Szkło kwarcowe: Różnice pomiędzy wersjami

[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
Usunięta treść Dodana treść
m poprawiam linki interwiki
IOIOI (dyskusja | edycje)
m poprawa linków
Linia 1:
[[Plik:Einstein gyro gravity probe b.jpg|thumb|300px|Portret [[Albert Einstein|Einsteina]] widziany przez najdoskonalszą (2004 r.) stworzoną przez człowieka kulkę. Jest ona wykonana ze szkła kwarcowego<ref name=GPB>Kulka ma rozmiar piłeczki pingpongowej, a niedokładność jej wykonania, niezależnie od temperatury, nie przekracza 10 [[nanometr|nm]] (40 warstw atomowych). Stanowi element aparatury [http://science.nasa.gov/headlines/y2004/26apr_gpbtech.htm [Gravity Probe B]] do badania zakrzywienia czasoprzestrzeni przez grawitację. Jest wykonana ze szkła kwarcowego i pokryta kilkuatomową warstwą [[niob]]u.</ref>]]
'''Szkło kwarcowe''' ('''szkło krzemionkowe''') – [[szkło]] o bardzo wysokiej zawartości czystego [[ditlenek krzemu|ditlenku krzemu]] (krzemionki). Szkło kwarcowe różni się od [[ciało krystaliczne|krystalicznego]] kwarcu brakiem [[uporządkowanie dalekiego zasięgu|uporządkowania dalekiego zasięgu]], co z definicji czyni je [[ciało amorficzne|ciałem amorficznym]].
 
Linia 15:
Szkło kwarcowe ma relatywnie niski [[współczynnik rozszerzalności|współczynnik rozszerzalności cieplnej]], w związku z czym jest odporne (w porównaniu z innymi gatunkami szkła) na [[szok termiczny]] oraz różnice [[temperatura|temperatur]] powstające np. przy ogrzewaniu zawartości naczynia płomieniem [[palnik]]a.
 
Gęstość szkła kwarcowego wynosi ok. 2203 kg/m³, [[Współczynnik załamania|współczynnik załamania światła]] zaś ok. 1,459<ref>[http://web.archive.org/web/20090730183918/http://www.myzlab.pl:80/tablice/wspolczynnik_zalamania.html współczynnik załamania].</ref>. Dokładniejsze wartości współczynnika załamania w zależności od długości fali, czyli tzw. [[dyspersja (optyka)|dyspersję]] można obliczyć z [[Rozszczepienie światła#Współczynniki załamania dla różnych częstotliwości|równania Sellmeiera]]:
:: <math>n^2(\lambda)=1+\frac{a_1\lambda^2}{\lambda^2-l_1^2}+\frac{a_2\lambda^2}{\lambda^2-l_2^2}+\frac{a_3\lambda^2}{\lambda^2-l_3^2},</math>
 
Linia 29:
Szkło kwarcowe, w porównaniu z innymi gatunkami szkła, wyróżnia się niską [[absorpcja (optyka)|absorpcją]] [[promieniowanie elektromagnetyczne|promieniowania elektromagnetycznego]] w zakresie długości fal od 200 [[nanometr|nm]] do ok. 2,5 [[mikrometr|μm]], a zatem od [[ultrafiolet]]u, poprzez światło widzialne, aż do [[podczerwień|bliskiej podczerwieni]].
 
Szczegółowe własności optyczne związane z [[widmo absorpcyjne|widmem absorpcyjnym]] (a także zawartością mikroskopijnych pęcherzyków gazu wpływającym na rozpraszanie światła) istotnie zależą od sposobu produkcji i obecności zanieczyszczeń. W związku z tym producenci wysokiej klasy szkła kwarcowego dzielą je na gatunki i podają specyfikacje tych własności<ref name=NRO>[http://web.archive.org/web/20121022002118/http://www.newrise-llc.com:80/fused-silica.html Fused silica] – własności spektralne i obszary zastosowań szkła kwarcowego w zależności od sposobu wytwarzania.</ref><ref>[http://www.siltec.ru/leaflets/optics.pdf Heraeus Quartzglass] Charakterystyki różnych typów szkła kwarcowego.</ref>, przy czym w nomenklaturze producentów nie podkreśla się podziału na krzemionkę topioną i szkło kwarcowe.
 
== Zastosowania ==