰的作用下,与沙滩上的石英砂发生化学反应而产生的物质,这就是最早的玻璃。
后来腓尼基人把石英砂和天然苏打和在一起,然后用一种特制的炉子熔化,制成玻璃球,使腓尼基人发了一笔大财。
大约在4世纪,罗马人开始把玻璃应用在门窗上,到1291年,意大利的玻璃制造技术已经非常发达。
“我国的玻璃制造技术决不能泄漏出去,把所有的制造玻璃的工匠都集中在一起生产玻璃!”就这样,意大利的玻璃工匠都被送到一个与世隔绝的孤岛上生产玻璃,他们在一生当中不准离开这座孤岛。
玻璃的发展历史:从起源到现代科技应用玻璃的发展历史:从起源到现代科技应用一、玻璃的起源与早期发展玻璃的起源可以追溯到古代,具体来说,大约在公元前1000年左右,在今天的伊拉克地区,人们开始用天然硅酸盐材料和苏打灰制造玻璃。
这种玻璃在当时主要用于制造装饰品和珠宝,同时也被用作护身符和避邪物品。
随着时间的推移,玻璃制造技术在不同地区得到了传播和发展。
在欧洲,罗马人开始大规模生产玻璃,并用于建筑和装饰。
而在中国,玻璃制造技术也在汉代开始兴起,并在随后的朝代中得到了进一步的发展。
二、欧洲玻璃制造技术的传入在欧洲,玻璃制造技术得到了不断的发展和创新。
特别是在文艺复兴时期,威尼斯成为玻璃制造的中心,其玻璃制品被广泛认为是当时最精湛的工艺品之一。
同时,欧洲的玻璃制造技术也开始向其他地区传播,包括波兰、德国和法国等国家。
三、中国玻璃制造技术的兴起在中国,玻璃制造技术也在不断发展。
在汉代,中国已经开始生产玻璃器皿和饰品。
到了唐代,中国的玻璃制造技术已经达到了相当高的水平,并被广泛应用于建筑、装饰和医学等领域。
四、工业化生产玻璃的开始随着工业革命的到来,玻璃制造技术也进入了一个新的时代。
19世纪初,比利时人发明的平板玻璃生产工艺得到了广泛应用。
这种工艺采用高温熔融玻璃液,然后将其倒在冷却的铁板上,形成平板玻璃。
这一技术的发明为现代玻璃工业的发展奠定了基础。
五、玻璃在艺术和建筑领域的应用在艺术和建筑领域,玻璃的应用也具有悠久的历史。
在建筑领域,玻璃的使用使建筑更加透明、明亮,并提供了更好的采光效果。
同时,玻璃也被广泛应用于绘画和雕塑等领域,为艺术家提供了更多的创作可能性和表现形式。
六、玻璃在科技领域的应用和发展在现代科技领域,玻璃的应用也十分广泛。
例如,在电子产业中,玻璃是制造电视屏幕、电脑屏幕和其他显示设备的重要材料之一。
此外,在光学领域,玻璃也是制造镜头、眼镜等的重要材料。
同时,随着科技的不断进步,新型玻璃材料也不断涌现,如高强度玻璃、防弹玻璃等,为人们的生活和工作带来了更多的安全和便利。
20世纪90年代以来,玻璃行业在中国发展迅速,销售收入增长迅速。
然而,2024年以后,玻璃行业进入到一个发展的新阶段。
谈及2024年的玻璃市场运行情况及后市展望,我们需要从几个方面来进行分析。
首先,从市场需求角度来看,2024年中国经济增速放缓,楼市调控政策的影响使得玻璃需求受到挤压。
尤其是房地产市场需求的下降,使得建筑玻璃需求减少,这对玻璃行业来说是一个巨大的冲击。
同时,汽车行业的增长也有所放缓,对汽车玻璃需求增长也产生了一定的压力。
然而,中国人口规模的不断扩大和城市化进程的推进,为玻璃行业提供了新的增长机遇。
尤其是节能环保玻璃、电子玻璃等新产品的需求有望增加,为行业的发展带来新的动力。
其次,从产能过剩问题来看,2024年玻璃行业产能依然过剩,市场竞争日趋激烈。
特别是中小规模的玻璃企业,产能过剩、产品同质化严重,利润空间受到严重挤压。
对于行业发展来说,需要加强企业间的整合,提高市场竞争力,并加强技术创新,提高产品附加值。
再次,从技术创新角度来看,2024年玻璃行业在技术创新方面取得了一些进展。
在建筑玻璃领域,隔热玻璃、自洁玻璃等技术得到了应用和推广;在汽车玻璃领域,安全玻璃、隔音玻璃等技术不断完善。
这些技术创新为玻璃行业增加了新的市场需求点,提高了产品附加值。
此外,玻璃行业还可以通过开展绿色制造、循环经济等方面的技术创新,进一步提高行业的可持续发展能力。
最后,展望2024年的玻璃市场发展,我们可以看出,随着中国经济结构调整的推进,玻璃行业将面临更大的挑战。
一方面,市场需求的不确定性将给企业带来压力,需要加强市场调研和产品创新,适应市场的需求变化。
另一方面,产能过剩问题将继续存在,需要加强企业间的整合和提高市场竞争力。
同时,政府对环保产业的支持和鼓励也将为玻璃行业带来新的机遇。
综上所述,从2024年的玻璃市场运行情况及后市展望来看,玻璃行业面临的挑战与机遇并存。
通过加强技术创新、提高市场竞争力,玻璃行业有望在未来取得更好的发展。
玻璃行业发展前景玻璃是一种广泛应用于建筑、家具、电子、汽车和饮品包装等各个领域的材料,对现代工业和生活起着不可或缺的作用。
随着人民生活水平的提高和对环境友好型产品需求的增加,玻璃行业具有广阔的发展前景。
首先,随着城市化进程的加快和房地产市场的快速发展,建筑业对玻璃的需求不断增加。
玻璃在建筑中的应用已经从单纯的窗户扩展到门、墙和屋顶等多个方面。
新材料、新工艺和新技术的不断推出,使得玻璃行业能够满足建筑行业对节能、环保和安全的要求,进而提高玻璃产品的附加值。
其次,随着人们对家居环境品质的关注度提高,家具行业对高透明度、抗划伤和易清洁的玻璃产品需求增长迅猛。
玻璃家具不仅能够提供空间分隔和装饰效果,还能增加光线的透过度,扩大空间感,使室内更加明亮宽敞。
再者,随着电子产品的普及和智能化程度的提高,电子行业对高品质特种玻璃的需求也在不断增加。
玻璃基板广泛应用于液晶显示器、触摸屏、面板和光传感器等电子产品中,为电子产品提供保护、隔热和光学性能。
此外,汽车工业也是玻璃行业的重要客户,全球汽车产量的快速增长使得对安全、节能和舒适的要求不断提高。
汽车玻璃的研发和生产不仅需要不断提高的技术水平和质量控制能力,还需要不断创新的设计和工艺,以满足消费者对玻璃产品的个性化需求。
最后,玻璃行业在饮品包装中也有广阔的市场前景。
随着人们对生活品质的追求和健康意识的增强,对安全、卫生和环保的要求越来越高。
玻璃瓶具有质感好、透明度高、隔氧性好等优点,能够更好地保护食品和饮品的品质,深受消费者的青睐。
总之,玻璃行业作为一个具有广泛应用的行业,其发展前景非常广阔。
随着科技的进步和人们对品质生活的追求,玻璃行业将会不断创新,推出更多高性能、高附加值的产品。
同时,环保和节能的要求也将促使玻璃行业加快转型升级,推动行业的可持续发展。
玻璃钢里程碑玻璃钢是一种具有广泛应用的材料,其特点是强度高、重量轻、耐腐蚀、维护简单等,因此在各个领域都有着重要的地位。
本文将对玻璃钢的发展历程进行详细介绍,探讨其在不同领域的应用和未来的发展前景。
一、玻璃钢的起源和发展玻璃钢最早出现在二十世纪四十年代,作为一种新型复合材料,其主要成分是玻璃纤维和树脂,通过特定加工工艺制成具有优异性能的材料。
起初,玻璃钢主要应用于军事领域,用于制造坦克、飞机等。
随着科技的进步和工艺的改进,玻璃钢逐渐应用于民用领域,并得到了广泛推广。
二、玻璃钢在建筑领域的里程碑在建筑领域,玻璃钢有着广泛应用的潜力。
其轻质、耐腐蚀、强度高的特点使得玻璃钢成为了越来越多建筑设计师的首选材料。
1998年,日本大阪市的天保山海洋馆建成,该建筑采用了大量玻璃钢制品,包括外墙板、悬挑坡道等,极大地提高了建筑的美观度和耐久性。
从此之后,玻璃钢的应用在建筑领域不断扩大,涉及到楼梯、阳台、外立面等多个方面。
三、玻璃钢在交通领域的里程碑在交通领域,玻璃钢也有着重要的应用。
特殊的物理性质使得玻璃钢在船舶制造、车辆制造等方面有着广泛用途。
1992年,英国的泰晤士河隧道投入使用,玻璃钢是隧道的主要材料之一。
该隧道以其轻质、高强度的特点成为了当时世界上最长的河床隧道。
此后,玻璃钢在地铁车站、桥梁等复杂工程中也得到了广泛应用,大大提高了工程的耐久性和安全性。
四、玻璃钢在环保领域的里程碑在环保领域,玻璃钢因其耐腐蚀、轻质等特点,成为了一种重要的材料。
2008年,美国加利福尼亚州的一家水处理厂完成了全球首个玻璃钢海水淡化装置的建设,该装置利用玻璃钢制品分离海水中的盐分和杂质,提供高质量的淡水资源。
玻璃钢在环保领域的应用不仅能够解决水资源短缺的问题,还能够减少对环境的污染,具有重要的意义。
五、玻璃钢的未来前景随着科技的发展和人们环保意识的提高,玻璃钢在各个领域的应用前景不断拓展。
在建筑领域,玻璃钢的轻质、耐腐蚀的特点,使其在大楼外墙、屋顶等方面的应用前景广阔。
玻璃的发展历史及资料
玻璃是一种由高温加热熔化了的硅酸盐或硼酸盐制成的无定形固体。
它是一种重要的工业原料,在建筑、汽车、电子、医疗、装饰和
日用品等多个领域都有广泛的应用。
以下是玻璃的发展历史及资料:早期玻璃的制备可以追溯到公元前3500年埃及的金字塔时代。
那时,人们利用沙土、苏打和石灰石等材料通过高温加热制成了最早
的玻璃制品。
在接下来的几千年里,玻璃的制作技术不断发展壮大,
特别是在古罗马时期,人们掌握了更先进的玻璃制造技术,制作出了
各式各样的玻璃器皿和艺术品。
从16世纪开始,欧洲的玻璃工匠开始使用锡和铅作为稳定和改
善玻璃质量的重要添加剂,这些添加剂让玻璃更加透明、强度更高、
耐热性更好。
此外,经过研究,人们还发现,将玻璃加热到一定温度,然后缓慢冷却可以使玻璃变得更加坚硬耐用,这一过程被称为“锻炼”。
到了19世纪,科学家们开始了解玻璃的化学特性,通过合成出
更多种类的玻璃,使玻璃的用途更加广泛。
在20世纪初,玻璃进入了
工业大生产的阶段,多种新型的玻璃产品被开发出来,如安全玻璃、
光学玻璃和抗辐射玻璃等。
到了21世纪,玻璃的研究和应用继续在不断发展。
人们希望用
新的材料、新的制备方法和新的应用领域使玻璃变得更加高效、环保
和多功能,在新的领域,如能源、环保和新材料等方面发挥更大的作用。
中国日用玻璃发展趋势详解1.市场需求增长:随着人们生活水平的提高和消费观念的变化,对于日用玻璃产品的需求不断增加。
日用玻璃产品广泛应用于家庭餐饮、饮料容器、家居装饰等领域,随着人口数量的增加和城市化进程的推进,市场需求将持续增长。
2.创新设计:日用玻璃产品在设计上越来越注重个性化和时尚化,注重产品的外观和功能性的结合。
例如,一些厂商推出了带有花纹或者图案的玻璃杯,以及具有保温功能的玻璃茶杯等。
这种创新设计可以满足消费者对于个性化和品质化的需求。
3.环保意识提升:随着环保意识的提高,消费者对于使用环保材料的关注度也在增加。
相比于一次性塑料杯和容器,玻璃杯具有可重复使用、易于清洁等优势,因此受到消费者的青睐。
同时,采用再生玻璃生产日用玻璃产品也是一种环保方式。
未来,消费者对于环保产品的需求将进一步推动日用玻璃市场的发展。
4.健康与安全:与塑料容器相比,玻璃容器不易释放有害物质,可以确保食品和饮料的安全性。
因此,随着人们健康意识的提高,消费者对于使用玻璃制品的需求也在增加。
一些厂商还推出了使用耐高温硼硅玻璃制作的烤箱、微波炉专用玻璃器皿等产品,满足消费者对于使用安全玻璃制品的需求。
5.电子商务渠道拓展:随着电子商务的普及和发展,越来越多的消费者通过在线购物渠道购买日用玻璃产品。
这为日用玻璃企业提供了另一种销售渠道,并且可以通过网络宣传、打造品牌形象等方式来吸引更多消费者。
6.国际贸易合作:中国日用玻璃产品出口量逐年增加,国际贸易合作成为推动中国日用玻璃市场发展的重要因素。
中国日用玻璃产品在国际市场上的竞争力逐渐提高,产品质量得到认可,品牌影响力也在不断增强。
总体来说,中国日用玻璃市场的发展趋势是积极向好的。
市场需求不断增加,产品设计创新、环保意识提升、健康与安全意识增强以及电子商务和国际贸易合作的拓展都将推动中国日用玻璃市场的进一步发展。
书山有路勤为径;学海无涯苦作舟
玻璃行业发展趋势及市场分析
在玻璃应用领域还没有非常好的替代产品,而且玻璃通过内部改性、表面改性和替代一些其他产品,应用领域也在不断扩大。
玻璃行业还是一个朝阳性的行业,未来在新能源、信息网络、高端制造业、节能环保实际上仍能大规模应用。
原片将朝着超薄、超厚、超大、超白等方向发展,以满足市场需求。
目前超薄玻璃大量的靠进口,仍然有较大替代空间。
最近玻璃工业协会与建设部在协商考虑把玻璃作为结构材料。
如果说玻璃能作为一个结构材料,那幺它就会朝超厚、超大去发展。
产业政策发展导向,大规模需求态势仍将持续
1、玻璃工业传统应用领域将向节能环保的发展。
建筑节能和绿色建筑
节能将进一步推进,同时太阳能应用将呈现巨大的发展潜力,将为绿色玻璃产品呈现广阔的市场。
“十一五”十大重点节能工程意见里边就把节能
技术改造项目给奖励,提到了玻璃行业综合技术的实施推广,推动玻璃行业的进步。
2、自主创新的产业政策。
国务院的文件对高新技术,包括玻璃、高新
技术产业化项目给予一些税收的优惠和财政的支持,为玻璃行业大力开展自主创新提供了驱动力。
3、国家经济战略调整带来的机遇。
西部大开发、振兴东北老工业基地、建设社会主义新农村、区域发展总体战略,这些经济战略的实施不但为玻璃行业可持续发展开辟了广阔前景,而且将极大促进玻璃行业向小城市发展,为玻璃行业进一步优化布局奠定了基础。
此外新型城市化建设也离不开玻璃,特别是节能玻璃。
专注下一代成长,为了孩子。
玻璃材料发展史
玻璃作为一种常见的无机非晶态固体材料,其发展历史可以追溯到古代文明时期。
以下是玻璃材料发展的主要里程碑:古代玻璃制作(公元前1500年至公元300年):早期的玻璃制作可以追溯到公元前约1500年的古埃及时期。
古埃及人首先开发了核心吹制玻璃的技术,随后逐渐发展了金属夹层玻璃、彩色玻璃和花瓶等装饰品。
古罗马时期,玻璃制作技术进一步发展,制作出了复杂形状的玻璃容器。
中世纪和文艺复兴时期(公元300年至公元1700年):中世纪时期,玻璃制作技术和工艺遭遇了停滞,主要在修道院和皇室等机构中进行。
文艺复兴时期,玻璃再次受到重视,意大利的威尼斯成为玻璃制作的中心。
在这个时期,玻璃的色彩和装饰技术得到了进一步的完善,发展出了玻璃镜面和彩色玻璃花窗。
工业革命时期(18世纪至19世纪):随着工业革命的兴起,玻璃制造开始工业化生产,并出现了多种玻璃制造技术的突破。
英国的肯尼斯伯特发明了玻璃平板生产技术,使得玻璃可以批量生产,广泛应用于建筑和家具上。
同时,法国的康普顿发明了焊接玻璃的技术,为玻璃扩展到更大尺寸的应用奠定了基础。
现代玻璃制造(20世纪至今):20世纪初,为了满足电子、科学和工业领域的需求,玻璃制造技术得到了进一步发展。
玻璃纤维的发明和应用使得玻璃在建筑和工程领域中扮演重要角
色。
此后,玻璃技术继续革新,涌现出了钢化玻璃、夹层玻璃、自洁玻璃等新型玻璃材料和技术,拓展了玻璃在建筑、汽车、电子、光学和环境等领域的应用。
现如今,玻璃已经成为人们日常生活中不可或缺的材料之一,其应用范围广泛且不断发展。
随着科技的进步和创新的推动,我们可以期待更多新型玻璃材料的出现和应用。
玻璃的发展历程玻璃是一种常见的无机非晶态固体材料,其发展历程可以追溯到古代文明。
以下是玻璃发展的主要里程碑:据考古学家的研究,早在公元前3500年的古代巴比伦,人们已开始制作玻璃。
这些早期的玻璃制品是由将天然矿石与沙子等成分熔炼而成,用于制作珠宝和装饰品。
然而,真正意义上的玻璃制品的出现,要追溯到公元前1500年的古埃及。
古埃及人发现,当把沙子和碱性物质混合并放入高温熔炉中熔化,然后迅速冷却,就能得到透明而坚硬的物质。
这个过程被称为玻璃制造的核心技术。
在随后的几个世纪里,玻璃制品在古罗马帝国的时代得到了进一步的发展和普及。
罗马人发明了玻璃窗,使得建筑物内部能有足够的光线进入。
同时,罗马帝国的扩张也带来了新的技术和材料的传播,进一步丰富了玻璃制品的种类。
在中世纪的欧洲,玻璃的制作技术在威尼斯得到了进一步的发展。
威尼斯玻璃制造商发明并创造了许多独特的玻璃制品,如镀金玻璃、镜子等。
他们还建立了一个严密的行业监管机构,确保质量和技术的稳定。
到了工业革命时期,玻璃行业得到了巨大的改进和发展。
英国的杜德利兄弟发明了连铸法,使得玻璃的生产成本大大降低,并提高了质量和数量。
同时,德国科学家奥古斯特•扎尔克尔还发明了玻璃钢技术,将玻璃制品的用途拓展到更广泛的领域。
20世纪是玻璃行业发展的一个重要时期。
随着工业化和科学技术的进步,玻璃的种类和用途不断增加。
根据不同的成分和处理方式,出现了各种类型的玻璃,如强化玻璃、隔热玻璃、夜视玻璃等。
这些玻璃不仅改善了人们的生活品质,还广泛应用于建筑、汽车、电子等领域。
近年来,玻璃行业也积极探索各种创新技术和材料。
例如,现代玻璃制造业采用了更环保的生产工艺,减少了对环境的影响。
此外,一些科学家还尝试开发新型玻璃材料,如透明陶瓷和超导玻璃等,以满足不同行业对材料性能的需求。
总的来说,玻璃作为一种重要的材料,经历了漫长而丰富的发展历程。
从古代文明的发源地到现代科技的世界,玻璃的应用领域不断扩展,呈现出更广阔的前景。
玻璃工艺的源起与发展玻璃工艺是既有古老历史底蕴又有现代时尚感的工艺美术门类之一,本文对于工艺美术史中玻璃工艺技术的更迭与发展还有琉璃艺术中心几次重要转移进行梳理,一方面便于深入了解琉璃工艺发展历史,另一方面可以为当代玻璃艺术设计注入新的意义。
标签:玻璃工艺;源起;发展一、古埃及玻璃工艺关于琉璃工艺的起源,人们认为最早是始于古代埃及,后经过阿拉伯人传播到世界各地的。
最古老的玻璃材料和制品,据考证都是在埃及发现的,这些玻璃品是由沙、灰与天然碳酸苏打的混合物加热制成,这种制作方法所制成的玻璃并不是透明的。
这种制作工艺直到新王国时期才有了进一步提升,埃及人的玻璃着色技术在这一时期有了新的发明,出土于底比斯的“睡莲纹玻璃杯”是古埃及第十八王朝时期典型的玻璃工艺制品。
古埃及是玻璃工艺的发祥地,其工艺技术已经相当发达,并且被广泛应用在宫廷和民间。
新王国时期是第一个以玻璃为材质来表达艺术语言的,这也对人类文明的进步作出了巨大的贡献。
二、罗马玻璃工艺罗马在公元一世纪成为玻璃艺术的中心。
古罗马人发明了“热熔马赛克”的制作方法,该方法是将各色玻璃切成马赛克似的碎片拼在一起,在窑内加热后熔接而成的。
日常用具的制作方法比较常见的是“充气法”,这种方法完全改变了玻璃工艺的传统面貌,大大拓宽了玻璃制品的样式、品种及适用范围,为更为大规模生产、制作廉价、实用、多样化的玻璃器皿提供了条件。
古罗马时期是玻璃艺术设计发展历程上的一个里程碑,在工艺技术、造型类型、装饰手法以及设计风格等方面所进行的大胆尝试与取得的丰硕成果,这为之后各个时期的玻璃艺术设计奠定了重要的基础。
三、伊斯兰玻璃工艺伊斯兰时期的玻璃制品是对古罗马和萨珊波斯时期玻璃工艺的继承和发展。
伊斯兰人民极其喜欢玻璃器皿,其纹样中藤蔓花纹和阿拉伯书法是最有名的。
这一时期的日用品包括灯具和杯盘等的设计也是十分华丽。
伊斯兰时期精致、豪华的装饰以及精良的质地成为玻璃制品的代名词。
在灯具设计制作方面表现的更为明显,尤其是清真寺专用的油灯,它们的造型设计十分独特,敞口束腰、大腹小足都是其设计的特点,整体线条变化和节奏感强。
玻璃史上的十大里程碑及未来发展趋势*王承遇1,李松基2,陶 瑛1,张咸贵2(1.大连工业大学,辽宁 大连 116034; 2.广州番禹大龙玻璃厂有限公司,广东 广州 511450)摘要:阐明了玻璃发展历史中十大里程碑的发现和发明,即釉砂、吹管、水晶玻璃、燃煤坩埚窑、光学玻璃、玻璃成型机械、蓄热室池窑、浮法玻璃、非氧化物玻璃和光导纤维。
此外还指出未来玻璃的技术发展方向。
关键词:玻璃;发展史;里程碑;釉砂;光导纤维中图分类号:TQ171 文献标识码:A 文章编号:1000-2871(2010)03-0039-04TenM ilestones i n H istory of G lass and Tendencyof Future Develop m entWANG Cheng -yu 1,LI Song -ji 2,TAO Ying 1,Z HANG X ian -gui2(1.D a lian Po l y technic U n i ve rs i ty ,D a lian 116034,Chi na ;2.P anyu D a l ong G lass F actory Co .L td ,Guang z hou 511450,Ch i na)Abstract :Ten i m portant d iscoveries and i n venti o ns ,.i e .faience ,blo w pipe ,crystal g lass ,coa l firi n gpot-fur nace ,optica l g lass ,g lass-m ak i n g m ach i n e ,regenerati v e tank fur nace ,float g lass ,non-ox ide g lass ,op tica l fibers ,wh ich stand out as m ilestone in prog ress of g lass are rev ie w ed .M o reover ,the tendency o f future developm ent o f g lass techno logy is also expounded .Key w ords :g lass ;h istory of deve l o pm en;t m ilestone ;faience ;optical fi b er近年来玻璃科学家、玻璃艺术家和玻璃收藏家对玻璃发展史进行研究,发表了很多著作与论文,其中有代表性的如干福熹院士/中国古代玻璃技术的发展0、A lan M acfarlane and G erry M artin /The G lass Bathyscaphe 0、由水常雄#棚桥淳二/东洋N É 0等著作[2~3]。
几千年来玻璃发展史中,哪些发现和发明起了里程碑作用?以史为鉴可对玻璃的今后发展有指引意义。
本文根据笔者多年来从事玻璃教学与科研工作经验,对以上问题加以评述。
1 玻璃史上的十大里程碑1 釉砂(Faience)的制备约在公元前3500年,美索不达米亚人用石英砂、碱加石灰石混合后,加热到大约700~800e ,烧结成形为玻璃珠和装饰品,得到含有部分玻璃态和未熔石英砂及其他未熔原料的混合物,学者称为费昂斯 第38卷第3期2010年6月玻璃与搪瓷GLASS &E NAM ELVo.l 38No .3Jun .2010*收稿日期:2010-03-25(Faience),国内专家译为釉砂[1],这是人类制造最早的玻璃,开创了玻璃的历史纪元。
2 吹管的发明公元1世纪时,罗马人发明了吹管[4],创造了玻璃吹制法,制造出薄壁的玻璃制品,使玻璃生产由装饰品转变为瓶、罐、器皿等生活用品,是玻璃制造的重大革新。
有的学者认为玻璃吹管是公元前40年在叙利亚产生的,以后罗马人推广应用。
吹管的诞生,使吹制法成为玻璃的主要成形方法,玻璃器皿可以大量生产,降低了成本,使玻璃制品走出宫廷,由装饰品成为平民的消费品。
3 水晶玻璃的发现公元15世纪,威尼斯人用杂质较少的石英砂、结晶纯碱及其他较纯原料制成了玻璃,透明度和白度较过去钠钙玻璃高,一改过去玻璃半透明、模糊不清的印象,类似水晶,故称为C ristll o [5],有水晶之意,为人类最早得到透明的玻璃。
公元1700年,波希米亚人用含钾的草木灰和较纯的石英原料制造了透明的钾钙硅酸盐玻璃,其折射率和透光率均超过了威尼斯水晶玻璃,称为波希米亚水晶玻璃(C rysta l e x)。
1670年(或1673年)英国人Ravenscroft 开发了铅玻璃,即钾铅硅酸盐系统成分玻璃,折射率大、透光度高,易熔化、料性长,适合于成形复杂的制品,而且硬度低,便于磨刻,命名为铅水晶玻璃(lead crystal glass),简称C r ystal g lass ,不仅用于制造日用玻璃,也是光学玻璃、电真空玻璃的主要成分系统。
4 燃煤坩埚窑的出现以往玻璃熔化用木柴为燃料,砍伐了大量森林。
1615年英皇下令禁用木柴为燃料,于是就用煤代替。
17世纪初,英国玻璃工厂普遍用煤为燃料的坩埚窑,不仅保护了森林,而且窑炉温度升高,玻璃熔化情况改善,玻璃质量提高,成本降低。
以后煤就成为玻璃工业历史上很长阶段的主要燃料[6]。
5 光学玻璃的制造工艺1800年瑞士G i u nand 与Fraunhofer 合作在玻璃熔化时采用搅拌工艺,制造出大块均匀光学玻璃。
1871年英国H arcourt 在玻璃成分中引入了20种化学元素,发现了硼酸盐和磷酸盐有形成玻璃的特性,并且将光学玻璃磨成棱镜。
1881年德国Abbe 和Schott 对玻璃成分和性质关系进行了系统研究,1884年扩建了Scho tt 玻璃厂,研制了新型硼硅酸盐玻璃,对发展高质量的显微镜、望远镜及照相机镜头具有重大意义[7]。
高质量光学玻璃的生产,促进了整个自然科学的进展。
牛津大学H arr Ä遴选了20个改造人类世界观的实验,其中12个明显离不开玻璃仪器,其余8个大都需要前人用玻璃仪器进行实验以打下知识基础[2]。
M i d dleton 也说/不难设想,没有显微镜,就没有生物学,没有望远镜就没有天文学0。
[2]而显微镜和望远镜是离不开光学玻璃,由此可见玻璃在人类文明史中的地位。
6 玻璃成型机械的相继发明1847年M agoun 采用有铰链的双开金属模制造玻璃餐具和玻璃瓶,1880~1890年10年间发明了/压-吹0和/吹-吹0成型玻璃瓶罐的方法。
1882年英国人Arbogast 获得了压型、转送及成形模内吹制玻璃瓶的专利,1890年出现第1台电机传动的制瓶机。
1903年Ow ens 开始研制真空吸料制瓶机,1904~1905年获得专利,几年内这种全自动制瓶机占领了市场,此时美国已有200台制瓶机运行,生产了美国全部玻璃瓶的50%。
制瓶机的发明引领了玻璃成型的机械化,1902年比利时Fourcau lt 申请平板玻璃引上专利,1916年成功生产出平板玻璃,到20世纪60年代,垂直引上成为平板玻璃主要生产方法。
1922年Peiver 配合H artford 供料机研制成各种类型滴料式成型机,1925年Ing le 发明了行列式制瓶机(I S 机)[8]。
目前行列式制瓶机的数量已占全球瓶罐成型机总量的80%,所生产的瓶罐也占世界总产量的80%以上。
7 蓄热室池窑的发明1816年Rober Stirling 获得蓄热室玻璃熔窑的专利,但未被应用。
1841年W ilhel m S ie m ens 与Fri e lrich S ie m ens 兄弟合作继续进行研究,1867年Fr i e lrich 在德国德累斯顿成功建立第1座蓄热室池窑,1873年此类型池窑在比利时正式用于玻璃生产[9]。
#40# 玻璃与搪瓷 2010年6月以焦炉煤气和发生炉煤气为燃料,采用蓄热室回收废气热量,热效率比坩埚窑明显提高,熔化温度也比坩埚窑上升,玻璃熔化质量改善,产量增加,可与机械成型机组成连续生产线,为玻璃的机械化、自动化生产创造条件。
8 浮法玻璃的发明20世纪50年代,美国的Ford 公司和英国的Pil k i n g ton 公司同时研究浮法,但Pil k i n gton 比Ford 早几个月递交专利申请书,因此浮法专利权属于P ilkington 公司。
1959年P ilkington 在圣海伦市建立世界第1条浮法玻璃生产线,又在1962年、1963年建立第2、第3条生产线,浮法宣告成功[9]。
浮法是平板玻璃生产的重大革命,到2008年浮法生产已占世界平板玻璃生产量的90%以上,我国浮法生产也占85%以上。
9 非氧化合物玻璃的发现1926年Goldsc hm idt 发现了B e F 2玻璃,1959年硫属化合物玻璃又被发明,1960年开始将其应用于半导体开关器件,以后卤化物、硫系化合物、硫卤化合物等一系列非氧化合物玻璃以其优异的光学、电学、光电子性质,促进了红外材料、光纤激光器、上转换发光材料、记忆材料、存储材料、二次电子发射材料的发展[10]。
10 光学纤维1946年高锟就发表了光纤传输信号用于通讯的论文,但当时玻璃纤维纯度不高,光通讯信号每传导1m 就要损耗20%,光的传输距离不超过10m,无法实现此设想。
通过计算得到,要使光通讯成为可能,光导纤维损耗要小于20dB /k m 。
1970年Corning 公司制造了高纯的石英玻璃光导纤维,1972年实现了光导纤维传输损耗20dB /km,1974年大量生产光导纤维,1981年第1个光纤传输系统终于问世,光纤的损耗已降到0.2dB /km 。
1984年美国光纤通讯速度144M b /s ,可以传输1920路电话。
如今世界上光纤长度达到10亿k m,可环绕地球2.5万多圈。
2008年底我国通讯光缆线路长676万k m,生产能力和技术水平均居世界前沿。
光导纤维的研制,不仅带动了半导体激光器、高速激光调制器、光栅放大器、光滤波器、光耦合器材料与器件的发展,而且促进了光子学一门学科的形成和光子玻璃产量的兴起。
更重要的是没有高纯度、低损耗的光导纤维,就没有光通讯,人类就不可能很快进入信息时代[11]。
2 玻璃未来发展方向俄国科学家罗蒙诺索夫讲过,火是玻璃的生身父母,可见传统玻璃离不开燃料燃烧,从而产生CO 2、SO 2、NO x 等污染气体的排放,我国大型浮法厂CO 2排放量为500~600kg /t 玻璃液。
为适应全球绿色增长和低碳经济的要求,玻璃工业必须深入改革和转型,由传统的高资源、高能源消耗、高环境污染型,转向绿色、低碳、环境友好型。