Hõõgniidist juhitakse läbi el.vool, mille tulemusena hakkab see hõõguma ning valgust kiirgama. W-juht ei ole ühtlane hakkab kõrgemaltel temp-idel kiiremini oxydeeruma. Kitsamates kohtades suureneb voolu tihedus (J=I/S), millega koos tõuseb ka kitsama juhtmelõigu temp. Kui W on kõik ära aurustunud, juht katkeb ja lamp kustub ära Keemiline transportatsioon: Kõrgetel temp.-del Wolfram (W) aurustub ning liigub tänu diffusioonile eemale. Madlalamatel temp-del (klaaspinna lähedal) reageerib W Joodiga (I) Kõrgematel temp.-del liigub reaktsiooni tasakaal W-jodiidi lagunemise poole kuumemates kohtades laguneb WI-ühend ning W sadeneb peenematele hõõgniidi kohtadele tulemuseks võimaldab see tõsta hõõgniidi temp.-i hõõglambi kasutegur suureneb ~10% Luminesents "külm kiirgus" Luminofoorid valgust (kiirgust) kiirgavad kehad (klaaskeha sisepinnal)
Suurt populaarsust kogus sillaehitus, kus hakati kasutama raudkonstruktsiooni. Sillaehitust viisid läbi pigem insenerid kui arhitektid. Samuti muutus kandvate ja kantavate ehitusosade vahekord. Kandvad osad, mis oli varem nõrgemast materjalist (nt puit) asendati raudkonstruktsioonidega, mis võimaldas ehitada ulatuslike lagesid (nt sellist lahendust näeb Pariisi raamatukogul, kus lage kannavad peened raudpostid). Ka klaaspinna kasutamine oli tollel ajal märkimisväärne uuendus. Hoonete fassaadid muutusid selliseks, et suur osa sellest fassaadist moodustas klaaspind, alles jäid ainult klaasi ümbritsevad raamid või põiktalad. Eriline hoone, kus sellist klaasi mängu näeb on Kristallpalee, mis ehitati valmis aastaks 1851 maailmanäituse otstarbel. (Pariisi raamatukogu) (Kristallpalee 1851. aastal) (Pariisi uhkeim neobarokne ehitis)
- Kui W on kõik ära aurustunud, juht katkeb ja lamp W aurustub kõrgematel W kustub ära . temp.-del Keemiline transportatsioon: - Kõrgetel temp.-del Wolfram (W) aurustub ning liigub tänu diffusioonile eemale I - Madlalamatel temp-del (klaaspinna lähedal) W reageerib W Joodiga (I) W W + I WI - Kõrgematel temp.-del liigub reaktsiooni tasakaal W- jodiidi lagunemise poole WIW+ - kuumemates kohtades laguneb WI-ühend ning W I W
Klaasi ilu paikneb läbipaistvuses , säras ja värvitoonide rohkuses . Tehakse ka kahekihilist ehk kahelist klaasi , valget piimklaasi ja paksu kristallklaasi , mille sära tugevdatakse lõigetega . Esimesed klaasesemed olid mitmesugused pärlid ja muud täisklaasesemed . Vormimis ja viimistlus võtted liigituvad kaheks : 1 . Kuumtöötluseks Sulaklaasi puhumine , modelleerimine , valamine , pressimine , kuumliideteg kujundamine . 2 . Külmtöötluseks Tardunud klaaspinna lihvimine , graveerimine , ööveldamine , maalimine , kuldamine . *Keraamika Keraamika laiemas tähenduses on savitöötehnika, mis põhineb materjali põletamisel. Keraamikaks niemtatakse ka põletatud savist tooteid - nii ehitusmaterjale ja - osi kui ka nõusid, iluasju ja kujusid. Et selline ese vett peaks, kaetakse ta vaaba ehk glasuuriga. Värvilist keraamiakat tehakse vaabale metallisooli ja oksiide lisades. Esemeid kaunistatakse ka maalingutega. Seda võib teha nii enne
pritspudelit, kus on klaasipesuaine või neutraalse puhastusaine lahus, mikrokiudlappide puhul võib olla ka paljas vesi mikrokiudlappe Suurpuhastuse puhul: kasutada aknapesijat ja kuivatajat klaasipesuainet või neutraalse puhastusaine lahust Sagedamini esinevad vead kasutatakse liialt sageli klaasipesuainet ja seejärel pühitakse ainult lapiga, mille tulemusena on pinnal justkui rasvane kile. Klaaspinna puudutamise jäljed jäävad eriti hästi näha. Pind tundub pidevalt räpane. 3 MIDA TEHA? puhastada pind sinna ladestunud tensiididest jätkata hooldust vee ja mikrokiudlapiga või ainega puhastamisel vältida üledoseerimist Email ei talu karedaid töövahendeid sadestusi emailpinnalt võib eemaldada vedela küürimisainega vältida happelisi puhastusaineid või olla nendega eriti ettevaatlik
Arhitektuursele väljanägemisele lisaks pakub Profilit-süsteem väga head valgusvõimalust ja head mürasummutust. Profilit-süsteem koosneb |_|–kujuliseks valtsitud musterklaasist klaaspaneelidest ning plastikust ja alumiiniumist valmistatud tugiprofiilidest. Klaaspaneelid asetatakse pikad küljed teineteise vastu kas ühe- või kahekordse klaasimisena. Tugiprofiile tarvitatakse ainult kogu klaaspinna väliskülgedel. Klaaspaneele on võimalik kasutada nii seintes, kui ka katustes. Klaaspaneelid on põhivärvilt roheka tooniga, reljeefse pinnaga, mis tähendab, et nad lasevad hästi 17 läbi valgust, kuid läbi neist ei näe. Värvidest on olemas veel ka sinakat ja kuldset tooni. Klaaspindasid kaetakse ka metalloksiidkihiga, et saavutada väiksem K-arv. Klaasprofiile on saada
[4] 1.1.11 Kuulikindel klaas Kuulikindla klaasi tootmisprotsessi üldine põhimõte on sama, mis teistel lamineeritud klaasidel. Soovitud kuulikindlus saavutatakse kombineerides omavahel klaasikihte ja PVB-kilesid. Kuulikindlat klaasi on erineva vastupidavusega ja selle klassifitseerimise aluseks on relva ja laskemoona liik, mille vastu klaas peab kaitset pakkuma. Kuulikindlate klaaside kasutamine on soovitav keskkondades, kus on soov tagada klaaspinna väga kõrge löögikindlus või on risk relvastatud rünnakule. [4] 1.1.12 Röntgen klaas Röntgen klaas pakub kaitset kiirguse vastu olles samas läbipaistev nagu tavaline floatklaas. Röntgenkiirte neeldumine tagatakse lisades klaasile tina ja baariumi. Röntgen klaasi paksus on 3,5- 6mm, lehe maksimaalsed mõõtmed 1x2m ning klaasi kaitseomadus jääb olenevalt klaasi paksusest ja röntgentoru pingest vahemikku 0,9-4,6 tina ekvivalenti. Röntgen klaasi võib lamineerida ja kasutada
vaatenurk nii horis, kui vertik, sama ka polariseerimisnurk Jagatakse: passiv ja aktiivmaatriks Passiv: koosneb kahest klaaspinnast, mille vahel on vedelkristallsegu. Klaaspindadele on kantud elektroodid veeru omad ühele ja rea omad teisele. Elektroodid on valmistatud läbipaistvast metallühendist indiumtinaoksiidist, värvide moodustamise eest hoolitseb värvifilter: STM (Super Twisted Nematic), DSTN, FCSTN, Aktiiv: TFT (Thin film Transistor), mille peamiseks osaks on klaaspinna peale kantud õhuke fotolitograafia tehnoloogias tehtud transistorimaatriks, 1 ekraanipiksel = 3 transistoriga (640x480x3), kasutatakse tagant valgustust, mis on kõigesuurem energia röövel Piksel koosneb: rohelisest, siniusest ja punasest alampikselist(värvifiltri abiga), ühe ekraanipikseli kohta on värvikolmik või triip 32. MCA, ISA, VLB ja EISA liides. ISA Industry Standard Architecture, IBM 1981 a, Algselt siini taktsagedus 4,77 MHz, 1987 a liitus IEEE