王殿華
一說到玻璃,大多數(shù)人立刻就會想到玻璃窗、玻璃板、玻璃器皿。的確,到目前為止,玻璃的最主要用途仍在上面這些方面。隨著生產(chǎn)技術的發(fā)展和玻璃品種的增加,玻璃的用途也越來越廣。
玻璃緣起
3000多年前,一艘歐洲腓尼基人的商船,滿載著晶體礦物“天然蘇打”,航行在地中海沿岸的貝魯斯河上。由于海水落潮,商船擱淺了。于是船員們來到岸上,燒火做飯。做飯時他們用天然蘇打來做鍋的支架。吃完飯后,有船員突然發(fā)現(xiàn)鍋下面的沙地上有一些晶瑩明亮、閃閃發(fā)光的東西,船員們把這些閃著光的東西帶到船上仔細研究起來。他們發(fā)現(xiàn),這些亮晶晶的東西上沾有一些石英砂和融化的天然蘇打。原來,這些閃光的東西就是他們做飯時用來做鍋的支架的天然蘇打,在火焰的作用下,天然蘇打與沙灘上的石英砂發(fā)生化學反應,進而生成了這種晶體,它就是最早的人工玻璃。后來腓尼基人把石英砂和天然蘇打混合在一起,在一種特制的爐子中熔化后制成玻璃球去賣,腓尼基人因此發(fā)了一筆橫財。大約在4世紀,羅馬人開始把玻璃應用在門窗上。1291年,意大利的玻璃制造技術已經(jīng)非常發(fā)達。1688年,一名叫納夫的人發(fā)明出制作大塊玻璃的工藝,從此,玻璃成了我們生活中非常平常的物品。
其實早在公元前約4000年,埃及人就已經(jīng)能夠制造出被稱為費昂斯(fa-ience)的原始玻璃了,它具有不同于后期真正玻璃的晶粒結構。費昂斯制品曾長期流行于西亞及地中海一帶,其后被真正的玻璃替代。我國古代也曾制造出無色或半透明的玻璃,人稱琉璃。琉璃也屬于費昂斯。相傳琉璃是公元前493年范蠡督造王者之劍時所發(fā)現(xiàn)的。這種神奇的物質被稱為“蠡”。之后范蠡遍訪能工巧匠,將“蠡”打造成一件精美的首飾,作為定情之物送給西施。琉璃是中國傳統(tǒng)建筑中的重要裝飾構件,通常用于宮殿、廟宇、陵寢等重要建筑。琉璃的主要成分為二氧化硅。但與西方水晶玻璃的始祖
“費昂斯”的二氧化硅含量(92%~99%)相比,中國古代琉璃中的二氧化硅比例略低。
自然界中也存在玻璃,它是由火山噴出的酸性巖凝固而得。人工制造的玻璃則是以石英砂、純堿、長石和石灰石等為主要原料,經(jīng)熔融、成型、冷卻固化而成的非結晶無機材料。普通玻璃在熔融時會形成連續(xù)網(wǎng)絡結構
,冷卻過程中材料黏度逐漸增大并硬化,成為不結晶的硅酸鹽類非金屬材料。它具有一般材料難以具備的透明性,具有優(yōu)良的機械力學性能和熱工性質。
玻璃態(tài)
固態(tài)物質一般分為晶體和非晶體,構成晶體的原子(或離子或分子)具有一定的空間結構(即晶格),晶體具有一定的晶體形狀和固定熔點,并不具有各向同性(材料在各個方向上的力學性能和物理性能指標都相同)。而玻璃是一種非晶體,具有無定型固體狀態(tài)(固體內部原子或分子的排列沒有周期性和規(guī)則性,如同液體那樣雜亂無章地分布),這種結構被稱為玻璃態(tài)(glassy stale)。
玻璃態(tài)是固態(tài)物質的特殊結構。有同樣結構的固體其實還有很多,大多數(shù)高分子聚合物也都屬于玻璃態(tài)物質,如松香、石蠟、瀝青、橡膠等都是非晶態(tài)固體。它們共同的結構特征是內部原子或分子的排列呈現(xiàn)雜亂無章的高度無序分布狀態(tài)。玻璃態(tài)也可以看成是保持液體結構的固體,是常壓下低于O~C而不結冰的水,本質上來說它仍屬于液態(tài),但流動性比起普通的液態(tài)水要弱很多,這時的水其實就是過冷液體,介于液態(tài)與固態(tài)之間,也可以稱其為玻璃態(tài)的水。玻璃態(tài)物質沒有固定的形狀和固定熔點,具有各向同性。它們隨著溫度的升高逐漸變軟,最后才熔化,變軟后可以被加工成各種形狀。玻璃態(tài)物質在熔融狀態(tài)下具有很高的黏度,形成無序的三維網(wǎng)絡結構
,在溫度降低時,容易處于過冷狀態(tài),使其無序態(tài)得以在固相中保持。
玻璃表面看上去是固體,實際上是具有固體狀態(tài)的液體,這是科學家經(jīng)過50多年來不斷探索才認識到的。英國、澳大利亞及日本的科學家聯(lián)合研究發(fā)現(xiàn),玻璃無法成為固體的原因在于玻璃冷卻時所形成的特殊的原子結構。英國布里斯托爾大學的帕特里克·羅亞爾說:“一些材料在冷卻時會形成結晶,其原子會以高度規(guī)則的模式進行排列,稱為‘晶格。不過玻璃在冷卻時,原子擁堵在一起,幾乎隨機排列,妨礙了規(guī)則晶格的形成?!边@種無規(guī)則結構的非結晶狀態(tài)就是玻璃態(tài),發(fā)現(xiàn)玻璃態(tài)對理解亞穩(wěn)態(tài)材料(熱力學上處于次一級穩(wěn)定狀態(tài)的一大類材料,是國際上材料科學的熱點研究領域。亞穩(wěn)態(tài)材料的某些性能有時要高于穩(wěn)態(tài)材料)來說是個重大的突破,它將使進一步開發(fā)金屬玻璃等新材料成為可能。另外,如果能夠通過操作使金屬在冷卻時形成玻璃—樣的內部結構,將大大減少金屬內部的缺陷。
玻璃之王
科學家發(fā)現(xiàn),在一定的條件下,金屬也能做成玻璃,這種金屬做的玻璃被稱為金屬玻璃、玻璃態(tài)金屬或非晶態(tài)合金。1959年,美國加利福尼亞理工學院杜威茲教授等人用制備玻璃的方法,將高溫金一硅合金熔體噴射到高速旋轉的銅輥上,以每秒100萬攝氏度的冷卻速度快速冷卻熔體,第一次制備出了不透亮的玻璃。當時的一位物理學家看到這種合金材料時,曾嘲諷地說這是一種“愚蠢的合金”。這種不透亮、看起來“愚蠢的”東西,就是在材料科學領域開辟出一條新道路的金屬玻璃。
通常情況下,金屬及合金在從液體凝固成固體時,原子總是從液體的混亂排列轉變成整齊的排列,即成為晶體。但是,如果金屬或合金的凝固速度非常快,原子來不及排列整齊便被凍結住了,最終的原子排列方式類似于液體,是混亂的,這就是非晶合金。因為非晶合金原子的混亂排列情況類似于玻璃,所以又被稱為金屬玻璃。金屬玻璃兼有金屬和玻璃的優(yōu)點,又克服了各自的弊病。它具有一定的韌性和剛性,強度高于鋼,硬度超過高硬工具鋼,斷裂強度也比—般的金屬材料高得多,有良好的化學穩(wěn)定性。有些還有良好的磁學性質,可用于制造高壓容器、火箭等關鍵部位的零部件、機械振蕩器、電流脈沖變壓器、磁泡器件等。非晶態(tài)軟磁材料則可以用來制造錄音機、錄像機的磁頭、磁帶。
從理論上說,任何物質只要它的液體冷卻速度足夠快,原子來不及整齊排列就凝固,那么原子在液態(tài)時的混亂排列被迅速凍結,就可以形成非晶態(tài)。但是,不同的物質形成非晶態(tài)所需要的冷卻速度大不相同。例如,普通的玻璃液體只要慢慢冷卻下來,得到的玻璃就是非晶態(tài)的。單一的金屬則需要每秒高達1億攝氏度以上的冷卻速度才能形成非晶態(tài)。由于目前工藝水平的限制,實際生產(chǎn)中難以達到如此高的冷卻速度,也就是說,單一的金屬難以在生產(chǎn)上被制成非晶態(tài)。為了獲得非晶態(tài)的金屬,人們一般將金屬與其他物質混合形成合金。這些合金具有兩個重要性質:第一,合金的熔點遠低于純金屬,例如純鐵的熔點為1538℃,而鐵硅硼合金的熔點—般在1200℃以下;第二,液體狀態(tài)的合金原子更加難以移動,在冷卻時更加難以整齊排列,也就是說更容易被“凍結”成非晶體。例如,鐵硼合金只需要每秒100萬攝氏度的冷卻速度就可以形成非晶態(tài)。
玻璃態(tài)金屬有很多優(yōu)點以及獨特的功用,如:高強韌性、優(yōu)良的磁性、簡單的制造工藝等,人們贊揚它是“敲不碎、砸不爛”的“玻璃之王”。美國、歐洲等國家和地區(qū)的研究人員稱之為“21世紀的材料”。我們在日常生活中接觸的非晶態(tài)材料很多,如采用非晶態(tài)合金制備的高耐磨音頻視頻磁頭在高檔錄音機、錄像機中被廣泛應用,采用非晶態(tài)合金的高爾夫球桿、釣魚桿也已經(jīng)面世。迄今為止,國內外非晶合金開發(fā)最多的是作為軟磁材料的一類。它們是由鐵磁性元素(鐵、鉆、鎳或者它們的組合)和類金屬元素(硅、硼、碳,也叫做玻璃化元素)等組成的。非晶態(tài)軟磁材料在圖書館或超市中被做成條帶夾在書籍或者商品中,也可以做成商品標簽。如果尚未付款,貨品就被帶出,則在出口處的檢測裝置會發(fā)出報警信號。非晶合金還被大量應用在電力系統(tǒng)。
航天方面,現(xiàn)在衛(wèi)星收集太陽能維持運轉的伸展機構大多使用的是高分子有機材料,存在易揮發(fā)和易老化的問題,會給整個系統(tǒng)運轉造成障礙,因此,耐腐蝕、抗撞擊、耐冷熱的金屬玻璃有可能在未來成為理想的候選材料。
軍事方面,由于其優(yōu)異的力學性能,金屬玻璃可用來制造反坦克的動能穿甲彈。金屬玻璃和鎢復合制成的穿甲彈頭,密度高、強度大、穿甲性能好,具有自銳效應,也具有貧鈾彈頭的高絕熱剪切敏感性,有望取代對人類健康和環(huán)境造成嚴重危害的貧鈾彈。
超強金屬玻璃
據(jù)美國《連線》雜志報道,不久前,美國加利福尼亞理工學院以最新方法制造出一種“金屬玻璃”材料,該材料的硬度和彈性是鈦的兩倍,用它制造的3毫米直徑合成金屬棒能夠支撐一輛2噸重的卡車,金屬棒僅僅出現(xiàn)輕度彎曲,而不像其他金屬棒被折斷。這種金屬材料可用于航天和汽車制造行業(yè),也可以用于電子制造業(yè),使用該材料制造的宇宙飛船和汽車將非常輕。該材料的超強硬度來自于其玻璃態(tài)的無序原子結構。
金屬玻璃的出現(xiàn),讓科學家隱約看到了第三次材料工業(yè)革命的曙光。隨著金屬玻璃的發(fā)展及其在民用領域的應用,我們的生活將有更多的選擇及便利。
【責任編輯】趙菲