Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2011 в 18:30, курсовая работа
Данная работа посвящена изучению стекольной и фарфорофаянсовой промышленности России, истории ее развития, а также современного состояния.Цель этой работы изучения стекольной и фарфорофаянсовой промышленности России, истории ее развития и современного состояния, а также ее места в экономике России и мира.
Введение…………………………………………………………………………2
1. Стекольная промышленность……………………………………………… 3
1.1. Определение стекла. История возникновения и развития стекольной промышленности ………………………………………………………………3
1.2 .Стекольная промышленность России……………………………………11
1.3. Борский стекольный завод…………………………………………………17
2. Фарфорофаянсовая промышленность………………………………………22
2.1. Общая характеристика фарфора. История возникновения………………22
2.2 . Общие понятия о фаянсе. Его история. Что такое «майолика»?..............25
2.3. Фарфорофаянсовая промышленность России……………………………27
Заключение……………………………………………………………………..28
Список используемой литературы……………………………………………..29
Содержание
Введение…………………………………………………………
1. Стекольная промышленность…………………………………………
1.1. Определение стекла. История возникновения и развития стекольной промышленности ………………………………………………………………3
1.2 .Стекольная промышленность России……………………………………11
1.3. Борский стекольный завод…………………………………………………17
2. Фарфорофаянсовая
промышленность………………………………………
2.1. Общая характеристика фарфора. История возникновения………………22
2.2 . Общие понятия о фаянсе. Его история. Что такое «майолика»?..............25
2.3. Фарфорофаянсовая промышленность России……………………………27
Заключение……………………………………………………
Список
используемой литературы……………………………………………..
Введение
Данная работа посвящена изучению стекольной и фарфорофаянсовой промышленности России, истории ее развития, а также современного состояния.Цель этой работы изучения стекольной и фарфорофаянсовой промышленности России, истории ее развития и современного состояния, а также ее места в экономике России и мира.
В связи с поставленной целью определены следующие задачи работы:
1. Сбор литературных данных о современном состоянии стекольной и фарфорофаянсовой промышленности, путях ее развития, как в России, так и мире, об особенностях отрасли;
2. Дать определения основных понятий по теме работы;
3. Дать
подробное описание каждой отрасли промышленности,
с приведением конкретных предприятий,
с применением таблиц и диаграмм;
1. Стекольная промышленность
1.1 Определение
стекла. История возникновения и
развития стекольной
Стекло
— один из самых древних и, благодаря
разнообразию своих свойств —
универсальный в практике человека
материал. Физико-химически —
Первоначально
так называли всем известный и
наиболее распространённый продукт
стеклоделия, относимый с некоторых
пор в научном обиходе к
силикатным стёклам. Когда была установлена
идентичность строения, состава и
свойств стекла многим минералам, последние
стали квалифицироваться как
разновидности его природного аналога,
именуясь в соответствии с условиями
формирования: некристаллизовавшиеся
производные быстро остывшей лавы —
вулканическим стеклом (пемза, обсидианы,
пехштейн, базальты и др.), а образовавшиеся
из земной горной породы в результате
удара космического тела — метеоритным
(молдавит). Основным поводом к созданию
искусственного заменителя — органического
стекла, стало отсутствие в пору его разработки
(1930-е годы) материалов, пригодных для использования
в авиации — прозрачных, но лишённых хрупкости,
достаточно прочных и гибких — этими качествами
и был наделён данный синтетический полимер.
В настоящее время органическое стекло уже не способно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым ни авиацией, ни, тем более — космонавтикой, однако на смену ему пришли другие виды пластиков и новые модификации «обычного» стекла (наделённые повышенной отражательной способностью, термостойкие и прочные). Оргстекло (органическое вещество) по строгим физико-химическим характеристикам к своему прототипу отношения не имеет.
История стеклоделия.
Стеклоделие
— одна из древнейших технологий в
материальной культуре, но сравнительно
молодая отрасль
До сих
пор не установлено достоверно, как
и где впервые было получено стекло
— существует несколько легенд,
с той или иной степенью правдоподобия
толкующих возможные
Как бы
то ни было, но долгое время первенство
в открытии стеклоделия признавалось
за Египтом, чему несомненным свидетельством
считались глазурованные
Так называемый
«египетский фаянс» (бусы, амулеты,
подвески, небольшие пластинки для
инкрустаций) представляет собой изделия,
покрытые зеленовато-голубой глазурью.
Отнесение их к тому, с чем ассоциируется
в настоящее время «фаянс»
нельзя считать правильным, поскольку
отсутствует главный признак
этой категории изделий — глиняный
черепок. Известен египетский фаянс
с «черепком» трёх родов: стеатит, мягкая
кварцевая мука и цельный природный
кварц. Существует мнение, что наиболее
ранние образцы изготовлены из стеатита.
Минерал этот по составу представляет
собой силикат магния, он присутствует
в природе в больших
Конечно, глазурь египетского фаянса являлась стеклом лишь частично и использовалась не как самостоятельный, а как вспомогательный материал, но принципиально процесс стекловарения можно было считать открытым с момента, когда люди узнали, что если смешать песок, золу и медную окалину и подвергнуть их действию огня, то получится новое вещество голубого цвета, блестящее и твердое. То есть стекло существовало в Египте уже 5 тысяч лет назад. Археология Двуречья, в особенности — Древних Шумера и Аккада, склоняет исследователей к тому, что немногим менее древними образцом стеклоделия следует считать памятник, найденный в Месопотамии в районе Ашнунака — цилиндрическую печать из прозрачного стекла, датиремую периодом династии Аккада, то есть возраст её — около четырёх с половиной тысяч лет. Бусина зеленоватого цвета диаметром около 9 мм, хранящаяся в Берлинском музее, считается одним из древнейших образцов стеклоделия. Найдена она была египтологом Флиндерсом Питри около Фив, по некоторым представлениям ей пять с половиной тысяч лет. Н. Н. Качалов отмечает, что на территории Старовавилонского царства археологи регулярно находят сосудики для благовоний местного происхождения, выполненные в той же технике, что и египетские. Учёный утверждает — есть все основания считать, «что в Египте и в странах Передней Азии истоки стеклоделия... отделяются от наших дней промежутком приблизительно в шесть тысяч лет».
Египетские стеклоделы плавили стекло на открытых очагах в глиняных мисках. Спёкшиеся куски бросали раскалёнными в воду, где они растрескивались, и эти обломки, так называемые фритты, растирались в пыль жерновами и снова плавились. Ещё одной печью, обычно соединяемой с плавильной, была отжигательная печь — для закалки, где готовое изделие нагревалось почти до точки размягчения стекла, а затем — быстро охлаждалось, чтобы тем самым компенсировать напряжения в стекле. В виде такой конструкции стеклоплавильная печь продержалась до конца XVII века, однако недостача дров вынуждала некоторые гуты, особенно в Англии, уже в XVII веке переходить на уголь; а так как улетучивающаяся из угля двуокись серы окрашивала стекло в жёлтый цвет, англичане начали плавить стекло в замкнутых, так называемых крытых горшках. Этим плавильный процесс затруднялся и замедлялся, и, тем не менее, однако уже в конце XVIII века преобладающей делается топка углем. Актуальность легенд, повествующих о зарождении стеклоделия, сводится не столько к историческим и этногеографическим аспектам, которые с точки зрения теории познания лишь косвенно важны, — сколько к происхождению технологии как таковой, словно отделившейся от «случайных» процессов гончарных ремёсел, и ставшей отправной точкой для создания материала с новыми свойствами — первым шагом к управлению ими, а в дальнейшем — к постижению строения. Стекло — неорганическое изотропное вещество, материал, известный и используемый с древнейших времён. Существует и в природной форме, в виде минералов (обсидиан — вулканическое стекло), но в практие — чаще всего, как продукт стеклоделия — одной из древнейших технологий в материальной культуре. Структурно — аморфное вещество, агрегатно относящееся к разряду — твёрдое тело. В практике присутствует огромное число модификаций, подразумевающих массу разнообразных утилитарных возможностей, определяющихся составом, структурой, химическими и физическими свойствами.
Независимо
от их химического состава и
Стёкла образуются в результате переохлаждения расплавов со скоростью, достаточной для предотвращения кристаллизации. Благодаря этому стёкла обычно длительное время сохраняют аморфное состояние. Неорганические расплавы, способные образовать стеклофазу, переходят в стеклообразное состояние при температурах ниже температуры стеклования Tg (при температурах свыше Tg аморфные вещества ведут себя как расплавы, то есть находятся в расплавленном состоянии). В настоящее время разработаны материалы чрезвычайно широкого, поистине — универсального диапазона применения, чему служат и присущие изначально (например, прозрачность, отражательная способность, стойкость к агрессивным средам, красота и многие другие) и не свойственные ранее стеклу — синтезированные его качества (например — жаростойкость, прочность, биоактивность, управляемая электропроводность и т. д.). Различные виды стёкол используется во всех сферах человеческой деятельности: от строительства, изобразительного искусства, оптики, медицины — до измерительной техники, высоких технологий и космонавтики, авиации и военной техники. Изучается физической химией и другими смежными и самостоятельными дисциплинами.
Стекло может быть получено путём охлаждения расплавов, так чтобы избежать кристаллизации. Практически любое вещество из расплавленного состояния может быть переведено в стеклообразное состояние. Некоторые расплавы (как то — отдельных стеклообразующих веществ) не требуют для этого быстрого охлаждения. Однако некоторые вещества (такие как металлосодержащие расплавы) требуют очень быстрого охлаждения, чтобы избежать кристаллизации. Так, для получения металлических стёкол необходимы скорости охлаждения 100000—1000000 К/с. Стекло может быть получено также путём аморфизации кристаллических веществ, например бомбардировкой пучком ионов, или при осаждении паров на охлаждаемые подложки. Вязкость аморфных веществ — непрерывная функция температуры: чем выше температура, тем ниже вязкость аморфного вещества. Обычно расплавы стеклообразующих веществ имеют высокую вязкость по сравнению с расплавами нестеклообразующих веществ. В твёрдом состоянии силикатные стёкла весьма устойчивы к обычным реагентам (за исключением плавиковой кислоты), и к действию атмосферных факторов. На этом свойстве основано его применение для изготовления посуды, оконных стёкол, стеклоблоков и других строительных материалов. Для специальных целей выпускают химически-стойкое стекло, а также стекло, стойкое к тем или иным видам агрессивных воздействий.
Технология производства стекла.