Facebook Instagram Youtube Twitter

Verre – Tableau des matériaux – Applications – Prix

À propos du verre

Le verre est un solide amorphe non cristallin, souvent transparent. Les verres ont une utilisation pratique, technologique et décorative répandue, par exemple dans les vitres, la vaisselle et l’optique. Le verre étant un solide amorphe (non cristallin), il est généralement formé par la solidification d’une masse fondue sans cristallisation. Le verre est fabriqué en refroidissant des ingrédients fondus tels que le sable de silice avec une rapidité suffisante pour empêcher la formation de cristaux visibles. Dans certains livres plus anciens, le terme a été utilisé comme synonyme de verre. De nos jours, le « solide vitreux » ou « solide amorphe » est considéré comme le concept global, et le verre le cas le plus particulier : le verre est un solide amorphe qui présente une transition vitreuse. Le verre que vous rencontrez le plus souvent est le verre de silicate, composé principalement de silice ou de dioxyde de silicium, SiO2.verre propriétés densité résistance prix

Résumé

Nom Verre
Phase à STP solide
Densité 2500kg/m3
Résistance à la traction ultime 7 MPa
Limite d’élasticité N / A
Module d’élasticité de Young 80 GPa
Dureté Brinell 1550 BHN
Point de fusion 1700°C
Conductivité thermique 1,05 W/mK
Capacité thermique 840 J/g·K
Prix 5 $/kg

Composition du verre

Le verre que vous rencontrez le plus souvent est le verre de silicate, composé principalement de silice ou de dioxyde de silicium, SiO2. Le dioxyde de silicium (SiO2) est un constituant fondamental commun du verre. Le carbonate de sodium (Na2CO3, « soude ») est un additif courant et agit pour abaisser la température de transition vitreuse. 

56%Silicium dans le tableau périodique

44%Oxygène dans le tableau périodique

Applications du verre

Verre - Tableau des matériaux - Applications - Prix
{%LÉGENDE%}

Les verres ont une utilisation pratique, technologique et décorative répandue, par exemple dans les vitres, la vaisselle et l’optique. Le verre sodocalcique est généralement utilisé comme matériau de vitrage transparent, généralement comme fenêtres dans les murs extérieurs des bâtiments. Le verre est un composant essentiel de la vaisselle et est généralement utilisé pour les verres à eau, à bière et à vin. Le verre est un matériau omniprésent en optique en raison de sa capacité à réfracter, réfléchir et transmettre la lumière. 

Propriétés mécaniques du verre

Résistance du verre

En mécanique des matériaux, la résistance d’un matériau est sa capacité à supporter une charge appliquée sans rupture ni déformation plastique. La résistance des matériaux considère essentiellement la relation entre les charges externes appliquées à un matériau et la déformation ou la modification des dimensions du matériau qui en résulte. Lors de la conception de structures et de machines, il est important de tenir compte de ces facteurs, afin que le matériau sélectionné ait une résistance suffisante pour résister aux charges ou forces appliquées et conserver sa forme d’origine.

La résistance d’un matériau est sa capacité à supporter cette charge appliquée sans défaillance ni déformation plastique. Pour la contrainte de traction, la capacité d’un matériau ou d’une structure à supporter des charges tendant à s’allonger est appelée résistance ultime à la traction (UTS). La limite d’élasticité ou la limite d’élasticité est la propriété du matériau définie comme la contrainte à laquelle un matériau commence à se déformer plastiquement, tandis que la limite d’élasticité est le point où la déformation non linéaire (élastique + plastique) commence. En cas de contrainte de traction d’une barre uniforme (courbe contrainte-déformation), la  loi de Hooke décrit le comportement d’une barre dans la région élastique. Le module d’élasticité de Youngest le module d’élasticité pour les contraintes de traction et de compression dans le régime d’élasticité linéaire d’une déformation uniaxiale et est généralement évalué par des essais de traction.

Voir aussi : Résistance des matériaux

Résistance à la traction ultime du verre

La résistance à la traction ultime du verre est de 7 MPa.

Limite d’élasticité du verre

La limite d’élasticité du verre  est N/A.

Module d’élasticité du verre

Le module d’élasticité de Young du verre est de 80 MPa.

Dureté du verre

En science des matériaux, la  dureté  est la capacité à résister à  l’indentation de surface  ( déformation plastique localisée ) et  aux rayures . Le test de dureté Brinell  est l’un des tests de dureté par indentation, qui a été développé pour les tests de dureté. Dans les tests Brinell, un  pénétrateur sphérique dur est forcé sous une charge spécifique dans la surface du métal à tester.

L’  indice de dureté Brinell  (HB) est la charge divisée par la surface de l’indentation. Le diamètre de l’empreinte est mesuré avec un microscope à échelle superposée. Le nombre de dureté Brinell est calculé à partir de l’équation :

indice de dureté Brinell - définition

La dureté Brinell du verre est d’environ 1550 BHN (converti).

Voir aussi : Dureté des matériaux

La résistance des matériaux

Tableau des matériaux - Résistance des matériaux

Élasticité des matériaux

Tableau des matériaux - Élasticité des matériaux

Dureté des matériaux

Tableau des matériaux - Dureté des matériaux 

Propriétés thermiques du verre

Verre – Point de fusion

Le point de fusion du verre est de 1700 °C .

Notez que ces points sont associés à la pression atmosphérique standard. En général, la  fusion  est un  changement de phase  d’une substance de la phase solide à la phase liquide. Le  point de fusion  d’une substance est la température à laquelle ce changement de phase se produit. Le  point de fusion  définit également une condition dans laquelle le solide et le liquide peuvent exister en équilibre. Pour divers composés chimiques et alliages, il est difficile de définir le point de fusion, car il s’agit généralement d’un mélange de divers éléments chimiques.

Verre – Conductivité thermique

La conductivité thermique du verre  est  de 1,05 W/(m·K) .

Les caractéristiques de transfert de chaleur d’un matériau solide sont mesurées par une propriété appelée la  conductivité thermique , k (ou λ), mesurée en  W/mK . C’est une mesure de la capacité d’une substance à transférer de la chaleur à travers un matériau par  conduction . Notez que  la loi de Fourier  s’applique à toute matière, quel que soit son état (solide, liquide ou gazeux), par conséquent, elle est également définie pour les liquides et les gaz.

La  conductivité thermique  de la plupart des liquides et des solides varie avec la température. Pour les vapeurs, cela dépend aussi de la pression. En général:

conductivité thermique - définition

La plupart des matériaux sont presque homogènes, nous pouvons donc généralement écrire  k = k (T) . Des définitions similaires sont associées aux conductivités thermiques dans les directions y et z (ky, kz), mais pour un matériau isotrope, la conductivité thermique est indépendante de la direction de transfert, kx = ky = kz = k.

Verre – Chaleur spécifique

La chaleur spécifique du verre est de 840 J/g K .

La chaleur spécifique, ou capacité thermique spécifique,  est une propriété liée à l’énergie interne  très importante en thermodynamique. Les  propriétés intensives  v  et  p  sont définies pour des substances compressibles pures et simples comme des dérivées partielles de l’  énergie interne  u(T, v)  et de  l’ enthalpie  h(T, p) , respectivement : 

où les indices  v  et  p  désignent les variables maintenues fixes lors de la différenciation. Les propriétés  v  et  p  sont appelées  chaleurs spécifiques  (ou  capacités calorifiques ) car, dans certaines conditions particulières, elles relient le changement de température d’un système à la quantité d’énergie ajoutée par transfert de chaleur. Leurs unités SI sont  J/kg K  ou  J/mol K .

Point de fusion des matériaux

Tableau des matériaux - Point de fusion

Conductivité thermique des matériaux

Tableau des matériaux - Conductivité thermique

Capacité calorifique des matériaux

Tableau des matériaux - Capacité calorifique

Propriétés et prix des autres matériaux

table-de-matériaux-en-résolution-8k