ອີງຕາມຂັ້ນຕອນການພັດທະນາປະຫວັດສາດ, ແກ້ວສາມາດແບ່ງອອກເປັນແກ້ວເກົ່າ, ແກ້ວພື້ນເມືອງ, ແກ້ວໃຫມ່ແລະແກ້ວໃນອະນາຄົດ.
(1) ໃນປະຫວັດສາດຂອງແກ້ວບູຮານ, ສະໄຫມໂບຮານມັກຈະຫມາຍເຖິງຍຸກຂອງຂ້າທາດ. ໃນປະຫວັດສາດຂອງຈີນ, ໃນສະໄຫມໂບຮານຍັງລວມທັງສັງຄົມ Shijian. ເພາະສະນັ້ນ, ແກ້ວບູຮານໂດຍທົ່ວໄປຫມາຍເຖິງແກ້ວທີ່ຜະລິດໃນລາຊະວົງ Qing. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຍັງໄດ້ຮັບການຮຽນແບບໃນມື້ນີ້, ມັນພຽງແຕ່ສາມາດເອີ້ນວ່າແກ້ວທີ່ແຕກຫັກຂອງວັດຖຸບູຮານ, ເຊິ່ງໃນຕົວຈິງແມ່ນແກ້ວປອມຂອງວັດຖຸບູຮານ.
2) ແກ້ວແບບດັ້ງເດີມແມ່ນປະເພດຂອງວັດສະດຸແລະຜະລິດຕະພັນແກ້ວ, ເຊັ່ນ: ແກ້ວແປ, ແກ້ວຂວດ, ແກ້ວບັນຈຸ, ແກ້ວສິລະປະແລະແກ້ວຕົກແຕ່ງ, ເຊິ່ງຜະລິດໂດຍວິທີການ melt supercooling ດ້ວຍແຮ່ທາດທໍາມະຊາດແລະຫີນເປັນວັດຖຸດິບຕົ້ນຕໍ.
(3) ແກ້ວໃຫມ່, ຍັງເອີ້ນວ່າແກ້ວທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫມ່ແລະແກ້ວທີ່ເປັນປະໂຫຍດພິເສດ, ຫມາຍເຖິງແກ້ວທີ່ມີຫນ້າທີ່ສະເພາະເຊັ່ນ: ແສງສະຫວ່າງ, ໄຟຟ້າ, ການສະກົດຈິດ, ຄວາມຮ້ອນ, ເຄມີສາດແລະຊີວະເຄມີ, ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນແຕກຕ່າງຈາກແກ້ວພື້ນເມືອງໃນອົງປະກອບ, ວັດຖຸດິບ. ການກະກຽມ, ການປຸງແຕ່ງ, ການປະຕິບັດແລະການນໍາໃຊ້. ມັນເປັນອຸປະກອນການເຕັກໂນໂລຊີສູງທີ່ມີຫຼາຍຊະນິດ, ຂະຫນາດການຜະລິດຂະຫນາດນ້ອຍແລະການຍົກລະດັບໄວ, ເຊັ່ນ: ແກ້ວການເກັບຮັກສາ optical, ແກ້ວ waveguide ສາມມິຕິລະດັບ, spectral hole ແກ້ວເຜົາໄຫມ້ແລະອື່ນໆ.
(4) ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະໃຫ້ຄໍານິຍາມທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບແກ້ວໃນອະນາຄົດ. ມັນຄວນຈະເປັນແກ້ວທີ່ອາດຈະຖືກພັດທະນາໃນອະນາຄົດຕາມທິດທາງຂອງການພັດທະນາວິທະຍາສາດຫຼືການຄາດຄະເນທາງທິດສະດີ. ບໍ່ວ່າແກ້ວວັດຖຸບູຮານ, ແກ້ວແບບດັ້ງເດີມ, ແກ້ວໃຫມ່ຫຼືແກ້ວໃນອະນາຄົດ, ທັງຫມົດມີຄວາມສາມັນແລະສ່ວນບຸກຄົນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພວກມັນແມ່ນທາດແຂງ amorphous ທັງໝົດທີ່ມີລັກສະນະອຸນຫະພູມການປ່ຽນແປງຂອງແກ້ວ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບຸກຄະລິກກະພາບປ່ຽນແປງໄປຕາມເວລາ, ນັ້ນແມ່ນ, ມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນຫນ້າທີ່ພາຍໃນແລະພາຍນອກໃນໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: ຕົວຢ່າງ, ແກ້ວໃຫມ່ໃນສະຕະວັດທີ 20 ຈະກາຍເປັນແກ້ວພື້ນເມືອງໃນສະຕະວັດທີ 21; ຕົວຢ່າງອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນວ່າແກ້ວຈຸນລະພາກເປັນແກ້ວປະເພດໃຫມ່ໃນຊຸມປີ 1950 ແລະ 1960, ແຕ່ປະຈຸບັນມັນໄດ້ກາຍເປັນສິນຄ້າແລະວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ມີການຜະລິດຈໍານວນຫລາຍ; ເຊັ່ນດຽວກັນ, ແກ້ວ photonic ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫມ່ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າແລະການທົດລອງການຜະລິດ. ໃນສອງສາມປີ, ມັນອາດຈະເປັນແກ້ວແບບດັ້ງເດີມທີ່ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ຈາກທັດສະນະຂອງການພັດທະນາຂອງແກ້ວ, ມັນຕິດພັນກັບສະຖານະການທາງດ້ານການເມືອງແລະເສດຖະກິດຂອງສັງຄົມໃນເວລານັ້ນ. ພຽງແຕ່ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານສັງຄົມແລະການພັດທະນາເສດຖະກິດແກ້ວສາມາດພັດທະນາ. ຫຼັງຈາກການສ້າງຕັ້ງຂອງຈີນໃຫມ່, ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັບຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບແລະການເປີດ, ການຜະລິດຂອງຈີນຂອງແກ້ວແປ, ແກ້ວປະຈໍາວັນ, ເສັ້ນໄຍແກ້ວແລະແກ້ວ optical ເປັນອັນດັບທໍາອິດຂອງໂລກ. ມາຮອດທ້າຍປີ 2008, ຈຳນວນສາຍເຄເບີນ optical ສື່ສານໄດ້ບັນລຸ 6,76 ລ້ານກິໂລແມັດ, ຄວາມສາມາດຜະລິດແສງຕາແສງແລະລະດັບເຕັກນິກຢູ່ແຖວໜ້າຂອງໂລກ.
ການພັດທະນາແກ້ວຍັງຕິດພັນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ, ເຊິ່ງຈະເປັນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາແກ້ວ. ແກ້ວໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນພາຊະນະ, ແລະບັນຈຸແກ້ວກວມເອົາສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຜົນຜະລິດຂອງແກ້ວ. ແນວໃດກໍດີ, ໃນສະໄໝບູຮານຂອງຈີນ, ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາໄດ້ຮັບການພັດທະນາພໍສົມຄວນ, ຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ, ການນຳໃຊ້ກໍ່ສະດວກ. ມັນບໍ່ຄ່ອຍມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະພັດທະນາຖັງແກ້ວທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ, ດັ່ງນັ້ນແກ້ວຍັງຄົງຢູ່ໃນເຄື່ອງປະດັບແລະສິລະປະ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາຂອງແກ້ວທັງຫມົດ; ໃນພາກຕາເວັນຕົກ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະຊາຊົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນແກ້ວໂປ່ງໃສ, ຊຸດເຫຼົ້າແວງແລະຖັງອື່ນໆ, ເຊິ່ງສົ່ງເສີມການພັດທະນາຂອງບັນຈຸແກ້ວ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ໃນໄລຍະທີ່ນຳໃຊ້ແກ້ວມາເຮັດເຄື່ອງຕາແສງ ແລະ ເຄື່ອງມືເຄມີຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາວິທະຍາສາດທົດລອງ, ການຜະລິດແກ້ວຂອງຈີນພວມຢູ່ໃນໄລຍະຂອງ "ໄຫຫີນປອມ", ຈຶ່ງຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນວັງ. ຂອງວິທະຍາສາດ.
ດ້ວຍຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບປະລິມານແລະຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງແກ້ວຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະຄຸນນະພາບ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງແກ້ວຍັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ. ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ, ຊີວະພາບແລະວັດສະດຸສິ່ງແວດລ້ອມສໍາລັບແກ້ວແມ່ນມີຫຼາຍແລະ incisive ຫຼາຍ. ແກ້ວແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງມີຫນ້າທີ່ຫຼາຍ, ຊັບພະຍາກອນຫນ້ອຍແລະພະລັງງານ, ແລະມົນລະພິດຫນ້ອຍແລະຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການພັດທະນາສີຂຽວແລະເສດຖະກິດຄາບອນຕ່ໍາແມ່ນສະເຫມີທິດທາງການພັດທະນາຂອງອຸດສາຫະກໍາແກ້ວ. ເຖິງແມ່ນວ່າຂໍ້ກໍານົດຂອງການພັດທະນາສີຂຽວແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໃນຂັ້ນຕອນປະຫວັດສາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ທິດທາງທົ່ວໄປແມ່ນຄືກັນ. ກ່ອນການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາ, ການຜະລິດແກ້ວຂອງພວກເຮົາໄດ້ນໍາໃຊ້ໄມ້ເປັນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ປ່າໄມ້ໄດ້ຖືກຕັດລົງ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ຖືກທໍາລາຍ: ໃນສະຕະວັດທີ 17, ອັງກິດໄດ້ຫ້າມການນໍາໃຊ້ວັດຖຸນີ້, ດັ່ງນັ້ນເຕົາເຜົາຖ່ານຫີນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້. ໃນສະຕະວັດທີ 19, ສະນຸກເກີ regenerator ໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີ; ໃນສະຕະວັດທີ 20, ການລະລາຍໄຟຟ້າໄດ້ຖືກພັດທະນາ; ໃນສະຕະວັດທີ 21, ການລະລາຍທີ່ບໍ່ແມ່ນແບບດັ້ງເດີມໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້, ນັ້ນແມ່ນ, ແທນທີ່ຈະເປັນສະນຸກເກີແບບດັ້ງເດີມແລະ crucible, ການລະລາຍໂມດູນ, ການລະລາຍການເຜົາໃຫມ້ immersion, ການເຮັດຄວາມສະອາດປຽກສູນຍາກາດ, ການລະລາຍຂອງ plasma ພະລັງງານສູງ, ແລະອື່ນໆ, ໃນບັນດາພວກມັນ, ການລະລາຍແບບໂມດູນ, ຄວາມຊັດເຈນສູນຍາກາດແລະ. ການລະລາຍຂອງ plasma beam ໄດ້ຖືກທົດສອບໃນການຜະລິດ. Modular melting ແມ່ນອີງໃສ່ຂະບວນການ preheating batch ກ່ອນສະຕະວັດທີ 20, ເຊິ່ງສາມາດປະຫຍັດ 6.5% ຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ. ໃນປີ 2004, ບໍລິສັດ Owens Illinois ຂອງສະຫະລັດໄດ້ດໍາເນີນການທົດສອບການຜະລິດ, ແລະການບໍລິໂພກພະລັງງານຂອງວິທີການ melting ແບບດັ້ງເດີມແມ່ນ 7-5 w / KS. A, ໃນຂະນະທີ່ການບໍລິໂພກພະລັງງານຂອງການລະລາຍໂມດູນແມ່ນ 5 mu / kgam, ການບໍລິໂພກພະລັງງານສາມາດປະຫຍັດໄດ້ 333%. ສໍາລັບຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງສູນຍາກາດ, ມັນໄດ້ຖືກຜະລິດຢູ່ໃນຖັງຂະຫນາດກາງ 20td ອຸດົມສົມບູນ, ເຊິ່ງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານປະມານ 30%. ບົນພື້ນຖານຂອງຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງສູນຍາກາດ, ລະບົບການຫລໍ່ຫລອມການຜະລິດຕໍ່ໄປ (NGMS) ທີ່ມີການລະລາຍຄວາມໄວສູງ, ຄວາມເປັນເອກະພາບແລະຄວາມກົດດັນທາງລົບໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ.
ເວລາປະກາດ: 11-06-2021