Ce qui différencie le cristal du verre classique est l'ajout de plomb. Les grandes cristalleries comme Baccarat en incorporent jusqu'à 30%. Le plomb permet ainsi d'améliorer la réfraction et donc de donner plus d'éclat au cristal mais aussi une meilleure sonorité.
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Par contre, encore une petite erreur dans ton commentaire, le saturnisme dont tu parles, c'est bien la maladie lié au plomb, et non au mercure. Et aucun des deux ne sont radioactifs.
Si je comprend bien, le diamant est un cristal puisqu'il est translucide avec une structure atomique régulière.
Sinon oui, je suis famillier avec les aubes monocristalines des turbines d'avion. Ca me facine qu'on arrive a fabriquer ça. Je disais simplement qu'un morceau de métal lambda, bien que fait d'un matériau à structure cristaline, n'est pas une "tranche de cristal".
La microstructure d'un métal ça ressemble à ça: www.google.com/search?q=microstructure+d%27un+acier&client=ms-android-samsung&prmd=isnv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiP59-L8fvkAhUQ6RoKHbUpATgQ_AUoAXoECA0QAQ&biw=768&bih=1024#imgrc=MuHcPuUJePByJM&imgdii=B7QlXOEaySYL1M
D'ailleurs les métaux classiques et les solides amorphes sont considérés comme des matériaux isotrope (en statique) alors qu'un cristal est anisotrope. (Isotrope, même propriétés dans tous les sens. Anisotrope, plus solide dans certaines directions, celles d'alignement des atomes)
Quand on cite un atome (fer or) on ne parle de cristaux car on suppose le cas parfais chose que j'ai faite.
Pour de qui est des définitions iso et anisotrope c'est presque sa mais c'est plus général en faite c'est pas quune question de force ou de résistance mais simplement de propriété.
Par exemple certain plan on de meilleur conductivité...
Pour les aube c'est assez simple a faire en réalité. Durant le refroidissement des dendrite vont se former sur la zone où les transferts thermique sont les plus importants (souvant la parois du bain) et croître les dendrite étant monocristaline si on en sélectionne une et que l'on maîtrise la vitesse de refroidissement de façon a se qu'elle croit suffisamment pour remplir le moule on obtient l'aube.
D'autre technique sont utilisés pour les waffer de silice
En gros les vitraux c'est faux (mea-culp cette exemple avais été utilisé en licence par un prof pour imagée la chose ) mais l'écoulement lui existe bien.
Donc la remise en cause de l'exemple est une bonne chose mais je ne vois personne (même pas toi) préciser que le verre s'écoule par ces couches atomiques supérieur chose que je trouve dommage. Cependant je te rejoint sur tes deux derniers paragraphes ;)
Ah et la définition du verre c'est solide amorphe avec un phénomène de transition vitreuse donc pas forcément a base de silice
JLSD : pour faire des verres de lunettes amincis, du temps où les verres étaient vraiment en verre, on utilisait du métal dans la pâte de verre : plomb, titane, ... À ce titre on peut dire que les grand-parents miros avaient des lunettes en cristal !
L'idée était d'augmenter ainsi l'indice de réfraction, et donc de pouvoir utiliser moins de matière pour la même déviation de lumière.
Par contre, j'insiste sur "augmenter", pas "améliorer" : une réfraction haute entraîne des effets optiques indesirables : les reflets en particulier. Pour faire un bijou c'est bien, pour voir à travers c'est nul.
A titre indicatif, un verre "de base" a un indice de 1.5, l'aminci maximum sur ies verres actuels est de 1.74 (trop de défauts optiques au delà) et le diamant de ... 2.4 ! C'est pour ça que ça scintille autant.
Je vais le répéter: tu est agressif. Tout le temps où presque.
Bizou ;)
Je ne suis pas physicien, je sais juste que les verres à pied fondus il y a 500 ans sont toujours sur leur pied et que leur dimension n'a pas évolué d'un seul attomètre, allez, au boulot! Je sens que je vais bien rigoler ;)
"Théoriquement le verre se tassera, mais en réalité, il ne se tasse pas. Pourquoi? That is a question.
Vous avez 4 heures.
En vrai c'est une histoire de masse. On peut prendre la matière la plus dure du monde, s'il y en a assez, il y aura souplesse, mais s'il y en a pas assez ça cassera et PERSONNE ne peut quantifier cette limite.
Une fibre de verre... exemple criant, c'est fin, c'est souple, une vitre aussi mais vu qu'il y a plus de masse de verre, ben c'est moins souple et CROTTTE il n'y a aucune équation qui peut quantifier cela, c'est ainsi, faut l'accepter!
Je signale au passage que la croûte terrestre est, physiquement, considérée comme un liquide flottant, mais que quand on se mange un rocher ça fait mal... BREF!
Il n’y a certes pas de « loi » mais il existe de très nombreux résultats de banc d’essai te permettant de déterminer une contrainte maximale en N/mm2, une résistance à l’étirement, à la compression, au cisaillement, etc.
Heureusement d’ailleurs sinon on vivrait encore dans des grottes car on ne saurait pas dimensionner la stabilité d’un bâtiment ou d’un ouvrage.
Concretement le verre tel qu'on le connait, à temperature ambiante, ça ne coule pas et ça ne coulera pas. Pas même sur des 10enes de milliers d'années, et peu importe sa masse. Ca peut se déformer, ca peut fluer sous charge, mais une fois stabilisé (en statique donc) ça ne coule pas. Pas au sens commun du mot.
Est-ce qu'un solide amorphe est parfaitement stable à l'echelle atomique? Probablement pas. Est-ce qu'une instabilité de ce type crée une déformation perceptible par l'homme? Non. Est-ce que le terme "couler" peut qualifier un mouvement imperceptible? Je ne crois pas.
Sinon si vous mélangez les notions de rdm et celles de recherche fondamentale la discussion n'est pas près de se terminer ^^
Je le redis mon exemple était nul (je me suis emmêlé les pinceaux) mais dire que le verre (le verre en général) ne coule pas est faux.
Prendre les gens de haut sans prendre la peine de lire l'étude chose qu'il n'a pas fait car l'étude dis l'inverse plus c'est fin plus sa coule ...
Bref je pense qu'on devrait gagner du temps et arrêter de tenter d'expliquer
Je préfère converser avec d'autre personne.
C'est plus détaillée dans l'étude.
Après je te rejoint on vas faire l'approximation verre = verre de silice