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  玻璃是一種透明的類固體材料,在人們日常CNC玻璃生活中應用廣泛。玻璃的應用範圍在不斷擴大,尤其是和其他材料相結合能更多地應用於高科技領域。玻璃由碳酸鈉、石灰石和沙子等常見的材料制成。這些材料在高溫條件下(約1500℃)溶化,就像液體一樣,可以被灌注、吹制、壓制和模塑成各種形狀。但在室溫下,玻璃就成為固體,冷卻後由於機械性能的改變會變得難以加工處理。

  玻璃具有其他材料所不具備的獨特性能。它擁有極好的光學性能,能反射、彎曲、透射和吸收光線,在整個可視範圍內甚至更遠,都具有較高的透明度。從化學性能來說,玻璃是一種抗腐蝕的惰性材料,可以作為很多化學品的容器。從熱力和電力方面來看,玻璃是一種絕佳的絕緣體。從物理性能來看,玻璃表面堅硬,防刮耐磨,近年來通過各種方法,玻璃甚至具備了彈性。但是,也正是這些性能使得玻璃加工面臨著更大挑戰,例如一旦玻璃具備極好的抗拉強度,就變得易碎。

  因此,處理玻璃的方法和其應用都需要從長計議。玻璃制造可以追溯到公元前3500年左右。人工制造光學玻璃玻璃大概首先出現在美索不達米亞和埃及,首先被玻璃加工用來制作珠寶,隨後被用來制作壺。之後,加工工藝不斷改進,從手工加工演變為現今的高科技工業工藝,出現了眾多玻璃類別和應用。盡管玻璃制造歷史悠久,但近幾十年來由於玻璃的易碎性能,對於玻璃成品進行加工的工藝止步不前。

  通常一個小裂紋就會造成玻璃破碎。一旦微裂紋在玻璃的某個部位形成,它就會蔓延至玻璃邊緣,造成破裂。玻璃的這種易碎屬性使其難以加工。另外一方面,不斷發展的技術使其可制成結構更小,且形玻璃研磨狀各異的玻璃來應用於不同領域。傳統的精確方法,如光刻和電子束光刻等來加工玻璃,但這些技術過於昂貴,不易操作,特別是大面積使用。現今,激光技術提供了加工玻璃的最精確方法。最直截了當的方法就是在波長玻璃鑽孔範圍內利用單光子吸收,玻璃在紅外線或紫外線下不會高度透明。

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