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일반화학실험 결과레포트_1. 유리 세공

"일반화학실험 결과레포트_1. 유리 세공"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2023.08.01 최종저작일 2023.03
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일반화학실험 결과레포트_1. 유리 세공
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    소개

    "일반화학실험 결과레포트_1. 유리 세공"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. 실험목적
    2. 실험 원리
    3. 시약 및 기구
    4. 실험 방법
    5. 결과
    6. 고찰
    7. 참고문헌

    본문내용

    1) 소다석회유리
    소다 유리는 석회 유리라고도 불리며, 실용 유리 중에서 생산량, 사용량이 최대로 일상생활에서 많이 사용되고 있다. silica 는 녹는점을 낮추며, lime 는 silica 의 안정제로 작용한다. 생산되는 유리 중에 가장 일반적인 형태의 유리이다. 70 %의 실리카, 15 %의 소다, 9 %의 석회와 소량의 여러 가지 화합물로 이루어져 있다. 소다는 실리카의 녹는점을 낮추며, 석회는 실리카의 안정제로 작용한다. 소다 석회 유리는 값이 싸고, 화학적으로 안정하며, 적당히 단단하면서도, 작품을 끝마무리할 때 필요하면 언제든지 다시 녹일 수 있기 때문에 세공이 쉽다. 이와 같은 성질 때문에 백열전구, 창유리, 병, 공예품 제조에 널리 사용된다.
    d 2.4~2.8. 경도 5~6. 기계적 강도: 굽힘 강도 400~800kg/cm, 인장 강도 400~1000kg/cm. 압축 강도 6000~12000kg/cm. 탄성률(5~8)×105kg/cm. 비열 0.22~0.29 cal/deg (40~1000℃). 열전도율 0.001~0.002cal /cm ㆍ sec ㆍ deg.
    대표적인 예시로는 판유리, 창유리, 유리병 및 일반 용기류, 식기류, 공예품 등이 있다.
    2) 보로실리카 유리
    규산 대신에 붕산을 주체로 하는 유리이다. 붕산을 적어도 5 % 이상 함유하며, 붕소를 첨가함으로써 팽창 계수가 저하하여 화학적 내성, 특히 내산 성 내후성이 증대하고, 내열충격성이 풍부한 점이 특징이다. 붕산을 함유한 glass는 어떤 특별한 조성을 glass에 적절한 열처리를 가하면 규산질 함양이 높은 것과 붕규산질로 분리되는 분산성을 가진다. 이 과정을 통해 고규산 유리를 얻을 수 있다. 대표적으로는 파이렉스(Pyrex)가 있고, 실험용 내열 초자로 많이 사용된다.
    3) 용융실리카유리(석영유리)
    순수한 규산으로 이루어진 유리로 불순물이 수백 ppm 이하인 고순도의 규산을 약 2,000 ℃ 이상에서 용융하여 제조한 유리이다. 일반적으로 천연 광물 형태로 존재하는 순수한 규산 광물을 석영이라 하고, 이들 중 투명한 결정을 수정이라고 하는데 인위적으로 제조하고 있는 석영 유리와 구분된다.

    참고자료

    · 동국대학교화학과 화학실험실. 2020.02.25. general chemistry lab manual 일반화학 실험. 발행지: 녹문당
    · 과학문화포털 사이언스올. quartz glass. 2023.03.14. scienceall.com
    · 박문수 외. 2003.04.07. 고분자화학입문 (제 3판). 발행지: 자유아카데미
    · 공학나라. 열평창계수. 2023.03.14. tistory.com
    · 화학용어사전편찬회. 2017.08.25. 화학용어사전. 발행지: 일진사
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    • 1. 결정성 고체와 비결정성 고체
      결정성 고체와 비결정성 고체는 물질의 구조적 특성에 따라 구분되는 두 가지 형태의 고체 상태입니다. 결정성 고체는 원자 또는 분자가 규칙적으로 배열된 구조를 가지고 있어 단위 격자가 반복되는 특징이 있습니다. 이에 반해 비결정성 고체인 유리는 원자 또는 분자가 불규칙적으로 배열된 무정형 구조를 가지고 있습니다. 결정성 고체는 일반적으로 높은 대칭성과 규칙성을 보이며, 열적 및 기계적 특성이 우수한 편입니다. 반면 비결정성 고체인 유리는 결정성 고체에 비해 상대적으로 낮은 대칭성과 규칙성을 가지며, 이에 따라 열적 및 기계적 특성이 다소 떨어지는 편입니다. 하지만 유리는 결정성 고체에 비해 성형성이 뛰어나 다양한 용도로 활용될 수 있습니다.
    • 2. 유리의 성질
      유리는 비결정성 고체로서 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다. 첫째, 유리는 투명하고 광학적으로 균일한 특성을 가지고 있습니다. 이는 유리 내부의 원자 배열이 불규칙적이기 때문입니다. 둘째, 유리는 열에 의해 연화되는 특성이 있습니다. 즉, 온도가 올라감에 따라 점도가 낮아져 유동성이 증가하게 됩니다. 이러한 특성으로 인해 유리는 다양한 성형 공정에 활용될 수 있습니다. 셋째, 유리는 화학적으로 안정적이며 내구성이 우수합니다. 이러한 특성으로 인해 유리는 화학 실험기구, 건축 자재, 광학 기기 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 넷째, 유리는 전기적 절연성이 뛰어나 전자 기기의 부품으로도 사용됩니다. 이처럼 유리는 다양한 물리적, 화학적 특성으로 인해 광범위한 분야에서 활용되고 있습니다.
    • 3. 유리의 종류
      유리는 주요 구성 성분에 따라 다양한 종류로 분류됩니다. 대표적인 유리의 종류는 다음과 같습니다. 첫째, 소다-석회 유리는 규산, 소다, 석회 등이 주요 성분인 가장 일반적인 유리입니다. 이 유리는 내구성과 내화성이 우수하여 창문유리, 병, 용기 등에 널리 사용됩니다. 둘째, 보로실리케이트 유리는 규산, 붕산, 알칼리 금속 등이 주요 성분입니다. 이 유리는 내열성이 뛰어나 내열 유리제품, 실험기구 등에 사용됩니다. 셋째, 납 유리는 규산, 산화납 등이 주요 성분으로 방사선 차폐, 장식용 유리 등에 활용됩니다. 넷째, 알루미노 실리케이트 유리는 규산, 알루미나, 알칼리 금속 등이 주요 성분으로 고내열성 유리제품에 사용됩니다. 이처럼 유리의 종류는 주요 구성 성분에 따라 다양하게 분류되며, 각각의 특성에 따라 다양한 용도로 활용되고 있습니다.
    • 4. 유리 세공 실험 방법
      유리 세공 실험은 유리의 성형 및 가공 기술을 익히기 위한 실험으로, 다음과 같은 방법으로 진행됩니다. 첫째, 유리 막대를 가열하여 연화시킵니다. 유리 막대를 버너 불꽃에 천천히 가까이 가져가면서 점차 온도를 높여 유리가 연화되도록 합니다. 둘째, 연화된 유리 막대를 성형합니다. 연화된 유리 막대를 집게로 잡고 원하는 모양으로 성형할 수 있습니다. 이때 유리의 점도와 표면장력 등의 물성을 고려하여 적절한 힘을 가해야 합니다. 셋째, 성형된 유리 제품을 냉각시킵니다. 성형 후 급격한 냉각은 유리의 균열을 초래할 수 있으므로, 점진적으로 냉각시켜야 합니다. 이러한 일련의 과정을 통해 유리 세공 기술을 익힐 수 있습니다. 유리 세공 실험은 유리의 물성과 성형 기술을 이해하는 데 도움이 됩니다.
    • 5. 유리 세공 실험 결과 및 고찰
      유리 세공 실험을 통해 다음과 같은 결과 및 고찰을 할 수 있습니다. 첫째, 유리의 연화 온도와 점도 특성을 확인할 수 있습니다. 유리 막대를 가열하면 점차 연화되어 성형이 가능한 상태가 되는데, 이때의 온도와 점도 변화를 관찰할 수 있습니다. 이를 통해 유리의 열적 특성을 이해할 수 있습니다. 둘째, 유리의 성형성을 확인할 수 있습니다. 연화된 유리 막대를 다양한 방법으로 성형하면서 유리의 유동성, 표면장력, 점착성 등의 물성을 확인할 수 있습니다. 셋째, 유리의 냉각 과정에서 발생할 수 있는 균열 현상을 관찰할 수 있습니다. 급격한 냉각은 유리 내부의 응력 차이를 유발하여 균열을 초래할 수 있으므로, 점진적인 냉각 과정의 중요성을 확인할 수 있습니다. 이러한 실험 결과를 통해 유리의 물리적, 화학적 특성을 종합적으로 이해할 수 있습니다.
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      이 문서는 유리 세공에 대한 이론과 실험 과정을 자세히 설명하고 있으며, 실험 결과와 고찰을 통해 유리의 특성과 제한점을 잘 정리하고 있다.
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