01 玻璃、陶瓷、玻璃陶瓷、透明陶瓷的区别
玻璃、陶瓷、玻璃陶瓷、透明陶瓷的区别
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很长时间以来,玻璃与陶瓷都是作为硅酸盐材料的代表而为人所熟知,它们都属于硅酸盐体系下的材料,既有不同,又不可分割。
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(你分得清哪个是玻璃,透明陶瓷,玻璃陶瓷吗?)
但是,随着工业的快速发展对新材料提出了新的要求,玻璃与陶瓷又有了更丰富的概念。因为现在功能玻璃材料,有很多已经摒弃了传统的硅酸盐或者石英,而是转向氟化物、磷酸盐、硫族化合物、重氧化物等方面;功能陶瓷材料则更是如此,很多与硅酸盐根本就不沾边。
但这并不意味着玻璃和陶瓷渐行渐远,两者之间仍有一些千丝万缕的联系,例如,玻璃陶瓷就是两者的复合材料,它既可以高度晶化,也可含有大量的玻璃相。
而透明陶瓷虽然像玻璃一样透明,但它是一种货真价实的陶瓷。
这四种材料关系很近,但确实有着很明确的区别。如果说,陶瓷和玻璃关系紧密更像一对夫妻,玻璃陶瓷作为两者的结合体就是他俩的孩子,而透明陶瓷却只和陶瓷有关系,充其量算是陶瓷的私生子。
以上只是打个比方形容一下,下面我们从各个方面来对比了解一下这四种材料。
概念
玻璃是一种较为透明的液体物质,在熔融时形成连续网络结构,冷却过程中粘度逐渐增大并硬化而不结晶的非金属材料。
陶瓷材料是指用天然或合成化合物经过成型和高温烧结制成的一类非金属材料。
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(3D打印陶瓷制品)
玻璃陶瓷又称为微晶玻璃,是一种由适当组成的玻璃颗粒经烧结与晶化,制成的由结晶相和玻璃相组成的质地坚硬、密实均匀的复相材料。
透明陶瓷是通过采用高纯超细陶瓷原料,并通过工艺手段排除气孔而获得具有透明性质的陶瓷。
成分及分类
玻璃通常按主要成分分为氧化物玻璃和非氧化物玻璃,非氧化物玻璃品种和数量很少,主要有硫系玻璃和卤化物玻璃。氧化物玻璃又分为硅酸盐玻璃、硼酸盐玻璃、磷酸盐玻璃等。
陶瓷分为普通陶瓷(传统陶瓷)与特种陶瓷(先进陶瓷)两大类。其中,普通陶瓷是指以黏土及其天然矿物为原料,经过粉碎混合、成型、焙烧等工艺过程所制得的各种制品。先进陶瓷按成分可分为氧化物陶瓷、氮化物陶瓷、碳化物陶瓷、硼化物陶瓷、硅化物陶瓷、氟化物陶瓷、硫化物陶瓷等。
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玻璃陶瓷按基础玻璃组成可分为硅酸盐,铝硅酸盐,硼酸盐,及磷酸盐玻璃陶瓷。按所用原料分为技术微晶玻璃(用一般的玻璃原料)和矿渣微晶玻璃(用工矿业废渣等为原料);按外观分为透明微晶玻璃和不透明微晶玻璃;按性能又可分为耐高温、耐腐蚀、耐热冲击、高强度、低膨胀、零膨胀、低介电损耗、易机械加工以及易化学蚀刻等微晶玻璃以及压电微晶玻璃、生物微晶玻璃等。按微晶化原理分为光敏微晶玻璃和热敏微晶玻璃。
透明陶瓷按成分可分为氧化铝透明陶瓷、氧化钇透明陶瓷、氧化镁透明陶瓷、钇铝石榴石透明陶瓷、铝镁酸透明陶瓷、透明铁电陶瓷、氮化铝透明陶瓷、氮氧化铝透明陶瓷、镁铝尖晶石透明陶瓷等。
微观结构及特性
玻璃是一种非晶体材料,其分子不像晶体那样在空间具有长程有序的排列,而近似于液体那样具有短程有序。玻璃像固体一样保持特定的外形,不像液体那样随重力作用而流动。所以玻璃有以下特性:
玻璃的分子排列是无规则的,其分子在空间中具有统计上的均匀性。在理想状态下,均质玻璃的物理、化学性质(如折射率、硬度、弹性模量、热膨胀系数、导热率、电导率等)在各方向都是相同的。
因为玻璃是混合物,非晶体,所以无固定熔沸点。玻璃由固体转变为液体是一定温度区域(即软化温度范围)内进行的,它与结晶物质不同,没有固定的熔点。
玻璃态物质一般是由熔融体快速冷却而得到,从熔融态向玻璃态转变时,冷却过程中黏度急剧增大,质点来不及做有规则排列而形成晶体,没有释出结晶潜热,因此,玻璃态物质比结晶态物质含有较高的内能,其能量介于熔融态和结晶态之间,属于亚稳状态。从力学观点看,玻璃是一种不稳定的高能状态,比如存在低能量状态转化的趋势,即有析晶倾向,所以,玻璃是一种亚稳态固体材料。
玻璃态物质从熔融态到固体状态的过程是渐变的,其物理、化学性质的变化也是连续的和渐变的。这与熔体的结晶过程明显不同,结晶过程必然出现新相,在结晶温度点附近,许多性质会发生突变。而玻璃态物质从熔融状态到固体状态是在较宽温度范围内完成的,随着温度逐渐降低,玻璃熔体黏度逐渐增大,最后形成固态玻璃,但是过程中没有新相形成。相反玻璃加热变为熔体的过程也是渐变的。
陶瓷特性
陶瓷是晶体材料(单晶或多晶),这和玻璃完全不同。
1)力学特性
陶瓷材料是工程材料中刚度最好、硬度最高的材料,其硬度大多在1500HV以上。陶瓷的抗压强度较高,但抗拉强度较低,塑性和韧性很差,但近年来,一些陶瓷增韧技术得到了极大的发展。
陶瓷材料一般具有高的熔点(大多在2000℃以上),且在高温下具有极好的化学稳定性;陶瓷的导热性低于金属材料,陶瓷还是良好的隔热材料。同时陶瓷的线膨胀系数比金属低,当温度发生变化时,陶瓷具有良好的尺寸稳定性。
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(先进陶瓷应用于航空发动机)
大多数陶瓷具有良好的电绝缘性,因此大量用于制作各种电压(1kV~110kV)的绝缘器件。铁电陶瓷(钛酸钡BaTiO3)具有较高的介电常数,可用于制作电容器,铁电陶瓷在外电场的作用下,还能改变形状,将电能转换为机械能(具有压电材料的特性),可用作扩音机、电唱机、超声波仪、声纳、医疗用声谱仪等。少数陶瓷还具有半导体的特性,可作整流器。
陶瓷材料在高温下不易氧化,并对酸、碱、盐具有良好的抗腐蚀能力。
陶瓷材料还有独特的光学性能,可用作固体激光器材料、光导纤维材料、光储存器等,透明陶瓷可用于高压钠灯管等。磁性陶瓷(铁氧体如:MgFe2O4、CuFe2O4、Fe3O4)在录音磁带、唱片、变压器铁芯、大型计算机记忆元件方面的应用有着广泛的前途。
玻璃陶瓷具有玻璃和陶瓷的双重特性,比陶瓷的亮度高,比玻璃韧性强。它不仅可以代替传统材料以获得更好的经济效益和改善工作条件,而且开辟了许多新的应用领域。玻璃陶瓷优异的性能主要体现为以下几点:
1)强度高,机械强度好。
2)具有优良的电学性能,介电损耗率低,电绝缘性质优良。
3)具有良好的热学性能,热膨胀系数低,热振稳定性能好,变形温度高。
4)具有更加稳定的化学性能,抗水合,抗水化能力,抗阳离子交换能力。
5)加工性能好,可与众多材料匹配。
透明陶瓷作为先进陶瓷的分支,除了继承了陶瓷耐高温、耐腐蚀、高强度、高硬度、化学稳定性、低膨胀系数以外,独特的透光性让它增加了诸多应用。
陶瓷特性
玻璃的种类繁多,应用自然不少。从玻璃的不同应用分类上就能够看出来玻璃的广泛应用。具体有:钢化玻璃、磨砂玻璃、喷砂玻璃、压花玻璃、夹丝玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、防弹玻璃、热弯玻璃、玻璃砖、玻璃纸、LED光电玻璃、调光玻璃、节能玻璃等,以及近年来兴起的不反光玻璃、防盗玻璃、隔音玻璃、空调玻璃、智能玻璃、全息玻璃、生物玻璃、天线玻璃、薄纸玻璃、信息玻璃、泡沫玻璃、自清洁玻璃等。
这些玻璃被广泛应用在建筑、日用、艺术、医疗、化学、电子、仪表、核工程等领域。
陶瓷的应用主要体现在先进陶瓷的应用上。具体请看下图:
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玻璃陶瓷集中了多种优良性能,如机械强度高、耐磨耐腐蚀、抗氧化性好、电学性质优良、膨胀系数可调、热稳定性好等,现已在日常生活、机械工程、电磁、生物医学、航空航天、军事、光学、建筑等领域获得了广泛应用。
透明陶瓷主要用于照明灯具、激光材料、红外窗口材料、闪烁陶瓷、电光陶瓷、防弹材料。
01 钛金属真空玻璃
钛金属真空玻璃的性能奥秘,就藏在它的名字之中。两层玻璃间的微小间隙抽至超高真空状态,搭配钛金属支撑结构,构建起坚不可摧的隔热、隔音防线。
其隔热性能较传统中空玻璃提升 2 – 4 倍,可大幅降低能耗,满足零能耗建筑严苛要求。此外,全频段降噪、超低露点、结构轻薄、安全环保等众多属性,更为建筑幕墙设计释放了更多自由度。
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哈佛大学冈德堂改造项目
设计:赫尔佐格&德梅隆建筑事务所、拜尔•布林德•贝尔建筑事务所
地址:美国
在由赫尔佐格与德梅隆建筑事务所所领衔的哈佛冈德堂改造项目中,钛金属真空玻璃成为激活历史建筑的重要元素。这座承载半个世纪学术记忆的建筑,曾因无隔热玻璃与裸露混凝土结构,面临高能耗与室内环境失衡的困境。
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钛金属真空玻璃的引入,为其注入新生力量。在 “托盘” 工作室的南北面幕墙设计中,它不仅以高透光率将自然光温柔引入,驱散传统玻璃带来的眩光烦恼,更凭借卓越的隔热隔音性能,为哈佛师生打造出温度宜人、静谧舒适且通透敞亮的创作天地。
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从节能减耗到安全防护,从空间塑造到艺术表达,钛金属真空玻璃不仅是冰冷的建筑材料,更是激活建筑生命力的创意媒介。它正以卓越的适配性,为学术殿堂、商业地标等多元场景赋能,引领建筑迈向更安全、更舒适、更绿色的未来。
01 聚碳酸酯实心板
聚碳酸酯板(PC板)常被贴上“廉价塑料”或“不适合幕墙”的标签,这其实是一种误解。它以远超玻璃的抗冲击性提供更高安全性,同时重量仅为玻璃三分之一,显著减轻建筑结构负担。其透光率接近玻璃,并拥有优异的隔热保温性能。
经过抗UV处理,板材经久耐用不易老化,易于弯曲成型的特性更支持多样化的曲面设计。凭借轻盈、安全、节能的核心优势,聚碳酸酯板正为现代建筑幕墙创造独特的光影效果,提供一种更可持续的立面选择。
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上海西岸国际人工智能中心
设计:日建设计
地址:上海,中国
上海西岸国际人工智能中心的最大设计特色是以”风”为灵感——从建筑造型、立面到商业区的公共空间、景观及室内设计,均采用流线型语言,将”风的形态”贯穿整个项目。
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这不仅高效满足了建筑的采光需求,更赋予了设计实现独特、优美造型的更大自由度。其次,安全性是至关重要的考量:聚碳酸酯板材拥有高达普通玻璃 200 至 300 倍的抗冲击强度,能有效抵御高空坠物等意外冲击,从根本上避免了类似玻璃破碎飞溅带来的安全隐患,为使用者提供坚实保障。
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在视觉品质上, 项目选用的聚碳酸酯实心板达到了顶尖的光学级别,完全有别于市场上常见产品易出现的水波纹、晶点或麻点等瑕疵,其纯净通透的视觉效果足以媲美玻璃品质,这也是业主在严格筛选中最终青睐 LEXAN 的关键因素。
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最后,经久耐用的抗老化性能提供了长期价值背书,LEXAN 的板材拥有长达50年的实际应用验证,诸如深圳大运中心、南京四方现代艺术馆、成都会展中心及上海南站等国内知名项目,其使用年限均已超过20年,这份经过时间检验的可靠耐久性,正是业主做出最终决策的坚实基础。
01 半透明复合幕墙
常被误标为“高端聚碳酸酯”的 Kalwall,实质是纤维增强复合材料领域的一次突破。它通过三项核心性能,显著提升了建筑围护的表现。
关键在于其夹层中的 Nanogel® 气凝胶,提供了行业领先的隔热性能—— U值低至 0.15 W/m²K,节能效率远超传统三玻两腔玻璃。
其独特的漫射光学设计 将直射阳光高效转化为均匀的“光雾”。这种光线可深入空间 30米以上,彻底消除眩光与局部热点,形成舒适、均匀的室内光环境。
尤为突出的是其极致的轻量化(重量仅为玻璃的四分之一),使其非常适合大跨度结构应用。同时,其抗冲击强度超越安全玻璃标准。表面覆盖的 DuPont™ Tedlar® PVF 耐候膜,则确保了长达 50 年无黄变、无老化的持久性能。
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Metea Valley 高中体育馆
设计:DLR
地址:伊利诺伊州,美国
美国伊利诺伊州 Metea Valley 高中体育馆,为 Kalwall 的卓越提供了生动的工程注脚。一片近 1,860 平方米的采光顶,仅凭单层钢构轻盈托起——结构截面较传统玻璃方案锐减 60%,成功为主结构卸下 23% 的荷载重担。
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时间给出了更有力的证明:五年持续追踪显示,馆内漫射光照度始终稳定在 500-750 lux 的舒适区间,且全无眩光侵扰,日常训练时段人工照明能耗直降 37%。
冬季的热成像检测则清晰勾勒出其保温实力:室内外温差传导速率相较三玻两腔玻璃幕墙骤降 42%。这份出色的节能与光环境答卷,助力项目在 LEED v4 “能源与大气”评分项中轻松斩获满分。
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而历经十年风霜考验,其表面 Tedlar® 膜层透光率维持率依然坚挺于 89% 以上,未见丝毫晶化或应力开裂的痕迹,以无声的坚韧印证了其跨越时间的耐久承诺。
01 饰面光伏幕墙
不是所有的太阳能板都长一个样——SolarLab太阳能幕墙系统正在打破传统光伏组件的刻板印象。——无论是陶瓷质感、金属光泽,抑或其他独特风格,皆能游刃有余。这种非凡的外形适应性与卓越的光伏性能,为建筑师解锁了前所未有的设计自由度。
SolarLab 系统涵盖幕墙、百叶窗及雨幕等多种类型,每种均经过精心设计,能灵活融入各类建筑语境。建筑师可自由定义色彩、纹理与表面处理,塑造既契合美学追求又彰显个性的建筑立面。与此同时,SolarLab 集成尖端太阳能技术,在保障高效稳定发电的同时,为建筑提供持久可靠的绿色能源解决方案。
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哥本哈根国际学校
设计:C.F. Møller
地址:哥本哈根,丹麦
SolarLab 太阳能幕墙系统在哥本哈根国际学校的革命性应用,树立了建筑光伏一体化(BIPV)的全球标杆。项目创造性铺设 12,000 块海蓝色定制光伏幕墙板,其釉面色彩灵感源自毗邻的波罗的海,通过 SolarLab 独家纳米涂层技术,在维持 20% 高光电转化率(媲美常规光伏板)的同时,将能源基础设施转化为建筑美学载体。
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幕墙单元以 55° 智能倾斜角拼接成波浪立体表皮,既呼应海洋意象,更针对丹麦低纬度日照条件提升全年发电效率 21% (较垂直方案),年发电量突破 300 兆瓦时,满足学校 50% 以上用电需求,相当于年减碳 120 吨。
同步集成的光伏百叶窗系统可自动调节角度,阻挡夏季 80% 直射热负荷,并通过漫射光降低室内人工照明能耗 30%,实现发电、遮阳、采光的协同优化。该光伏表皮还作为“主动隔热层”,夏季可降低外墙表面温度达 15℃。
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项目更将技术转化为教育媒介——实时显示于立面的发电数据成为学生可持续教育的“活教材”,最终以能源自给、美学突破与人文价值三重成就,荣获丹麦可持续建筑 DGNB 铂金级最高认证,被国际业界誉为“会发电的海洋雕塑”。
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SolarLab 的太阳能幕墙系统不仅在设计上极具灵活性,更在环保方面表现出色。其幕墙面板采用至少 40% 的回收材料制成,全程使用可持续能源进行生产,有效降低了对环境的影响。此外,系统的高效光伏性能意味着建筑能够显著减少对一次能源的依赖,降低碳排放,实现绿色建筑的目标。



















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