Tepelná stabilita sklenených fľaštičiek s kvapkadlom je jednou z dôležitých vlastností
Vlastnosť sklenenej fľaštičky s kvapkadlom, aby sa nezničila prudkými zmenami teploty, sa stáva tepelnou stabilitou sklenenej fľaštičky s kvapkadlom, to znamená odolnosťou voči ochladzovaniu a teplu. Tepelná stabilita sklenenej fľaštičky s kvapkadlom je vyjadrená ako teplotný rozdiel, ktorý sklenená fľaša s kvapkadlom vydrží, pričom zostane nepoškodená. Výrobcovia sklenených fliaš tvrdia, že tepelná stabilita sklenených fliaš je jednou z dôležitých vlastností skla. Preto sa vo výskume a výrobe výrobcov sklenených fliaš väčšina sklenených fliaš testuje na túto vlastnosť, najmä pri tepelnom spracovaní skla je obzvlášť dôležité určiť tepelnú stabilitu sklenených fliaš. Stanovenie tejto vlastnosti je rozhodujúce pre výrobu sklenených fľaštičiek s kvapkadlom a je nevyhnutnou úlohou.
Tepelná vodivosť sklenených fliaš je veľmi slabá, najmä sklenené fľaše pod skleníkom, ktoré sú lokálne vyhrievané a prenos tepla je veľmi pomalý. Táto oblasť je náchylná na prehriatie. Pri prehriatí do určitej miery existuje možnosť prasknutia v dôsledku nerovnomerného chladenia a zahrievania sklenenej fľaše. Materiál sklenenej fľaše nie je ako materiál s dobrou tepelnou vodivosťou, ktorý má dobrú tepelnú vodivosť. Napríklad kovové materiály majú dobrú tepelnú vodivosť, dokonca aj pri lokalizovanom ohreve kovových materiálov.
Rýchlosť vedenia tepla kovových materiálov je vysoká, fenomén lokálneho prehriatia rýchlo zmizne a tepelná vodivosť kovových materiálov je silnejšia ako u sklenených materiálov. Schopnosť látky prenášať tepelnú energiu na nižšie teploty prostredníctvom vibrácií častíc sa nazýva tepelná vodivosť. Tepelnú vodivosť rôznych látok predstavuje tepelná vodivosť.
Pretože kovové sklo sa líši od sklenenej fľaše so zodpovedajúcim elektrónovým číslom a neusporiadanou štruktúrou, tepelná vodivosť sklenenej fľaše, ktorá zvyšuje tepelný odpor, je nižšia. Vďaka priehľadnosti skla a zvýšenej priepustnosti sálavého tepla sa tepelná vodivosť sklenenej fľaše zvyšuje so zvyšovaním teploty pri vysokej teplote. Napríklad sklenená fľaša zahriata na teplotu mäknutia skla pri izbovej teplote sa teplom takmer zdvojnásobí, ďalší príklad priehľadného skla je v porovnaní s tónovaným roztaveným sklom, pričom tepelná vodivosť prvého je vyššia ako tepelná vodivosť druhého, pri výrobe skla, najmä skla Taviace kelímkové pece pri rovnakej teplote a rovnakého zloženia sú často náročnejšie ako tavenie priehľadných sklenených fliaš, pretože tepelná vodivosť je nižšia ako u priehľadných farebných sklenených fliaš.







