단련 된 유리는 "보통"또는 단련 된 유리보다 약 4 배 강합니다. 부서지기 쉬운 톱니 모양의 파편으로 부서 질 수있는 단련 된 유리와 달리 단련 된 유리는 거의 무해한 작은 조각으로 부서집니다. 그 결과, 강화 유리는 인간의 안전이 문제가되는 환경에서 사용됩니다. 응용 분야에는 차량의 측면 및 후면 창문, 입구 문, 샤워 및 욕조 인클로저, 라켓볼 코트, 안뜰 가구, 전자 레인지 및 채광창이 포함됩니다.
템퍼링 공정을 위해 유리를 준비하려면 먼저 원하는 크기로 절단해야합니다. (강도 감소 또는 제품 고장은 에칭 또는 에지 가공과 같은 제조 작업이 열처리 후에 발생하는 경우 발생할 수 있습니다.) 유리는 템퍼링 중 어떤 단계에서 파손을 일으킬 수있는 불완전 성이 있는지 검사됩니다. 샌드위치와 같은 연마제는 유리에서 날카로운 모서리를 떼어내어 세척합니다.
다음으로, 유리는 열처리 공정을 시작하여 배치 또는 연속 공급 중 템퍼링 오븐을 통해 이동합니다. 오븐은 유리를 섭씨 600도 이상으로 가열합니다. (업계 표준은 섭씨 620도입니다.) 유리는 "담금질 (quenching)"이라고 불리는 높은 사전 냉각 절차를 거칩니다. 단 몇 초간 지속되는이 과정에서 고압 공기는 다양한 위치의 노즐 배열로부터 유리 표면을 분사합니다. 담금질은 유리의 외면을 중심보다 훨씬 더 빨리 냉각시킵니다. 유리의 중심이 차가워지면 외부 표면에서 뒤로 당겨 봅니다. 결과적으로 센터는 긴장 상태를 유지하고 외부 표면은 압축되어 강화 유리에 힘을줍니다.
유리는 긴장 상태에서 압축시 약 5 배 이상 쉽게 파열됩니다. 단련 된 유리는 평방 인치당 6,000 파운드 (psi)로 부서집니다. 연방 사양에 따라 강화 유리는 10,000 psi 이상의 표면 압축을 가져야합니다. 일반적으로 약 24,000 psi에서 파손됩니다.
강화 유리를 만드는 또 다른 방법은 압축을 만들기 위해 다양한 화학 물질이 유리 표면에서 이온을 교환하는 화학적 템퍼링 (chemical tempering)입니다. 그러나이 방법은 담금질 오븐과 담금질을 사용하는 것보다 훨씬 비용이 많이 들기 때문에 널리 사용되지는 않습니다.