Dikroiskt glas
Dichroic glas är glas som kan visa flera olika färger beroende på ljusförhållanden.
Ett dikroiskt material är ett modernt icke-genomskinligt kompositglas som produceras genom att stapla lager av metalloxider som ger glaset skiftande färger beroende på synvinkeln, vilket gör att en rad färger visas som ett exempel på tunnfilmsoptik . Det resulterande glaset används för dekorativa ändamål som målat glas , smycken och andra former av glaskonst. Den kommersiella titeln " dikroisk " kan också visa tre eller fler färger (trikroisk eller pleokroisk ) och även iriserande i vissa fall. Termen dikroisk används mer exakt vid märkning av interferensfilter för laboratorieanvändning.
Ett annat dikroiskt glasmaterial uppträdde först i några bitar av romerskt glas från 300-talet och består av ett genomskinligt glas som innehåller kolloidala guld- och silverpartiklar spridda i glasmatrisen i vissa proportioner så att glaset har egenskapen att uppvisa en viss överförd färg och en helt annan reflekterad färg, eftersom vissa våglängder av ljus antingen passerar genom eller reflekteras. I forntida dikroiskt glas, som ses i det mest kända stycket, Lycurgus-koppen från 300-talet i British Museum , har glaset en grön färg när den tänds framifrån i reflekterat ljus, och en annan, lila-aktig röd, när den tänds från inuti eller bakom koppen så att ljuset passerar genom glaset. Detta beror inte på omväxlande tunna metallfilmer utan kolloidala silver- och guldpartiklar spridda i glaset, i en effekt som liknar den som ses i guldrubinglas, även om det bara har en färg oavsett belysning.
Uppfinning
Lycurgus-koppen från 300-talet som den ser ut när den är belyst i bakgrunden respektive när den är frambelyst |
Modernt dikroiskt glas är tillgängligt som ett resultat av materialforskning utförd av NASA och dess entreprenörer, som utvecklade det för användning i dikroiska filter . Men färgskiftande glas går tillbaka till åtminstone 400-talet e.Kr., även om endast mycket få bitar, mestadels fragment, överlever. Den gjordes också under renässansen i Venedig och av imitatorer på andra håll; dessa bitar är också sällsynta.
Tillverkning av modernt dikroiskt glas
Flera ultratunna lager av transparenta oxider av sådana metaller som titan , krom , aluminium , zirkonium eller magnesium ; eller kiseldioxid förångas av en elektronstråle i en vakuumkammare . Ångan kondenserar sedan på glasets yta i form av en kristallstruktur. Ett skyddande lager av kvartskristall tillsätts ibland. Andra varianter av sådana fysiska ångavsättningsbeläggningar (PVD) är också möjliga. Det färdiga glaset kan ha så många som 30 till 50 lager av dessa material, men tjockleken på den totala beläggningen är ungefär 30 till 35 miljondelar av en tum (cirka 760 till 890 nm). Beläggningen som skapas är mycket lik en ädelsten [ tveksam ] och genom noggrann kontroll av tjockleken kan olika färger erhållas. [ citat behövs ]
Det totala ljuset som träffar det dikroiska skiktet är lika med våglängderna som reflekteras plus de våglängder som passerar genom det dikroiska skiktet.
En platta av dikroiskt glas kan smältas samman med annat glas i flera bränningar. På grund av variationer i bränningsprocessen kan individuella resultat aldrig förutsägas exakt, så varje bit smält dikroiskt glas är unikt. Över 45 färger av dikroiska beläggningar finns tillgängliga för att placeras på alla glassubstrat.
Används
Optik
Dikroiskt glas används i olika dikroiska optiska filter för att välja smala band av spektrala färger, till exempel i fluorescensmikroskopi , LCD-projektorer eller 3D -filmer.
Konstnärer
Dichroic glas är nu tillgängligt för konstnärer genom dichroic beläggningstillverkare. Glaskonstnärer refererar ofta till dikroiskt glas som "dichro".
Bilder kan skapas genom att ta bort den dikroiska beläggningen från delar av glaset, skapa allt från abstrakta mönster till bokstäver, djur eller ansikten. Standardmetoden för precisionsborttagning av beläggningen innebär en laser . [ citat behövs ]
Dichroic glas är speciellt utformat för att varmbearbetas men kan även användas i sin råa form. Skulpterade glaselement som har formats av extrem värme och sedan smält samman kan också beläggas med dikroisk efteråt för att få dem att reflektera en rad färger.
Arkitektur
Amazon.coms huvudkontor i Seattle , Washington, har dikroiskt glas i utsidan av sin höghus, vilket reflekterar ljus i olika färger som beror på tiden på dygnet .
Museet på Prairiefire i Overland Park, Kansas, som öppnade i maj 2014, ägnas främst åt naturhistoria. Den lånar utställningar från större museer och är värd för minst två stora reseutställningar per år. Dess slående glasexteriör designades för att referera till de avsiktliga präriebränderna som var en integrerad del av jordbrukslivet i Kansas. Glaset är dikroiskt, vilket innebär att dess färg ändras med dagens ljus. Museet är i sig ett konstverk.