* Lav termisk ledningsevne: Glas har en lav termisk ledningsevne, hvilket betyder, at det ikke let overfører varme gennem dets materiale. Dette skyldes, at atomerne inden i glas er tæt pakket og vibrerer langsomt, hvilket begrænser overførslen af kinetisk energi (varme) fra et atom til et andet.
* strålingsbarriere: Glas er relativt uigennemsigtig over for infrarød stråling, hvilket er en vigtig komponent i varmeoverførsel. Dette betyder, at det blokerer for en betydelig del af den infrarøde stråling, der ellers ville passere gennem glasset.
* konvektionsbarriere: Mens glas i sig selv kan opvarmes, danner det en barriere for konvektionsstrømme, der ellers ville overføre varme gennem luften. Luften, der er fanget i glasset, bliver en god isolator, hvilket forhindrer hurtig varmeoverførsel.
Hvordan bruges glas til at reducere termisk energioverførsel:
* dobbelt- eller tredobbelt panelede vinduer: Disse vinduer indeholder to eller tre ruder med glas med et vakuum eller gasfyldt rum mellem dem. Denne fangede luft eller gas reducerer varmeoverførsel markant ved konvektion og ledning.
* Low-E-belægninger: Disse belægninger påføres glasoverfladen og er designet til at afspejle infrarød stråling tilbage til dens kilde, hvilket minimerer varmeoverførsel.
* isolerede glasenheder (IGU'er): IGU'er kombinerer fordelene ved flere ruder af glas, lav-E-belægninger og gasfyldning for at skabe meget effektive vinduer, der minimerer varmetab om vinteren og varmeforøgelsen om sommeren.
Vigtig note: Mens glas på nogle måder er en god isolator, er det stadig en god varmeledning sammenlignet med materialer som træ eller skum. Derfor er det ikke en perfekt barriere for termisk energioverførsel, men med det rigtige design og teknologi kan det være meget effektivt at reducere varmetab og gevinst.