人们都知道,陶瓷的透光性是很差的。近三四十年来,陶瓷专家经过长期的研究,已研发出一批能透光的先进陶瓷。
20世纪50年代的某一天,在实验室里有位陶瓷专家和他的助手们正为研制透明陶瓷而勤奋地工作着。当一位助手从炉内取出一片烧制好的陶瓷样品时,一不小心,那一小片样品正好落在实验桌上一本翻开的书上。这时,奇迹发生了:透过陶瓷样品,书上的文字清晰可见。这本来就是他们实验的最终目标。经过无数次失败,现在终于研制成功了。年轻的助手们怎能不欢呼雀跃!他们一边把帽子抛向天空,一边呼喊着:“成功了!成功了!”
这时,以治学严谨而著称的陶瓷专家抑制住内心的激动,让助手们通过显微镜验证一下。经过仔细检查,这片陶瓷样品完全合乎规格。1957年,在一次国际会议上,陶瓷专家郑重地向同行们宣布:世界上第一片透光陶瓷诞生了!
那么,陶瓷从不透光到透光,这期间遇到了多少艰难险阻呢?
经过悉心研究后陶瓷专家发现,陶瓷之所以不透光的主要原因是由于在陶瓷中有许多密密麻麻的细微气孔。科学家们曾经做过这样的实验,当一束光线照射到陶瓷表面时,由于陶瓷中的细微气孔对光线具有极强的散射能力,致使大部分光线分散到四面八方,最后被陶瓷所吸收。这就意味着,细微气孔是光线通过陶瓷的“拦路虎”。只有赶走这只“拦路虎”,才能使光线在陶瓷中畅通无阻。
为了赶走细微气孔这只“拦路虎”,陶瓷专家和助手们主要采取了以下技术措施:
第一,选用上好的原料。烧制这种陶瓷所用的所有原材料,它们的纯度和细度都相当高,而且颗粒十分均匀。经检测表明,原料的纯度为99.99%,平均颗粒的尺寸为0.3微米,太大太小的颗粒一概去除。
第二,控制陶瓷结晶的形成速率。在研制透光陶瓷过程中,科学家们放慢了陶瓷结晶过程中晶粒的形成速度。晶粒的缓慢挤压,会将微气孔彻底赶跑。
第三,具备真空条件。为了使陶瓷体中不存在气孔,就要减少加热炉中的气体,能抽成真空当然更好。这是因为,当加热炉中几乎没有气体时,这就等于断绝了陶瓷中形成微气孔的源头。
透光陶瓷的用途很广泛,在军工行业、日常生活中都能见到它的踪影。
少年朋友,特别是男性少年朋友大都喜欢阅读有关现代武器装备的书籍和文章。大家都知道响尾蛇导弹具有跟踪目标的特性吧!
军事科学家从响尾蛇捕食得到启示,为导弹头部设计并研制了一个红外线探测器。这一探测器的任务就是发现、捕获从敌机那儿辐射出来的哪怕是极其微弱的红外线,对于敌机发动机喷射出来的高温燃气,那当然更不在话下。不过,为了抵挡导弹飞行过程中的高速气流以及雨雪的冲刷,在导弹头部的探测器上,需要有一个防护罩,防护罩要有足够的强度和硬度。这是因为,高速飞行过程的导弹,它头部的表面温度可超过几千摄氏度。简而言之,对防护罩材料的要求之一,必须能够耐超高温。
经研究试验证明,能承担这一任务的就属透光陶瓷了。只有它,最适合于制造响尾蛇导弹头部探测器的防护罩。
20世纪30年代初,人们就已经知道:利用钠蒸气放电可以获得一种高效率的光源。但是,由于当时各方面条件的限制,这种新颖的灯具无法进入实用阶段。这是因为,钠蒸气放电会产生超过1000℃的高温,钠本身是一种非常活泼的金属,有很强的腐蚀性,而用玻璃制成的灯管又过不了高温关。由于一时找不到一种两全其美(既耐高温又不怕腐蚀)的灯管材料,因此,研制高压钠灯的计划只好搁浅。
1957年,世界上第一块透光(又称透明)陶瓷的问世,为研制高压钠灯的计划带来希望。研究表明,透光陶瓷的熔点高达2050℃,而且在1600℃的环境下能不受钠蒸气的腐蚀,又可以通过95%的光线。经过有关科学家的不懈努力,高压钠灯终于在1960年横空问世,后经过不断改进,得到了实际应用。
高压钠灯是一种发光效率很高的电光源。经测试表明,普通白炽灯的发光效率只有10流明/瓦,高压汞灯的发光效率为50~60流明/瓦,而高压钠灯的发光效率高达110~120流明/瓦。也就是说,在同样功率的条件下,一盏高压钠灯能抵两盏高压汞灯用,而且光色柔和、银白。在高压钠灯下看物体清晰、不刺眼。对于河道纵横交错的地区以及沿海城市来说,这种新颖灯具更具有特殊的吸引力——高压钠灯的光线能透过浓雾而不被散射。因此,作为汽车的前灯更合适不过了。
另外,高压钠灯的平均寿命长达1万~2万小时,比高压汞灯的寿命长两倍,比普通白炽灯高10倍以上,是目前使用寿命最长的灯。
除了可研制高压钠灯以外,透光陶瓷还适用于研制其他新颖灯具,例如钾灯、铷灯、铯灯以及金属卤化物灯等。
夏日,骄阳似火,要是戴上一副墨镜,就舒服多了,因为强烈的阳光会使你睁不开眼。假如你正好从焊接工人身旁走过,而他正在那儿焊接材料,这时,当你的眼睛受到电弧强光的刺激后,会使双眼一时看不清周围的东西。如果戴着墨镜,电弧的强光对你的眼睛就不会造成什么干扰了。
说到强烈光对眼睛的刺激,当原子弹爆炸时,情况就更严重了——强烈的光辐射会使人看不清东西,甚至寸步难行。但是,核试验工作人员重任在肩,他们必须注视着原子弹爆炸的全过程。但在爆炸前的准备阶段,他们又有许多事情要做。而这些工作,又不能戴着墨镜完成。从按下按钮——原子弹爆炸——到出现光辐射,总共不过3秒钟时间。简而言之,等原子弹引爆之后再戴墨镜,显然时间是不够的。
在军事国防上,在工业战线上,在日常生活中,人们迫切需要有一种能自动调光的护目镜。这种护目镜在遇到强光时能自动迅速变暗,当危险光消失后,又能恢复到原来的明亮状态。现在,研发出了透光陶瓷,人们便可梦想成真了:因为它能透光、耐高温、耐腐蚀、强度高。讲得形象一点,在陶瓷护目镜的镜片中,有一套自动化关闭、开启系统。有了这种新颖护目镜的出现,电焊工人在操作时,就不必一手拿着面罩,一手拿着焊枪了。他们可以在进行电焊前,把面罩戴上,电焊结束后,再脱下面罩。有了这种护目镜,核试验工作人员就可以戴着它进行核爆炸前的各项准备工作了。
墨镜家族中新添的这位成员,为需要在强光下工作的人们带来了福音。P13-15