{"id":6908,"date":"2021-06-29T13:00:14","date_gmt":"2021-06-29T11:00:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/?p=6908"},"modified":"2025-04-07T09:49:37","modified_gmt":"2025-04-07T07:49:37","slug":"glasarten-zusammensetzung-anwendung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/glasarten-zusammensetzung-anwendung\/","title":{"rendered":"Glasarten: Zusammensetzung und Anwendung"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_73 ez-toc-wrap-center counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-white ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Inhaltsverzeichnis<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/glasarten-zusammensetzung-anwendung\/#Struktur_und_Eigenschaften\" title=\"Struktur und Eigenschaften\">Struktur und Eigenschaften<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/glasarten-zusammensetzung-anwendung\/#Einteilung_der_Glasarten_nach_Zusammensetzung\" title=\"Einteilung der Glasarten nach Zusammensetzung\">Einteilung der Glasarten nach Zusammensetzung<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/glasarten-zusammensetzung-anwendung\/#Einteilung_der_Glasarten_nach_Verwendung\" title=\"Einteilung der Glasarten nach Verwendung\">Einteilung der Glasarten nach Verwendung<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Bei dem Begriff Glas denkt man zuerst an Trinkgl\u00e4ser oder Fensterscheiben. Aber um welches Material handelt es sich dabei? Glas ist ein amorpher Festk\u00f6rper, der thermodynamisch als gefrorene, unterk\u00fchlte Fl\u00fcssigkeit bezeichnet wird. Was bedeutet amorph? Unter amorphen Materialien versteht man in der Chemie und der Physik Materialien, bei denen lediglich die Atome im Nahbereich regelm\u00e4\u00dfig angeordnet sind, was als Nahordnung bezeichnet wird. Wie bei Fl\u00fcssigkeiten fehlt eine regelm\u00e4\u00dfige Anordnung der Atome \u00fcber den Nahbereich hinaus, die sogenannte Fernordnung. Eine Fernordnung ist charakteristisch f\u00fcr Kristallgitter. Aufgrund der fehlenden Kristallstruktur erscheint das Material durchsichtig. Durch Dotierung, der Zugabe weiterer Materialien, k\u00f6nnen jedoch Farben erzeugt und chemische sowie physikalische Eigenschaften ver\u00e4ndert werden.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Schon in der Fr\u00fchzeit wurde Obsidian, eine nat\u00fcrliche Glasart vulkanischen Ursprungs, wegen ihrer hohen H\u00e4rte und scharfen Kanten als Klinge, Schaber oder Keil benutzt. Die ersten Objekte, die aus Glas hergestellt wurden, waren Glasperlen. Etwa 1450 v. Chr. entstanden in \u00c4gypten und Mesopotamien die ersten Glasgef\u00e4\u00dfe. In Europa datieren die \u00e4ltesten Fenster um 1000 n. Chr.<\/p>\n<div class=\"box info  \"><div class=\"box-inner-block\"><i class=\"fa tie-shortcode-boxicon\"><\/i>\n\t\t\tAuch heute wird Glas nicht nur wegen seiner Lichtdurchl\u00e4ssigkeit als Material gesch\u00e4tzt, sondern findet Anwendung in vielen Lebensbereichen.\n\t\t\t<\/div><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Struktur_und_Eigenschaften\"><\/span>Struktur und Eigenschaften<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Hauptbestandteil der meisten Glasarten ist Siliziumdioxid (SiO<sub>2<\/sub>). Glas wird durch Schmelzen seiner Bestandteile hergestellt, gefolgt von einer schnellen Abk\u00fchlung. Bei der Erstarrung der Schmelze werden zwar Kristallisationskeime gebildet, jedoch wird der Kristallisationsprozess durch die schnelle Abk\u00fchlung verhindert. Es entsteht also kein Kristallgitter, sondern ein Netzwerk. Die Bindungswinkel und Bindungsl\u00e4ngen sind nicht regelm\u00e4\u00dfig, die SiO<sub>2<\/sub>-Tetraeder sind verzerrt. Glas verf\u00fcgt \u00fcber eine Nahordnung in Form von Tetraedern, zeigt aber keine kristalline Fernordnung. Den \u00dcbergang von Schmelze zu Festk\u00f6rper bezeichnet man als Transformationsbereich, der bei vielen Glasarten bei etwa +600 \u00b0C liegt.<\/p>\n<figure id=\"attachment_6927\" aria-describedby=\"caption-attachment-6927\" style=\"width: 448px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-6927\" title=\"Obsidian: Vulkanisches Gesteinsglas\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Obsidian-Vulkanisches-Gesteinsglas.jpg\" alt=\"Obsidian Vulkanisches Gesteinsglas\" width=\"448\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Obsidian-Vulkanisches-Gesteinsglas.jpg 639w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Obsidian-Vulkanisches-Gesteinsglas-300x201.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Obsidian-Vulkanisches-Gesteinsglas-110x75.jpg 110w\" sizes=\"(max-width: 448px) 100vw, 448px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-6927\" class=\"wp-caption-text\">Obsidian: Vulkanisches Gesteinsglas<\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die Lichtdurchl\u00e4ssigkeit im sichtbaren Wellenl\u00e4ngenbereich von 380 nm bis 780 nm ist f\u00fcr viele Anwendungen am wichtigsten. Durch Zugabe weiterer Materialien kann diese gezielt ver\u00e4ndert werden. So wird durch Zusatz von Kobaltoxid eine Blauf\u00e4rbung erzielt. Bekannt ist auch das Goldrubinglas durch Zugabe von Goldpurpur, einem Farbpigment, das aus fein verteiltem Gold besteht.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In der Chemie ist die hervorragende chemische Best\u00e4ndigkeit gegen\u00fcber S\u00e4uren, verd\u00fcnnten Laugen und organischen Verbindungen von gro\u00dfer Bedeutung. Viele Glasarten werden lediglich von Flusss\u00e4ure oder konzentrierten Laugen angegriffen.<\/p>\n<div class=\"box note  \"><div class=\"box-inner-block\"><i class=\"fa tie-shortcode-boxicon\"><\/i>\n\t\t\tDie Bruchfestigkeit h\u00e4ngt stark von der Qualit\u00e4t der Oberfl\u00e4che ab. Risse und Kratzer an der Oberfl\u00e4che f\u00fchren durch Kerbwirkung zum Bruch.\n\t\t\t<\/div><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Glas hat einen niedrigen W\u00e4rmeausdehnungskoeffizienten, vor allem im Vergleich zu Metallen: So hat Aluminium mit 24 * 10<sup>-6<\/sup> K<sup>-1 <\/sup>einen acht Mal so hohen W\u00e4rmeausdehnungskoeffizienten wie <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/filtration\/filterscheiben-und-kerzen-aus-borosilikatglas\/filterscheibe-aus-borosilikatglas-typ-g\">Borosilikatglas<\/a> mit ca. 3 * 10<sup>-6<\/sup> K<sup>-1<\/sup>. Weitere Glaseigenschaften sind geringe W\u00e4rme- und elektrische Leitf\u00e4higkeit.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die Einteilung der Glasarten kann durch ihren nat\u00fcrlichen oder synthetischen Ursprung, ihre Zusammensetzung, ihre Verwendung oder das Produktionsverfahren erfolgen.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Einteilung_der_Glasarten_nach_Zusammensetzung\"><\/span>Einteilung der Glasarten nach Zusammensetzung<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Am h\u00e4ufigsten vertreten sind anorganische, oxidische Glasarten. Hauptbestandteil dieser Glasarten ist Siliziumdioxid. Besteht das Glas aus reinem SiO<sub>2<\/sub>, das als Quarzglas oder Kieselglas bezeichnet wird, spricht man von einem Einkomponentenglas.<\/p>\n<p><center><a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/durchflussmesser\/schwebekoerper-durchflussmesser\/durchflussmesser-aus-pp-pvdf-oder-ptfe\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-6913 size-full\" title=\"Durchflussmesser aus PP, PVDF oder PTFE\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/durchflussmesser-aus-pp-pvdf-oder-ptfe.jpg\" alt=\"durchflussmesser-aus-pp-pvdf-oder-ptfe\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/durchflussmesser-aus-pp-pvdf-oder-ptfe.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/durchflussmesser-aus-pp-pvdf-oder-ptfe-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\/laborbehaelter\/trichter\/rct-zubehoer-gestell-fuer-sedimentiergefaess-aus-pmma\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-6914 size-full\" title=\"RCT\u00ae-Zubeh\u00f6r: Gestell f\u00fcr Sedimentiergef\u00e4\u00df aus PMMA\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/rct-zubehoer-gestell-fuer-sedimentiergefaess-aus-pmma.jpg\" alt=\"rct-zubehoer-gestell-fuer-sedimentiergefaess-aus-pmma Glasarten\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/rct-zubehoer-gestell-fuer-sedimentiergefaess-aus-pmma.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/rct-zubehoer-gestell-fuer-sedimentiergefaess-aus-pmma-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/center><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Durch Zugabe weiterer Oxide erh\u00e4lt man Zwei- oder Dreikomponentengl\u00e4ser. Das Oxid, das nach SiO<sub>2<\/sub> den gr\u00f6\u00dften Anteil in Gewichtsprozent ausmacht, bestimmt die Einordnung. Beispiele f\u00fcr Zweikomponentengl\u00e4ser sind Alkalisilikatgl\u00e4ser, Borosilikatgl\u00e4ser, Bleisilikatgl\u00e4ser und Alumosilikatgl\u00e4ser. Kalk-Natron-Glas, das zu der Gruppe der Alkali-Erdalkalisilikatgl\u00e4sern geh\u00f6rt, ist ein Vertreter der Dreikomponentengl\u00e4ser.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die Eigenschaften von anorganischen, oxidischen Glasarten k\u00f6nnen durch Zugabe weiterer Oxide beeinflusst werden: Aluminiumoxid erh\u00f6ht die Bruchfestigkeit, Bortrioxid verbessert die chemischen und thermischen Eigenschaften, Bariumoxid oder Bleioxid erh\u00f6hen den Brechungsindex und Ceroxid wird zugesetzt, wenn Infrarotstrahlung absorbiert werden soll.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Zu den Vertretern organischer Gl\u00e4ser geh\u00f6ren Bernstein, <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/halbzeuge\/platten\/kunststoffplatten\/platte-aus-pmma\">Acrylglas<\/a> und <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/halbzeuge\/platten\/kunststoffplatten\/platte-aus-pc\">Polycarbonat<\/a>. Aufgrund ihrer geringen Dichte dienen sie als Ausgangsmaterial f\u00fcr Brillengl\u00e4ser. Zum Vergleich: Silikatgl\u00e4ser haben mit 2,5 g\/cm\u00b3 eine etwa doppelt so hohe Dichte wie Polycarbonat mit 1,2 g\/cm\u00b3.<\/p>\n<p><center><a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/halbzeuge\/platten\/kunststoffplatten\/platte-aus-pmma\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-6917 size-full\" title=\"Platte aus PMMA\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/platte-aus-pmma.jpg\" alt=\"platte-aus-pmma\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/platte-aus-pmma.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/platte-aus-pmma-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/halbzeuge\/staebe\/staebe-aus-elastomeren-kunststoffen-oder-glaskeramik\/rundstab-aus-pmma\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-6918 size-full\" title=\"Rundstab aus PMMA\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/rundstab-aus-pmma.jpg\" alt=\"rundstab-aus-pmma\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/rundstab-aus-pmma.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/rundstab-aus-pmma-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/center><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anorganische, nicht-oxidische Glasarten enthalten als Anionen Halogenide oder Chalkogenide und werden entsprechend als Halogenid- oder Chalkogenidgl\u00e4ser bezeichnet. Obwohl diese Glasarten \u00fcber ein Kristallgitter verf\u00fcgen und nicht amorph sind, werden sie dennoch der Gruppe der Gl\u00e4ser zugeordnet.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Einteilung_der_Glasarten_nach_Verwendung\"><\/span>Einteilung der Glasarten nach Verwendung<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">F\u00fcr nahezu jede Anwendung steht eine geeignete Glasart zur Verf\u00fcgung. Dabei m\u00fcssen bei der Auswahl der Glasart die Kriterien chemische und thermische Best\u00e4ndigkeit, optischer Transmissionsbereich, W\u00e4rmeausdehnungskoeffizient, Arbeitstemperatur, mechanische Bruchfestigkeit und nicht zuletzt die Kosten beachtet werden. Nach ihrer Anwendung unterscheidet man technisches Glas, Industrieglas und optisches Glas.<\/p>\n<p><strong>Technische Gl\u00e4ser<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Zu der Gruppe der technischen Gl\u00e4ser geh\u00f6ren die Ger\u00e4te- oder Laborgl\u00e4ser. 1881 entwickelte Otto Schott (1851 \u2013 1935) in Jena sein \u201eBoratglas\u201c f\u00fcr optische Zwecke. Auch in der Chemie bestand ein Bedarf an einer neuen Glasart. Die bis dahin verwendeten Kalk-Natron- und Bleigl\u00e4ser wurden von S\u00e4uren und Laugen angegriffen und waren nicht ausreichend temperaturbest\u00e4ndig.<\/p>\n<div class=\"box info  \"><div class=\"box-inner-block\"><i class=\"fa tie-shortcode-boxicon\"><\/i>\n\t\t\tNach sechsj\u00e4hriger Entwicklungsarbeit brachte Otto Schott 1893 Borsilikatglas als Laborglas auf den Markt.\n\t\t\t<\/div><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aufgrund seiner hohen Best\u00e4ndigkeit gegen\u00fcber S\u00e4uren, Laugen, Salzl\u00f6sungen und organischen Verbindungen sowie der hohen Temperaturwechselbest\u00e4ndigkeit ist diese Glasart f\u00fcr die Anwendung im chemischen Labor hervorragend geeignet. Neben Siliziumdioxid enthalten Borosilikatgl\u00e4ser 7% bis 13% Bortrioxid. Bekannte Handelsnamen f\u00fcr Laborgl\u00e4ser sind Jenaer Glas\u00ae, Duran\u00ae oder Pyrex\u00ae.<\/p>\n<figure id=\"attachment_6931\" aria-describedby=\"caption-attachment-6931\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-6931\" title=\"Glaswaren aus Borosilikatglas im Labor\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Glaswaren-aus-Borosilikatglas-im-Labor.jpg\" alt=\"Glaswaren aus Borosilikatglas im Labor\" width=\"300\" height=\"448\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Glaswaren-aus-Borosilikatglas-im-Labor.jpg 481w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Glaswaren-aus-Borosilikatglas-im-Labor-201x300.jpg 201w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-6931\" class=\"wp-caption-text\">Glaswaren aus Borosilikatglas im Labor<\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\">Im Haushalt findet man diese Glasart in Back- und Auflaufformen. Dar\u00fcber hinaus werden Schauglas-Armarturen, Gl\u00fchlampengl\u00e4ser und pharmazeutische Glaswaren wie Ampullen aus Borsilikatglas gefertigt.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Weitere technische Gl\u00e4ser sind Displayscheiben aus Borosilikat- oder Alumosilikatglas. Displayscheiben mit integrierten Schalt- und Tastelementen finden Anwendung bei Informationsdisplays, Spielautomaten, Verkaufsautomaten und in der Industrieautomation.<\/p>\n<p><strong>Industriegl\u00e4ser<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Zur Gruppe der Industriegl\u00e4ser z\u00e4hlen Architektur- oder Bauglas. Man unterscheidet je nach Weiterverarbeitung der Schmelze Floatglas (Aufgie\u00dfen und Flie\u00dfen), Gussglas (Gie\u00dfen und Walzen) und Pressglas (Gie\u00dfen und Pressen). Im Bauwesen wird haupts\u00e4chlich Kalk-Natron-Silikatglas als Ausgangsmaterial verwendet. Neben der Lichtdurchl\u00e4ssigkeit ist die Bruchfestigkeit f\u00fcr die Anwendung hier von entscheidender Bedeutung.<\/p>\n<div class=\"box success  \"><div class=\"box-inner-block\"><i class=\"fa tie-shortcode-boxicon\"><\/i>\n\t\t\tDurch thermisches Vorspannen k\u00f6nnen die mechanischen Eigenschaften deutlich verbessert werden.\n\t\t\t<\/div><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dabei wird die Glasscheibe auf eine Temperatur, die etwa 100 \u00b0C \u00fcber der Transformationstemperatur liegt, erw\u00e4rmt. Anschlie\u00dfend wird sie rasch abgek\u00fchlt, indem kalte Luft \u00fcber die Oberfl\u00e4che str\u00f6mt. Die Oberfl\u00e4che w\u00fcrde sich jetzt zusammenziehen, was jedoch durch den hei\u00dfen Kern verhindert wird. Dadurch entsteht auf der Oberfl\u00e4che eine Zugspannung und im Kern eine Druckspannung. Wurde die Ausgangstemperatur hoch genug gew\u00e4hlt, kann die Zugspannung abgebaut werden. Ansonsten k\u00f6nnen die auftretenden Zugspannungen zum Bruch der Scheibe f\u00fchren.<\/p>\n<p><center><a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\/laborbehaelter\/messbecher-und-messkolben\/erlenmeyer-kolben-aus-pc\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-6923 size-full\" title=\"Erlenmeyer-Kolben aus PC\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/erlenmeyer-kolben-aus-pc.jpg\" alt=\"erlenmeyer-kolben-aus-pc Glasarten\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/erlenmeyer-kolben-aus-pc.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/erlenmeyer-kolben-aus-pc-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\/laborbehaelter\/messbecher-und-messkolben\/messzylinder-aus-san-niedrig\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-6924 size-full\" title=\"Messzylinder aus SAN - niedrig\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/messzylinder-aus-san-niedrig.jpg\" alt=\"messzylinder-aus-san-niedrig Glasarten\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/messzylinder-aus-san-niedrig.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/messzylinder-aus-san-niedrig-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/center><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vorgespanntes Glas zeigt eine deutlich erh\u00f6hte Bruchfestigkeit, ist temperaturwechselbest\u00e4ndiger und zerf\u00e4llt beim Bruch in kleine St\u00fccke mit stumpfen Kanten. Einsatzbereiche sind Glasfassaden, T\u00fcren, Trennw\u00e4nde, Scheiben von Autos, Eisenbahnen und Baumaschinen sowie in der Maschinenindustrie als Abdeckgl\u00e4ser und Schaugl\u00e4ser.<\/p>\n<p><strong>Optische Gl\u00e4ser<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die Gruppe der optischen Gl\u00e4ser findet man in optischen Bauteilen wie Linsen, Prismen, Spiegel oder Fenster in Mikroskopen, Objektiven oder Spektroskopen. Zu dieser Glasart geh\u00f6ren Quarzglas, Bleiglas, Borosilikatglas, Halogenid- und Chalkogenidgl\u00e4ser. F\u00fcr deren Einsatz ist die wellenl\u00e4ngenabh\u00e4ngige Lichtdurchl\u00e4ssigkeit ausschlaggebend. Der Wellenl\u00e4ngenbereich von sichtbarem Licht reicht von 380 nm bis 780 nm, der von Infrarotstrahlung von 780 nm bis 1 mm. Die Lichtdurchl\u00e4ssigkeit betr\u00e4gt f\u00fcr Quarzglas 170 nm bis 5 \u00b5m, f\u00fcr Borsilikatglas 350 nm bis 2,5 \u00b5m, Calciumfluorid 200 nm bis 6 \u00b5m und f\u00fcr Zinkselenid 600 nm bis 21 \u00b5m.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bleigl\u00e4ser enthalten mindestens 18% Blei(II)oxid. Sie zeichnen sich durch einen hohen Brechungsindex, hohe Dispersion und eine hohe Dichte aus. Heute wird Bleiglas zur Abschirmung von Strahlungsquellen in der Radiologie und Nuklearmedizin sowie f\u00fcr Detektoren in der Kern- und Teilchenphysik eingesetzt. Aber auch f\u00fcr Ziergl\u00e4ser und Edelsteinimitate findet es Anwendung.<\/p>\n<figure id=\"attachment_6935\" aria-describedby=\"caption-attachment-6935\" style=\"width: 400px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-6935\" title=\"Gl\u00e4ser aus glattem Bleiglas mit einge\u00e4tzten Mustern\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Glaeser-aus-glattem-Bleiglas-mit-eingeaetzten-Mustern.jpg\" alt=\"Glaeser aus glattem Bleiglas mit eingeaetzten Mustern Glasarten\" width=\"400\" height=\"328\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Glaeser-aus-glattem-Bleiglas-mit-eingeaetzten-Mustern.jpg 680w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Glaeser-aus-glattem-Bleiglas-mit-eingeaetzten-Mustern-300x246.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-6935\" class=\"wp-caption-text\">Gl\u00e4ser aus glattem Bleiglas mit einge\u00e4tzten Mustern<\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\">Durch die gro\u00dfe Anzahl verschiedener Glasarten und der vielf\u00e4ltigen M\u00f6glichkeiten der Form- und Farbgebung findet der Werkstoff Glas breite Anwendung in vielen technischen, medizinischen, chemischen und Alltagsbereichen. Die M\u00f6glichkeit des Recyclings ist ein weiteres wichtiges Kriterium f\u00fcr den Einsatz dieses Werkstoffs, vor allem in der heutigen Zeit, in der dem Umweltschutz immer gr\u00f6\u00dfere Bedeutung zukommt.<\/p>\n<pre><strong>Bildquellen:<\/strong>\r\nBeitragsbild | \u00a9 tankist276 \u2013 stock.adobe.com\r\nObsidian | \u00a9 ArnoWinter, CC BY-SA 3.0, https:\/\/commons.wikimedia.org\/w\/index.php?curid=23798470\r\nGl\u00e4ser aus glattem Bleiglas | \u00a9 Pismire, CC BY-SA 3.0, https:\/\/commons.wikimedia.org\/w\/index.php?curid=20402654<\/pre>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bei dem Begriff Glas denkt man zuerst an Trinkgl\u00e4ser oder Fensterscheiben. Aber um welches Material handelt es sich dabei? Glas ist ein amorpher Festk\u00f6rper, der thermodynamisch als gefrorene, unterk\u00fchlte Fl\u00fcssigkeit bezeichnet wird. Was bedeutet amorph? 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