はじめに
耐
熱ガラスは、急激な
温度変化によって割れにくい性質を持つ
ガラスです。一般的な
ガラスとは異なり、
熱膨張率が非常に低く抑えられていることが、その高い耐
熱性を生み出しています。そのため、
熱湯を注いだり、オーブンで加
熱したりしても、容易に割れることはありません。
ガラスが割れる原因は、主に2つあります。1つは強い衝撃、もう1つは急激な
温度変化です。後者は「
熱衝撃」と呼ばれ、
温度差によって
ガラス内部に生じる
熱応力が、
ガラスの強度を超えた際に発生します。
一般的な
ガラスは
熱伝導率が低いため、一方の面を加
熱すると、
熱せられた面は膨張しようとするのに対し、反対側は膨張しません。この
温度差によって、
ガラス内部に大きな
熱応力が発生し、割れにつながります。
耐
熱ガラスは、この
熱応力を抑制するために、
熱膨張率を非常に小さく設計されています。
熱膨張率が低いと、
温度差があっても
熱応力が小さくなるため、急激な
温度変化にも耐えることができるのです。
熱膨張率をさらに小さくするために、近年では「
結晶化
ガラス」と呼ばれる手法が用いられています。これは、負の
熱膨張係数を持つ
結晶を
ガラス中に分散させることで、
ガラス全体の
熱膨張を抑制する技術です。
負の
熱膨張係数を持つ物質とは、
温度上昇によって収縮する物質のことです。
水は0℃から4℃の間でこの性質を示すことで知られています。
結晶化
ガラスでは、この性質を持つ
結晶を
ガラス中に微細に分散させることで、
ガラス全体の
熱膨張を効果的に抑制し、さらに高い耐
熱性を確保しています。液晶パネルや
プラズマディスプレイなどの製造においても、この技術は重要な役割を果たしています。
急加熱と急冷却
耐
熱ガラスであっても、急激な冷却には注意が必要です。20℃の
ガラスに100℃のお湯を注ぐ場合と、100℃の
ガラスに20℃の
水を注ぐ場合では、
温度差は同じでも、後者の方が割れやすいという実験結果があります。
これは、加
熱と冷却によって
ガラス表面に生じる
応力の違いによるものです。加
熱時は表面に圧縮
応力、冷却時は表面に引っ張り
応力が生じます。
ガラスの破断は、表面の微小な傷から始まることが多いため、引っ張り
応力がかかる冷却時の方が割れやすくなるのです。
耐
熱ガラスは、その高い耐
熱性と耐
腐食性から、様々な用途に使用されています。理化学実験で用いられる
ビーカーやフラスコをはじめ、耐
熱調理器具、さらには、
温度変化による歪みを防ぐ必要がある
反射望遠鏡の反射鏡など、幅広い分野で活躍しています。
まとめ
耐
熱ガラスは、その高い耐
熱性を生み出す独自の技術によって、私たちの生活を支える重要な素材となっています。今後ますます、その需要は拡大していくことが予想されます。