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玻璃品種多,用途廣,除了常見常用的石英玻璃、鋼化玻璃以外,還有光學玻璃、變色玻璃、夾層玻璃等各種類型。為了能夠找到更合適的玻璃制品,我們需要對各種玻璃有所了解,再從中挑選心儀的類型。接下來請隨我了解玻璃瓶底由箭頭組成的三角形是什么意思,以及防護玻璃是什么。
三個箭頭組成的三角形,是可回收更新利用的意思,與重復使用無關.省質監局中檢所國家塑料制品質量監督檢驗中心相關人士說,里面的數字代表了不同的材料,如果制品是由幾種不同材料制成的,標注的是制品的主要材料.消費者可據標志辨別材質和使用環境,比如礦泉水瓶,如確保純凈,溫度適合,是可以重復使用的.
“1”耐熱45攝氏度:
代表PET(聚對苯二甲酸乙二醇酯),一般的礦泉水、碳酸飲料和
功能飲料瓶都是用這一材質.適合裝暖飲或凍飲,耐熱45攝氏度,溫度一高容
易變形,可能會溶出一些對人體有害的物質,不要直接把開水沖進瓶里.
“2”可耐110攝氏度高溫:
代表HDPE(高密度聚乙烯),之前商場廣泛使用的塑料袋、盛清潔沐浴產品的容器等用這種材質,不易清洗,容易滋生細菌.
“3”較少用于裝食品:
代表PVC(聚氯乙烯),其中的增塑劑含有害物,遇到高溫和油脂時容易析出,目前不少增塑劑在歐洲已禁用,我國已較少用于包裝食品.
“4”耐熱性不強:
代表LDPE(密度小聚乙烯),保鮮膜、塑料膜等大多是用這種材質,若用保鮮膜包裹食物加熱,食物中的油脂很容易將保鮮膜中的有害物質溶解出來.
“5”耐130攝氏度高溫:
代表PP(聚丙烯),95%以上微波爐一次性用品用這種材質制成,耐130℃高溫,透明度差,有些餐盒盒體以PP制造,盒蓋卻以PS(聚苯乙烯)制造,PS透明度好,但不耐高溫,所以不能與盒體一并放進微波爐.
“6”勿微波加熱:
代表PS(聚苯乙烯),這是用于制造碗裝快餐盒、發泡快餐盒的材質,耐熱抗寒,但不能放進微波爐中.
“7”代表其他類:
用來制作奶瓶、太空杯的塑料等,盡量不要用來盛裝開水.
防護玻璃一般指防X射線或γ射線或防中子的玻璃.由于物質對放射性輻射的吸收能力隨其含有的金屬元素的原子序數的加大而提高,所以防護玻璃都含有較多量的重金屬氧化物.例如防X射線玻璃含較多量的PbO、BaO等,防γ射線的玻璃含較多量的PbO、WO3、Bi2O3等.由于γ射線的穿透能力較X射線強得多,所以γ射線防護玻璃的比重和鉛當量較X射線防護玻璃高得多.
中子有熱中子、慢中子和快中子三種.所謂防中子玻璃系指熱中子和慢中子而言.由于很多材料對快中子的吸收效果都不很理想,因此快中子只有慢化(用重水或輕金屬將快中子慢化)以后,再被吸收.一般吸中子玻璃的組成中含有較高量的B2O3、CdO等.
以上三種玻璃由于它的組成中含有較多量的重金屬氧化物,因此玻璃顏色較深,透光度降低.玻璃比重越大,重金屬氧化物含量越高,則玻璃著色越深,對透光度影響越大.所以防γ射線、防中子玻璃要求它無色透明,可是在制造工藝上要達到高透明度是較困難的.但從原子反應堆窺視窗的要求出發,總希望它透明度高一點.實際上這是一對矛盾.
鉛當量是指單位厚度的玻璃,在吸收X射線或γ射線的能力方面相當于多少厚度的鉛板.即
鉛當量=鉛板厚度/玻璃厚度
一般玻璃受γ射線輻照后,玻璃著色,透光度顯著下降.著色程度跟玻璃的組成和結構有關,也跟輻照劑量有關.玻璃的這種特性,叫做輻照穩定性.高鉛玻璃的輻照穩定性較差,輻照著色效應比較明顯.但輻照停止后,放置一段時間,顏色可以逐漸消退.如將玻璃加熱處理,則褪色作用進行很快,玻璃仍可重復使用.另外,為了提高玻璃的輻照穩定性,可以在玻璃中引入少量CeO2,這樣的玻璃受輻照后,透光度下降較小.
相關概念
玻璃是非晶無機非金屬材料,一般是用多種無機礦物(如石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸鋇、石灰石、長石、純堿等)為主要原料,另外加入少量輔助原料制成的。它的主要成分為二氧化硅和其他氧化物。普通玻璃的化學組成是Na2SiO3、CaSiO3、SiO2或Na2O·CaO·6SiO2等,主要成分是硅酸鹽復鹽,是一種無規則結構的非晶態固體。廣泛應用于建筑物,用來隔風透光,屬于混合物。另有混入了某些金屬的氧化物或者鹽類而顯現出顏色的有色玻璃,和通過物理或者化學的方法制得的鋼化玻璃等。有時把一些透明的塑料(如聚甲基丙烯酸甲酯)也稱作農業生產體系玻璃。
輻照(irradiation)是一種化工技術,其方式可以有多種,比如x射線、高速電子流等。輻照應用的領域主要有建筑布線、汽車用線、耐熱電子線材和軍工領域。輻射加工產業發展迅速,北美、歐洲的輻照加工產品應用已十分廣泛,亞洲、南美洲甚至比較落后的非洲,都相繼有不少裝置投入使用,年產值高達數千億美元。輻照衛生標準的制訂,將使食品輻照走上健康發展的道路,它對保護人們身體健康和環境不受污染,對提高產品的質量和市場競爭力有重大意義。
X射線是由于原子中的電子在能量相差懸殊的兩個能級之間的躍遷而產生的粒子流,是波長介于紫外線和γ射線之間的電磁波。其波長很短約介于0.01~100埃之間。由德國物理學家W.K.倫琴于1895年發現,故又稱倫琴射線。 倫琴射線具有很高的穿透本領,能透過許多對可見光不透明的物質,如墨紙、木料等。這種肉眼看不見的射線可以使很多固體材料發生可見的熒光,使照相底片感光以及空氣電離等效應。波長小于0.1埃的稱超硬X射線,在0.1~1埃范圍內的稱硬X射線,1~100埃范圍內的稱軟X射線。 X射線起初用于醫學成像診斷和X射線結晶學。X射線也是游離輻射等這一類對人體有危害的射線。
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