코닝의 화려한 박물관 PlatoBlockchain Data Intelligence에서 유리의 경이로움에 푹 빠져보세요. 수직 검색. 일체 포함.

코닝의 멋진 박물관에서 유리의 경이로움에 넋을 잃다

나는 마치 괴물같이 거대한 곤충의 겹눈에 둘러싸인 것처럼 수백 개의 캐서롤 접시로 구성된 원통형 타워 안에 서 있습니다. 접시는 17개의 접시가 있는 40개의 쌓인 고리로 배열됩니다(위 이미지의 뒤쪽 왼쪽). 맨 아래에 있는 것은 투명하지만 행이 올라갈수록 하얗게 변하는 것을 알 수 있습니다. 오른쪽 상단에는 흰색 유리 세라믹 접시가 있습니다. 코닝웨어 한때 미국 주방의 필수품이었던 브랜드입니다.

에 왔습니다 코닝 유리 박물관 아름다운 체뭉강에서 핑거 레이크 뉴욕주의 지역. 에 의해 설립된 비영리 기관입니다. 코닝 글라스 웍스 1951년 회사 창립 XNUMX주년을 맞아 지금은 세계에서 가장 큰 유리 예술품 및 공예품 컬렉션을 보유하고 있다고 주장합니다. 가장 가까운 도시에서, 그리고 더 나아가 뉴욕과 필라델피아에서 차로 몇 시간 거리에 있음에도 불구하고 박물관은 중요한 관광지입니다. 한겨울에도 인기가 좋습니다.

당신이 어디에 있든 선물 가게에 전시된 "청력 운동" 조각품에서 핑, 탁탁 소리, 차임 소리를 들을 수 있습니다.

35세기에 걸친 유리 공예품이 있는 박물관에는 캐서롤 접시 탑과 같은 숨막히는 현대 유리 조각품과 고대 이집트의 유물이 전시되어 있습니다. 넷플릭스 유리 불기 리얼리티 TV 쇼 날아. 박물관에는 또한 유리의 과학적, 산업적, 문화적 용도에 대한 전시물이 있으며, 유리 불기, 성형 및 소성 시연은 거의 매시간 진행됩니다. 당신이 어디에 있든 선물 가게에 전시된 "청력 운동" 조각품에서 핑, 탁탁 소리, 차임 소리를 들을 수 있습니다. 미국 예술가가 만든 조지 로드, 그것은 실로폰을 튀기 전에 유리 공이 트랙을 굴리고 종과 징을 치는 것이 특징입니다.

Katie Hubbs는 유리 불기를 시연합니다.

요즘 Corning Glass Works는 코닝 Incorporated – 2017년까지 1억 킬로미터 이상의 광섬유를 생산한 수십억 달러 규모의 사업. 그러나 회사는 여전히 박물관과의 관계를 유지하고 있습니다. 직원이 저에게 연락을 준 로버트 샤우트. 제약 기술 부서의 전 이사이자 현재 코닝의 연구원인 Schaut는 Zoom 통화를 통해 유리가 왜 그렇게 다재다능한 재료인지 설명합니다.

비결정질인 유리는 규칙적인 구조가 없기 때문에 매우 특정한 임계점이 없기 때문에 다양한 온도에서 녹습니다. 대조적으로 결정은 끝없이 반복되는 단위 셀 덕분에 재료의 모든 위치에서 환경이 거의 동일하기 때문에 용융 범위가 좁습니다. "그래서 유리가 가열되면 부드러워지고 결정체 형성을 핵으로 만들기 전에 주문 없이 응고될 수 있습니다."라고 Schaut는 말합니다.

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그래서 캐서롤 타워는 무엇입니까? Schaut는 "온도, 냉각 속도 및 고체상에 잠겨 있는 구조 간의 연결을 보여주는 시각적 보조 장치입니다."라고 설명합니다. 바닥에 있는 투명한 접시는 비교적 낮은 온도인 800°C로 재가열된 후 완전히 결정이 없는 재료를 형성하기 위해 재냉각되었습니다. 더 높은 접시는 계속 증가하는 온도에서 소성되어 냉각되면서 유리질 매트릭스에서 나노미터 크기의 결정이 발생했습니다. 맨 위에 있는 불투명한 흰색 CorningWare 접시는 1100°C에서 소성되었으며 냉각되면서 90% 결정질이 되었고 유리상 부분만 남게 되었습니다.

예술에서 천문학으로

그러나 Corning Museum of Glass에는 단순한 냄비 탑 그 이상을 보유하고 있습니다. 조각품이 있는 혁신 센터에는 망원경, 쌍안경, 잠망경, 현미경, 레이저 및 광섬유를 비롯한 광학 기기의 유리 전시도 있습니다.

헤일 망원경용 프로토타입 디스크

그러나 절차를 지배하는 것은 흉터와 균열이 있는 5.1m 직경의 거대한 수직 유리 디스크입니다(왼쪽 이미지 참조). 1934년 Corning Glass Works의 과학자와 엔지니어가 주조한 이 제품은 미러 디스크를 만들기 위한 최초의 시도였습니다. 헤일 망원경 캘리포니아 팔로마 천문대에서 디스크는 주조 중에 금이 갔지만, Corning 직원이 다시 시도할 때 동일한 문제를 피하는 방법을 알아낼 수 있도록 완성되었습니다.

다른 곳에서는 플루트와 부분적으로 물이 채워진 실로폰인 "크리스탈로폰(crystallophone)"을 포함한 유리 악기의 진열 케이스를 발견했습니다. 나는 또한 1760년대 초에 유명한 미국 정치가이자 과학자인 Benjamin Franklin이 발명한 유리 하모니카를 봅니다. 이 섬뜩한 소리가 나는 악기는 Gaetano Donizeti의 오페라에서 사용되었습니다. 루시아 디 라머모어 주인공이 화를 내며 장치와 사실상 듀엣곡을 부르는 잊혀지지 않는 장면에서. 그것은 또한 다음을 포함한 록 음악가들에 의해 사용되었습니다. 존 세바스찬러빈 스푼풀.

가에타노 도니제티(Gaetano Donizeti)의 오페라에 사용된 부분적으로 물이 채워진 실로폰인 "크리스탈로폰(crystallophone)"을 발견했습니다. 루시아 디 라머모어 Lovin' Spoonful의 John Sebastian을 비롯한 록 음악가들의 작품입니다.

실제로 유리가 과학과 예술 사이에 갖는 긴밀한 연결은 재료에 대한 Schaut의 관심에 반영됩니다. 그것은 고등학교에서 Schaut가 그의 미술 선생님에게 유리의 색상이 왜 다른지, 그리고 변경할 수 있는지 계속 물었던 곳에서 시작되었습니다. 교사는 몰랐지만 북부 뉴욕에 있는 Alfred University의 직원이 답을 알 수 있을 것이라고 제안했습니다. 이 대학은 미국에서 유리 과학 및 산업 과정을 운영하는 몇 안 되는 곳 중 하나이며 Schaut는 그곳에서 세라믹 과학 및 공학을 공부하게 되었습니다. 그런 다음 그는 Penn State University에서 유리의 화학적 내구성과 환경과의 상호 작용에 대해 박사 학위를 받았습니다.

Schaut는 유리의 다양성이 임계점이 없기 때문만은 아니라고 설명합니다. 유리는 실제로 다양한 구성과 특성을 가진 전체 재료군입니다. 따라서 Schaut와 같은 과학자들은 유리의 화학적 내구성을 맞춤화하여 예를 들어 거의 불활성이고 수용액과 거의 반응하지 않는 Pyrex 또는 용융 실리카와 같은 유리를 만들 수 있습니다.

파라오 Akhenaten의 유리 얼굴 인레이

이와는 대조적으로 치약에 사용되는 유리가 부식되어 분해되어 인체에 유용한 칼슘이나 인을 방출하는 유리인 "생체 활성 유리"를 비롯한 활성도가 높은 유리도 있습니다.

Schaut는 자신의 작업에서 약을 저장하고 전달하기 위해 바이알, 주사기 또는 카트리지에 사용되는 것과 같은 더 내구성 있는 유리를 탐구하고 활용했습니다. 안전상의 이유로 제약 회사는 유리 용기가 포함된 솔루션과 가능한 한 상호 작용을 최소화하기를 원합니다. Schaut는 "제약 시장이 계속해서 새로운 약물 제형을 발명하고 50회분의 용량을 가질 수 있는 큰 병에서 XNUMX회용 바이알 또는 주사기로 이동함에 따라 관심이 관형 바이알로 옮겨갔습니다."라고 말합니다. "[이것은] 매우 얇은 벽을 가지고 있어 내용물을 검사하여 의약품 취급 과정에서 발생할 수 있는 매우 작은 입자나 결함을 검사할 수 있습니다."

과학자들은 유리의 화학적 내구성을 맞춤화하여 예를 들어 거의 불활성이고 수용액과 거의 반응하지 않는 Pyrex와 같은 유리를 만들 수 있습니다.

Schaut 자신은 용기 유리. 전통적으로 약물 바이알은 붕규산 유리로 만들어졌는데, 이는 단단하지만 제약 응용 분야에서는 내부의 약물에 영향을 주는 방식으로 벗겨질 수 있습니다. 그러나 Valor 유리에는 붕소가 없으며 대신 화학적으로 강화되고 외부 코팅이 되어 있어 더 내구성 있고 빠르게 제조할 수 있습니다. 용기 유리 입증 COVID-19 전염병 동안 매우 유용합니다., 이 물질로 만든 바이알은 XNUMX억 회 이상의 백신을 투여하는 데 사용됩니다. Schaut는 "흥미로운 연구였습니다. 그러나 우리는 이 발명이 중요한 역할을 할 팬데믹을 예상하지 못했습니다."라고 회상합니다.

기술 문제

Schaut가 예술을 통해 유리 과학에 온 것을 감안할 때 나는 그에게 박물관에서 그가 가장 좋아하는 예술 작품의 이름을 말해달라고 요청합니다. 그는 다음과 같은 몇 가지 예를 가리키며 "나는 기술을 높이 평가합니다. "레티첼로". 이탈리아어로 "작은 네트워크"를 의미하는 레티첼로는 17세기 베니스에서 장인이 개발한 기술을 나타냅니다. 각 교차점에 작은 기포가 있는 복잡한 교차선 패턴을 특징으로 하는 정교한 유리 용기를 만드는 작업이 포함되었습니다.

레티첼로 유리

16세기와 17세기 베네치아 미술에 전념한 전시에 전시된 코닝의 레티첼로 작품은 박물관의 유리 예술 컬렉션 중 일부에 불과합니다. 가장 초기의 인공물은 기원전 1500년에 이집트에서 만들어졌는데, 당시 유리는 "쏟아지는 돌"로 알려졌습니다. 목걸이, 풍뎅이, 도구, 그릇, 컵, 펜던트뿐만 아니라 고대 이집트 유리 용광로의 모형도 보입니다. 이슬람 유리 예술과 아프리카 유리 구슬의 예는 물론 미국 예술가의 손으로 만든 유리 자동차 타이어와 같은 최신 항목도 있습니다. 로버트 러센 베르그.

별도의 컬렉션은 1970년대 유리 예술에 전념하며, 이는 "스튜디오 글라스" 운동. 훨씬 더 좋고 저렴하며 더 작은 유리 용광로를 부분적으로 사용하여 예술가들은 이제 공장에서 만든 물건에 의존하지 않고 맞춤형 유리를 만드는 유리 불기에 더 직접적으로 참여할 수 있습니다. 이 운동은 서구의 유리 예술가와 당시 체코슬로바키아의 유리 예술가들 사이의 문화적 교류에 의해 촉진되었습니다. 이들은 소련의 지배 아래 창의적이고 독립적으로 일하고 있었습니다. 그 결과 유리 예술품의 스타일과 생동감이 극적으로 향상되었으며 코닝 박물관은 별도의 공간을 제공하여 이를 강조했습니다. 더 접근 가능한 기술은 또한 컬렉션의 예술가의 약 절반을 차지하는 여성과 함께 예술가의 더 넓은 참여로 이어졌습니다.

또 다른 방에는 현대적인 유리 조각품이 있는데, 그 중 일부는 날카로운 감성이 있습니다. 화려한 제목에 내 눈이 끌린다. 세팔로프로테우스 리버헤드(XNUMX개의 하트, XNUMX개의 두뇌, Alembic을 통해 배수된 푸른 피) 뉴욕을 기반으로 활동하는 아티스트의 더스틴 옐린 (2019). 그것은 신경에 매달린 작은 인간 조각상과 혈관에서 헤엄치는 유리 물고기가 있는 유리 로봇으로 밝혀졌습니다.

무엇보다 코닝 유리 박물관은 유리가 마법의 재료임을 보여줍니다.

현재 전시회 중 하나에는 Netflix에서 만든 작품이 포함되어 있습니다. 날아, 유리 예술가가 심사 위원의 도전에 응답하고 우승자가 발표될 때까지 에피소드당 한 명의 참가자가 탈락합니다. 참가자들은 박물관의 도움을 받습니다. “뜨거운 유리 데모팀” 그리고 상품 패키지의 일부는 코닝의 레지던시입니다. 사실, 지난 해 대회의 우승자 - 시즌 2 -는 내가 방문한 지 XNUMX주 후에 도착할 예정입니다. 인기 있고 기억에 남는 쇼입니다. "기억나네요!" 내 뒤에서 방문자가 외친다 - 날아 팬 – 그들이 내 어깨 너머로 전시된 원피스를 바라보는 것처럼.

현대 유리 예술 작품 XNUMX점

나도 궁금해 바쿠메! 올리버 어메이징의 천적 지역별 코닝 아티스트 캣 번즈. 에 대한 응답으로 생성됨 날아 만화 유리 캐릭터 만들기에 도전하는 이 작품은 마치 양탄자를 삼키려고 하는 진공 청소기 가방에 부착된 악마처럼 보입니다. 레이블은 Burns가 정신병이 어떤 것인지 표현하기를 원하며 그녀의 작업이 "청중이 약간 미쳐간다는 것이 무엇을 의미하는지 토론하도록 자극"하기를 원한다고 말합니다.

그럼 거기에 호리병박(조상들의 그릇) by 캘리포니아 아티스트 제이슨 맥도날드, 조롱박의 이상한 모양의 유리 버전을 표시합니다. 그 레이블에는 맥도날드가 유리를 사용하여 "미국의 인종 차별주의와 특권적이고 역사적으로 백인 매체에서 노동 계급의 흑인 예술가가 되는 생생한 경험에 대해 말하는 예술을 만듭니다"라고 나와 있습니다.

무엇보다 코닝 유리 박물관은 유리가 마법의 재료임을 보여줍니다. 과학 도구 및 산업 응용에서 가정용 및 독창적인 표현의 새로운 형태에 이르기까지 그것이 제공하는 모든 엄청난 가능성은 확장된 상전이에 의해 가능해진 속성에서 비롯됩니다. 재료로서 유리는 임계점이 없을 수 있습니다. 그러나 그것은 나에게 그것의 중요한 포인트입니다.

포스트 코닝의 멋진 박물관에서 유리의 경이로움에 넋을 잃다 첫 번째 등장 물리 세계.

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