일반 유리병은 석영모래, 소다회, 석회석을 함께 녹여 만듭니다. 불안정한 조성의 규산염 혼합물입니다. 사람들이 생산한 최초의 유리는 투명도가 낮고 일부 색상이 있는 작은 유리판이었습니다. 그 색깔은 사람이 의식적으로 첨가한 것이 아니라, 불순물이 섞인 불순한 원료의 결과입니다. 당시에는 색유리병이 장식용으로만 사용되어 요구사항이 높지 않았습니다. 사람들은 우연히 색유리를 생산했을 뿐입니다. 그러나 오늘날 우리가 필요로 하는 컬러유리는 높은 과학적 요건을 갖고 있어 유리병 착색의 비밀을 밝혀낸 후에만 제조할 수 있습니다.
연구 결과 일반 유리 성분에 {{0}}.4~0.7%의 착색제를 첨가하면 유리에 색을 입힐 수 있다는 사실이 밝혀졌습니다. 착색제는 대부분 금속 산화물입니다. 우리는 이미 각 금속 원소가 고유한 '스펙트럼 특성'을 갖고 있으므로 서로 다른 금속 산화물이 서로 다른 색상을 나타낼 수 있다는 것을 알고 있습니다. 이러한 산화물을 유리 성분에 첨가하면 유리에 착색이 됩니다. 예를 들어, 산화크롬(Cr2O3)을 첨가하면 유리가 녹색으로 보입니다. 이산화망간(MnO2)을 첨가하면 유리가 보라색으로 변합니다. 산화코발트(Co2O3)를 첨가하면 유리가 파란색으로 변하는데, 철강업체나 용접공들이 사용하는 보호안경도 이 유리로 만들어진다.
실제로 유리병의 색상은 첨가된 착색제에 따라 달라질 뿐만 아니라 사람들이 녹는 온도와 화로 불꽃의 성질을 통해 원소의 원자가를 조정하여 유리가 다양한 색상으로 보이도록 합니다. 예를 들어, 유리 속의 구리는 고가 산화구리가 있을 때 청록색으로 나타납니다. 산화구리(Cu2O)가 저가로 존재하면 유리가 붉게 변한다. 때로는 단일 용해 공정으로 유리가 제대로 표시되지 않을 수 있으며 유리가 색상을 나타내려면 두 번째 가열 공정이 필요합니다. 귀한 황금빛 붉은 유리가 바로 이렇습니다. 일반 유리 재료에 미량의 금을 첨가하여 구워낸 것입니다. 처음 녹은 후 금은 유리 안에 원자로 분포되어 있으며 이때 유리는 어떤 색도 나타내지 않습니다. 연화에 가까운 온도로 재가열하면 내부의 금 원자가 콜로이드 입자로 뭉쳐서 유리가 아름다운 붉은 색을 띄게 됩니다.
요즘 사람들은 희토류 원소 산화물을 착색제로 사용하여 다양한 고급 색안경을 만들었습니다. 희토류 원소가 혼합된 컬러유리는 밝고 깨끗한 톤과 밝은 색상을 갖고 있으며, 빛의 조건에 따라 색상이 변하기도 합니다. 예를 들어 산화 네오디뮴 유리에는 이러한 특성이 있습니다. 햇빛 아래에서는 보라색 빨간색으로, 형광 아래에서는 파란색 보라색으로 나타나 매우 아름답습니다. 유리에는 빛의 세기에 따라 색이 변하는 종류가 있는데, 이를 안경용 렌즈나 주택용 창유리로 사용합니다. 이런 종류의 유리를 창유리로 사용하면 실내에서 일정 수준의 밝기를 유지할 수 있고, 더 이상 차양용 커튼을 사용할 필요가 없어 '자동 커튼'이라고 부르는 사람도 있다. 또한 햇빛 속 자외선의 통과를 차단할 수도 있습니다. 도서관 도서관과 박물관에 이 유리를 설치하면 도서와 문화 유물을 자외선 손상으로부터 보호할 수 있습니다.
희토류 원소 외에도 텅스텐과 백금을 유리에 직접 첨가하면 색이 변하는 유리를 만들 수도 있습니다.
일반 안료는 햇빛의 자외선에 노출되거나 공기 중 산소 및 이산화황의 작용으로 인해 퇴색됩니다. 그러나 유색유리는 유리와 착색 역할을 하는 금속과 기타 산화물의 융합으로 인해 햇빛과 비에도 견딜 수 있어 언제까지나 아름답고 젊은 모습을 유지할 수 있습니다. 기술이 발전함에 따라 색유리의 종류도 점점 더 다양해지고, 그 장식과 장식으로 인해 우리의 삶은 더욱 다채로워질 것입니다.
간단히 말해, 유리는 특정 파장의 빛을 흡수, 반사, 통과시켜 다양한 색상을 표현합니다. 주로 건축물의 공공시설의 문, 창문, 내외장 장식재로 사용됩니다. 유리 착색에는 재료 착색과 표면 착색의 두 가지 프로세스가 있습니다.