Konsep dasar stabilitas termal botol dan kaca minyak zaitun, kinerja botol kaca dan botol minyak zaitun di bawah perubahan suhu yang parah tanpa dihancurkan disebut stabilitas termal kaca (atau ketahanan terhadap pendinginan cepat dan pemanasan cepat), dan sifatnya stabilitas termal Performa dinyatakan dalam perbedaan suhu maksimum yang dapat ditahan kaca sambil tetap tidak rusak. Stabilitas termal botol kaca adalah salah satu sifat penting kaca, sehingga dalam penelitian dan produksi, sebagian besar botol kaca diuji untuk kinerja ini, seperti kaca instrumen, kaca termos, kaca termometer, kaca spuit, kaleng kaca, barang pecah belah dan listrik. kaca vakum, dll., terutama dalam pemrosesan termal kaca, sangat penting untuk menentukan stabilitas termal kaca. Menentukan properti ini memainkan peran yang menentukan dalam produksi kaca dan merupakan pekerjaan penting.
Konduktivitas termal kaca botol minyak zaitun sangat buruk, terutama kaca pada suhu kamar, yang dibangunkan dan dipanaskan secara lokal, perpindahan panas sangat lambat, dan mudah menyebabkan panas berlebih di area lokal. Saat panas berlebih mencapai tingkat tertentu, kaca dapat pecah karena pendinginan dan pemanasan yang tidak merata. Bahan kaca tidak memiliki konduktivitas termal yang baik seperti zat dengan konduktivitas termal yang baik. Misalnya, bahan logam memiliki konduktivitas termal yang baik. Bahkan jika bahan logam dipanaskan secara lokal, panas dengan cepat ditransfer ke seluruh, dan fenomena panas berlebih lokal menghilang dengan cepat, sehingga konduktivitas termal bahan logam lebih kuat daripada bahan kaca. Kemampuan suatu zat untuk mentransfer energi panas ke arah suhu yang lebih rendah oleh getaran partikel disebut konduktivitas termal. Sifat manusia dari berbagai zat diwakili oleh konduktivitas termal ! mewakili kemudahan suatu zat mentransfer panas, dan nilai timbal baliknya disebut resistansi termal zat.
Konduktivitas termal zat padat adalah jumlah dari konduksi panas karena kisi dan elektron. Karena kaca berbeda dari logam, ia memiliki elektron bebas yang sangat sedikit, dan ketidakteraturan struktur kaca meningkatkan ketahanan termal kaca dan mengurangi konduktivitas termal. Transparansi kaca melankolis meningkatkan permeabilitas panas radiasi, sehingga pada suhu tinggi, konduktivitas termal kaca meningkat dengan meningkatnya suhu. Misalnya, ketika kaca pada suhu kamar dipanaskan hingga suhu pelunakan, konduktivitas termal kaca hampir dua kali lipat; untuk contoh lain, konduktivitas termal cairan kaca tidak berwarna dan transparan lebih besar daripada cairan kaca berwarna. Dalam produksi kaca, terutama tungku wadah yang melelehkan kaca. Di bawah suhu yang sama dan komposisi yang sama, kaca berwarna seringkali lebih sulit untuk meleleh daripada kaca transparan. Alasannya adalah konduktivitas termal kaca berwarna lebih rendah daripada kaca transparan.