Mechanická a korozní degradace tepelně zpracovaného zinkového povlaku Diplomová práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mechanická a korozní degradace tepelně zpracovaného zinkového povlaku Diplomová práce"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Mechanická a korozní degradace tepelně zpracovaného zinkového povlaku Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Votava, Ph.D Vypracoval: Bc. Martin Havelka Brno 2012

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Mechanická a korozní degradace tepelně zpracovaného zinkového povlaku vypracoval samostatně a použil jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Diplomová práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. dne. podpis diplomanta.

3 PODĚKOVÁNÍ Děkuji Ing. Jiřímu Votavovi, Ph.D. za odborné vedení diplomové práce, poskytování cenných rad a materiálových podkladů k práci.

4 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku mechanické a korozní degradace tepelně zpracovaného zinkového povlaku a ochranu těchto materiálů za vysokých teplot pomocí nátěrových hmot. Teoretická část práce sestává z několika kapitol, zabývajících se výše zmíněnou problematikou degradace zinkového povlaku. Praktickou částí práce bylo experimentální zkoumání zinkového povlaku, konkrétně zkoumání mechanické degradace tohoto povlaku, možnosti ochrany za vysokých teplot a odolnost vůči vzniku koroze. Provedením experimentu bylo zjištěno, že zvyšující se teplota má vliv na samotný zinkovaný povrch (se zvyšující se teplotou se jeho vlastnosti zhoršují) a ochrana povrchu nátěrovými hmotami od teploty cca 400 C ztrácí význam. Oproti tomu korozní ochrana byla velmi uspokojivá, protože ani u jedné ze tří zkoumaných nátěrových hmot se po celou dobu trvání zkoušky nevyskytla rez červená (podkladový materiál nebyl napaden), ale pouze rez bílá. Klíčová slova: zinek, nátěr, nátěrová hmota, koroze, povlak, mikrotvrdost, degradace, etalon

5 ABSTRACT This diploma thesis is focused on mechanical and corrosion degradation of heattreated zinc coating and protection of these materials by using coating paints at high temperatures. The theoretical part consists of several chapters dealing with the abovementioned problems of degradation of the zinc coating. The practical part of work was an experimental investigation of the zinc coating, particularly enquiry into the mechanical degradation of the coating, the possibility of protection at high temperatures and the resistance to corrosion. By performing the experiment it has been found out that increasing temperature affects the zinc surface itself (its properties get worse with increasing temperature) and surface protection coating loses its meaning from temperature about 400 C. On the other hand, corrosion protection was very satisfactory, throughout the duration of the test neither with any of these three investigated coatings rust red occurred (background material was not damaged), only white rust occurred. Key words: zinc, coating, coating paints, corrosion, microhardness, degradation, measurement standard

6 OBSAH 1 ÚVOD CÍL KOROZE Druhy koroze dle mechanizmu korozních dějů Koroze chemická Koroze elektrochemická Koroze biologická Rozdělení koroze dle prostředí Atmosférická koroze Koroze v kapalinách Koroze půdní Koroze v průmyslovém prostředí Druhy koroze a její vzhled Rovnoměrná koroze Nerovnoměrné korozní poškození PROTIKOROZNÍ OCHRANA Technologie kovovými povlaky Chemické kovové povlaky Elektrochemické kovové povlaky Tepelné pokovování Technologie anorganickými nekovovými povlaky Konverzní vrstvy Smaltování Organické nekovové povlaky Povlaky z plastů a pryží Nátěry EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST Degradace zinku Tepelná degradace zinkového povlaku Metalografická analýza vzorků Měření mikrotvrdosti Odtrhová zkouška přilnavosti (odtrh panenky)... 37

7 5.1.5 Ohybová zkouška na válcovém trnu Zkouška hloubením podle Erichsena Vyhodnocení degradace zinkového povrchu Tepelná a mechanická degradace nátěrových hmot Úprava povrchu Tepelná degradace Odtrhová zkouška přilnavosti (odtrh panenky) Ohybová zkouška na válcovém trnu Zkouška hloubením podle Erichsena Vyhodnocení tepelné a mechanické degradace nátěrových hmot Korozní zkoušky v umělé atmosféře (solnou mlhou) Experimentální postup Vyhodnocení korozní zkoušky v umělé atmosféře DISKUZE ZÁVĚR LITERATURA INTERNETOVÉ ZDROJE SEZNAM NOREM SEZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKŮ SEZNAM POUŽITÝCH TABULEK SEZNAM POUŽITÝCH GRAFŮ... 59

8

9 1 ÚVOD Povrchové úpravy jsou nedílnou součástí materiálového inženýrství. Vedle úprav zvyšujících mechanické, elektrické a estetické vlastnosti povrchu jsou významné úpravy zabezpečující ochranu výrobků proti znehodnocování korozí. (Kříž, Vávra, 1998) Vývoj povrchových úprav úzce souvisí s rostoucí schopností člověka ovládat přírodní procesy a přizpůsobovat si životní prostředí svým potřebám. Jeho počátky zasahují až do starší doby kamenné, kdy prvotní člověk, zmaten záhadami přírodních jevů, si začal vytvářet účelové umění, které sloužilo potřebám života obdobně jako primitivní nástroje a zbraně. Další vývoj povrchových úprav byl výrazně ovlivněn obdobím, kdy člověk poznal možnost získání kovů tavením rud. V současné době jsou povrchové úpravy materiálů relativně samostatným, velmi významným interdisciplinárním oborem. Využití moderních technologií účelově projektovaných povrchových úprav lze dosáhnout zcela netradičních a zcela ojedinělých vlastností povrchu klasických materiálů. (Tulka, 2005) Ve styku s okolním prostředím podléhají téměř všechny materiály více nebo méně rychlému rozrušování, toto rozrušování je způsobováno jednak chemickým vlivem prostředí na materiál, jednak vlivy fyzikálními nebo biologickými. Pod pojmem koroze materiálu shrnujeme děje vedoucí k jeho rozrušování, u nichž má působení chemických pochodů rozhodující význam. Korozi můžeme definovat jako znehodnocení materiálu způsobené chemickým nebo fyzikálně chemickým působením prostředí. (Bartoníček et al., 1966) Korozi podléhají kovy a jejich slitiny, plastické hmoty, silikátové stavební materiály, přírodní materiály, textil a jiné. (Fiala, Chrást, 1983) Nátěry jsou nejrozšířenější povrchovou ochranou proti korozi. Kromě toho plní i funkci dekorativního povlaku. Rozšíření použití nátěrů vyplývá z jejich ekonomické výhodnosti a ze snadnosti nanášení. (Fiala, Chrást, 1983) Z kvalifikovaných odhadů vyplývá, že kolem 90 % povrchu strojírenských výrobků a ocelových konstrukcí je chráněno proti vlivům přírodního prostředí pomocí nátěrů. (Kubátová et al., 2000) 9

10 2 CÍL Hlavním cílem této práce bylo experimentální zkoumání žárově zinkovaného materiálu, jeho ochrana žárovými nátěrovými hmotami, zkoumaná za působení vysokých teplot a korozní odolnost tohoto materiálu opatřeného nátěrovými hmotami. Provedeno bylo též zkoumání mechanické degradace povrchu, jak samotného zinkového materiálu, tak opatřeného nátěrovými hmotami. Vedlejším cílem práce bylo obecné seznámení se s problematikou koroze, ochranou povrchu materiálu technologií kovových povlaků a v neposlední řadě ochranou tohoto povrchu nátěrovými hmotami, včetně samotné přípravy materiálu předúpravou povrchu, která s touto problematikou ochrany souvisí a nakonec aplikace zvolené ochrany. 10

11 3 KOROZE Kovy a slitiny jsou spolehlivým pomocníkem člověka. Vyžadují však pečlivé ošetřování, neboť stykem s korozním prostředím se rozrušují korodují. (Hluchý, Kolouch, 2002) Koroze kovů se definuje jako samovolné, postupné rozrušení kovů následkem jejich reakce s okolním prostředím. Může probíhat v atmosféře nebo jiných plynech, ve vodě a jiných kapalinách, zeminách a různých chemických látkách, které jsou s kovem ve styku. (Hluchý, Haněk, 2001) Mimo kovy znehodnocuje koroze také nekovové organické i anorganické materiály. Např. plasty jsou proti elektrochemické korozi odolné, podléhají však ostatním druhům rozrušovaní, jako chemické reakci některých jejich složek, přerušení molekulárních řetězců, bobtnání, rozpouštění aj. (Hluchý, Haněk, 2001) Koroze začíná obvykle na povrchu kovového předmětu a postupuje dovnitř materiálu. U některých kovů (např. zinku, mědi) oxiduje jen povrch, u jiných kovů (např. železo) pokračuje oxidace dále, až se všechen kov rozruší. (Hluchý, Kolouch, 2002) Prakticky nejsou kovy a slitiny, které by korozi nepodléhaly. Schopnost odolávat korozi je především určena povahou kovu nebo složením slitiny. (Hluchý, Kolouch, 2002) Korozní poškození může z technického hlediska způsobit zejména změny mechanických vlastností (pevnosti, pružnosti), změny fyzikálních vlastností (magnetických, elektrických, tepelných), změny geometrie povrchu aj. (Ščerbejová, 1993) 3.1 Druhy koroze dle mechanizmu korozních dějů Z hlediska mechanismu korozních dějů rozlišujeme korozi chemickou, mechanickou a biologickou. Koroze chemická probíhá zpravidla v plynných prostředích za vyšších teplot a v elektricky nevodivých kapalných prostředích. Elektrochemická koroze probíhá v elektricky vodivém prostředí a koroze biologická probíhá za přítomnosti bakterií, plísní a hub, které způsobují změny na povrchu kovu. (Ščerbejová, 1993) 11

12 3.1.1 Koroze chemická Rozrušení kovu chemickými vlivy, které nastává vzájemným působením kovu a korozního prostředí (soli, kapaliny, plyny) za vyšších teplot nebo v prostředí nevodivých kapalin. V prostředí přehřáté páry nastává oxidace kovu nebo křehnutí oceli vlivem difúze vodíku. Při ohřevu oceli se tvoří již při teplotě nad 250 C viditelná vrstva oxidů, proto se k ohřevu kovů často používá pec s ochrannou atmosférou, tj. směsi plynů bez obsahu kyslíku, které zabraňují korozi. (Hluchý, Haněk, 2001) Koroze elektrochemická Definuje se jako rozrušování kovů s různým elektrickým potenciálem za vzniku elektrického proudu měnícího se v teplo za přítomnosti elektricky vodivého prostředí, elektrolytu a skládá se ze dvou dílčích dějů, anodového a katodového. (Hluchý, Haněk, 2001) Koroze biologická Koroze kovů může být přímo či nepřímo ovlivněna nebo způsobena mikrobiologickou činností jako důsledek metabolické činnosti mikroorganismů, které mohou mít vliv na rychlost katodické nebo anodické reakce, mohou měnit odolnost kovu a vytvářet korozní prostředí tvorbou bariéry při svém růstu a množení, čímž vznikají koncentrační články na povrchu kovu. (Ščerbejová, 1993) Největší význam mají bakterie redukující sírany. Žijí v anaerobních podmínkách, bahně, vodním prostředí. Napadají především ocel, litinu, ale i bronz, zinek a hliník. (Ščerbejová, 1993) Další organismy, jako je řada hub a řas, podporují korozi tvorbou celých vrstev na povrchu kovů. (Ščerbejová, 1993) 3.2 Rozdělení koroze dle prostředí Ovzduší, kapaliny a zeminy jsou obvyklá prostředí, která obklopují strojní součásti a zařízení. (Hluchý, Haněk, 2001). Podle toho rozlišujeme koroze atmosférické, v kapalinách, půdní koroze a koroze v prostředí průmyslových hnojiv, chemikálií, živočišné výroby a spalovacích motorů. 12

13 3.2.1 Atmosférická koroze Atmosférická koroze je jedním z nejrozšířenějších druhů koroze, která způsobuje přibližně 60 % všech korozí. (Ščerbejová, 1993) První z vlivů, které spolupůsobí při korozi, jsou klimatické podmínky dané vlhkostí a teplotou vzduchu a jeho znečištěním a v neposlední řadě biologičtí činitelé. Koroze probíhá při relativní vlhkosti nad 60 %, kdy dochází ke kondenzaci vodních par nasycených rozpustnými složkami atmosféry (oxidy, aerosoly aj.) a vzniká tenká vrstvička elektrolytu, pod kterou probíhá korozní děj Koroze v kapalinách Největší význam z těchto má koroze ve vodách. Přírodní voda je zředěný roztok elektrolytu a její korozní agresivita závisí na chemickém složení, přítomnosti rozpuštěných plynů, hlavně kyslíku a teplotě a proudění. Zásadní význam pro korozi ve vodách má přítomnost kyslíku, který se uplatňuje jako depolarizátor. (Ščerbejová, 1993) Do styku s vodou přicházejí vodní stroje, stroje a zařízení na výrobu páry, chladicí systémy, rozvodná potrubí, armatury aj. (Hluchý, Haněk, 2001) Koroze půdní Ve své podstatě je to koroze ve vodách různého složení. Půda se skládá z plynné, kapalné a tuhé složky. Vlastním korozním prostředím je kapalná složka půdy, která jí dává elektrickou vodivost. Z plynné složky se uplatňuje opět kyslík jako depolarizátor. (Hluchý, Haněk, 2001) Koroze je tedy ovlivněna elektrolytem (vodou a solemi), přítomností depolarizátoru, ph, půdními bakteriemi a druhem půdy (písčitá, hlinitá, jílovitá) Koroze v průmyslovém prostředí Koroze v prostředí průmyslových hnojiv je svým charakterem elektrochemická, kterou ovlivňuje přítomnost solí z hnojiv. Prášková hnojiva způsobují navíc abrazivní opotřebení, čímž vzniká korozně-mechanické opotřebení. (Ščerbejová, 1993) Prostředí živočišné výroby je z hlediska korozní agresivity silně agresivní, zejména v prostředí stájovém, silážních věží a jam. Koroze je podpořena vysokou vlhkostí a koncentrací plynů, především čpavku z výkalů a oxidu uhličitého jakožto produktu pochodů živých organismů. (Ščerbejová, 1993) 13

14 V prostředí spalovacích motorů probíhá chemická koroze pod vlivem horkých plynných spalin a elektrochemická koroze pod vlivem kondenzátu během prostoje motoru. (Ščerbejová, 1993) Chemická koroze je převažující a závisí na složení spalin, proto vhodnou ochranou jsou příměsi do paliva (organické sloučeniny vápníku, křemíku a jiných kovů). (Ščerbejová, 1993) V chladící soustavě probíhá elektrochemická reakce vlivem elektrolytu (soli, teplota a proudění) a přítomností různých kovů. Jako možnou ochranu lze použít speciální směsi vyrobené z glykolu s inhibitory. (Ščerbejová, 1993) 3.3 Druhy koroze a její vzhled Koroze se projevují různým vzhledem (napadením). Nejspolehlivějším hodnocením korozního napadení je hodnocení metalografické (strukturní), které určuje norma. Hlavním druhem napadení je rovnoměrná koroze a nerovnoměrná koroze (skvrnitá, bodová koroze, koroze selektivní, mezikrystalická, transkrystalová a korozní trhliny a lomy). (Hluchý, Haněk, 2001) Obr. 1 Druhy koroze podle vzhledu a jejich metalografické hodnocení (Hluchý, Haněk, 2001) Rovnoměrná koroze Vzniká při styku kovu s korozním prostředím. Děj začíná probíhat na zvláště aktivních místech, ta se postupně zvětšují, takže povrch kovu je rovnoměrně napadán a děj probíhá na celé ploše. (Ščerbejová, 1993) Nerovnoměrné korozní poškození a prostředím. Skvrnité poškození je způsobené různou aktivitou mezi kovem, elektrolytem 14

15 Bodová koroze je hloubkové poškození, způsobené místním zvýšením aktivity kovového povrchu nebo korozních zplodin. Selektivní koroze je poškození, které napadá jen vybrané části kovu nebo slitiny. U slitin napadá některou ze struktur, u kovů s jednofázovou strukturou místa mechanického porušení. Mezikrystalové poškození je poškození na hranicích zrn, přičemž povrch kovu zůstává zdánlivě neporušený, ale projeví se změnou mechanických vlastností. Zjišťuje se metalograficky. Transkrystalová koroze ve tvaru trhlinek napříč zrn vzniká při současném působení elektromechanických vlivů a mechanického namáhání vnějšího či vnitřního. Projevuje se změnou mechanických vlastností, zjišťuje se metalograficky. Podobá se mezikrystalové korozi. Korozní trhliny a lomy mají několik forem podle druhu mechanického namáhání. Mohou probíhat na povrchu či hloubkově, mezikrystalicky i transkrystalově. (Ščerbejová, 1993) 4 PROTIKOROZNÍ OCHRANA Rychlost koroze výrobků či zařízení lze omezit několika způsoby již při jejich navrhování, v širším slova smyslu tedy do ochrany proti korozi zahrnujeme volbu konstrukčního materiálu, úpravu korozního prostředí, konstrukční řešení a vlastní ochranu povlaky. Volba konstrukčního materiálu musí být provedena nejen s ohledem na schopnost materiálu plnit funkční požadavky, ale i na korozní stálost, protože různé kovové materiály korodují za stejných podmínek různou rychlostí. Využívá se specifických vlastností kovů a jejich slitin a v úvahu přicházejí i plasty. Také zvážení všech ekonomických aspektů hraje při volbě materiálu velkou roli. Konstrukční a technologické úpravy mohou ovlivnit rychlost rozvoje koroze omezením chyb, jako jsou místní přehřívání materiálu, vytváření korozních makročlánků, omezení ploch a míst, kde se zachycuje kapalina a nečistoty z prostředí, nevhodné tvary a provedení svarů a nevhodná kombinace korozních a mechanických namáhání. (Hluchý, Haněk, 2001) 15

16 Úpravou korozního prostředí přizpůsobením korozním vlastnostem lze dosáhnout zvýšení korozní odolnosti kovů. Upravují se tak kapalná i plynná prostředí, a to snížením koncentrace korozně aktivních látek, jejich odstraněním nebo přidáním inhibitorů, které snižují rychlost koroze. Oba způsoby jsou svým mechanismem dosti složité a vyžadují hlubší znalosti chemie. (Hluchý, Haněk, 2001) Obr. 2 Izolační spoj dvou různých materiálů v korozním prostředí (makročlánek) (Hluchý, Haněk, 2001) Vlastní, nejrozšířenější způsob ochrany proti korozi jsou povlaky, kam zahrnujeme povlaky chemické nebo elektrochemické (kovové povlaky) a ochranné povlaky nekovové. Kromě ochrany proti korozi má povrchová úprava také účel dekorativní, tj. dávat výrobkům estetický vzhled daný barevností, hladkostí, leskem apod. Například povrchová úprava automobilu představuje u nás asi 1/5 jeho vlastních nákladů. (Hluchý, Kolouch, 2002) 4.1 Technologie kovovými povlaky Kovové povlaky jsou velmi rozšířeným prostředkem úpravy povrchu. Jejich funkce je jak estetická, tak ochranná a může dodávat povrchu i jiné požadované vlastnosti, jako frikční, dále odolnost proti oděru, odrazivost světla, elektrickou vodivost apod. (Bartoníček, 1980) Pro ochranu materiálu je rozhodující tloušťka povlaku a jeho pórovitost. S tloušťkou povlaku roste jeho životnost, protože se současně snižuje počet korozně významných pórů. Optimální podmínky jsou tedy tehdy, když je povlak bez pórů. (Hluchý, Haněk, 2001) Vlastnosti povlaku jsou závislé na druhu povlakového kovu a podkladového materiálu, na způsobu vytváření vrstvy a již zmíněné tloušťce. To umožňuje použít pro daný účel jak vhodný povlakový materiál, tak i vhodnou technologii nanášení. Tato volba je však omezena povahou chráněného materiálu, velikostí předmětu, členitostí jeho povrchu i přípustnými změnami mechanických vlastností. (Bartoníček, 1980) 16

17 Kovové povlaky získáváme buď namáčením v roztavených kovech, galvanickým pokovováním nebo stříkáním (tzv. metalizace). (Hluchý, Kolouch, 2002) Nanášení kovových i nekovových povlaků předpokládá správnou předúpravu povrchu, která s vhodným výběrem povlakového systému vytváří konečný efekt povrchové úpravy. Správná předúprava musí zaručovat dokonalou čistotu povrchu, určitou drsnost povrchu a podmínky pro vyhovující přilnavost ochranných povlaků. (Hluchý, Haněk, 2001) Chemické kovové povlaky Podstatou je vytvoření tenké vrstvy chemické sloučeniny se základním kovem, která zvětšuje odolnost povrchu výrobku proti korozi a přilnavost nátěrových nebo keramických hmot ke kovu. (Hluchý, Haněk, 2001) Podmínkou dobré chemické úpravy povrchu je dokonale čistý povrch, bez zbytků rzi, okují nebo jiných korozních produktů. (Hluchý, Haněk, 2001) Při chemickém pokovování se vylučují chemické kovové povlaky bez účinku vnějšího zdroje elektrického proudu. Proud se tvoří přímo v lázni rozdílem potenciálů mezi základním kovem a roztokem soli povlakovaného kovu. (Hluchý, Haněk, 2001) Druhou možností je vyredukování kovu z roztoku nějakým redukčním činidlem, v takovém případě je možné pokovovat i nekovy (sklo, plasty, př. stříbření zrcadel). (Ščerbejová, 1993) Technicky důležité jsou povlaky cínové, měděné a niklové, jako ozdobné povlaky stříbra a zlata. Nejdůležitější je niklování. (Hluchý, Haněk, 2001) Niklování se provádí ponořením předmětu (Fe, Cu, Al) do lázně, která obsahuje soli chloridu nikelnatého, síranu nikelnatého a redukčních přísad. Vyloučený povlak je pololesklý, nepórovitý, korozně odolnější než povlak elektrochemický, má dobrou přilnavost (Ščerbejová, 1993) a stejnoměrně pokrývá libovolné tvary, např. dutiny, závity apod. Povlaky lze pro dosažení větší tvrdosti i tepelně zpracovávat. Je to velmi účinná ochrana proti korozi a opotřebení strojních součástí v agresivních prostředích. S vývojem nových lázní se tato technologie začíná rozšiřovat i pro pokovování předmětů z hliníku nebo plastů. (Hluchý, Haněk, 2001) Mědění se provádí ponořením železného předmětu do roztoku modré skalice při normální teplotě. Dochází k výměně iontů Fe a Cu. Používá se pro zušlechtění povrchu a jako základní povlak před niklováním a chromováním. (Ščerbejová, 1993) 17

18 Chromování je prováděno ponořením předmětu do roztoku, který obsahuje chlorid chromitý, fluorid chromitý a redukční přísady. Povlak je tvrdý, odolný a esteticky výhodný. (Ščerbejová, 1993) Elektrochemické kovové povlaky Podstatou elektrochemického (galvanického) pokovování je elektrolýza. Elektrolýza je vylučování iontů z elektrolytu účinkem vnějšího zdroje elektrického proudu prostřednictvím dvou elektrod. Elektrická vodivost elektrolytu je způsobena tím, že se elektrolyt štěpí na kladné ionty (kationty) a na záporné ionty (anionty). Záporná katoda dodává elektrony kationtům, které se tím redukují (získávají elektrony), kladná anoda naopak odebírá elektrony aniontům, které oxidují (ztrácejí elektrony). (Hluchý, Haněk, 2001) Jako katody se zavěšují předměty, které mají být pokoveny. Anody jsou obvykle z kovu, kterým má být pokovováno, a probíhají na ní vedlejší reakce. Elektrolyt mimo látek, kterými se pokovuje, ještě obsahuje látky zvyšující elektrickou vodivost roztoku, látky udržující ph a látky ovlivňující velikost krystalů jemnost povlaku. Elektrolyt může být zásaditý, nebo kyselý. Galvanizace se provádí ve vanách, které bývají ocelové, vyložené plastickou hmotou nebo olovem. Zdrojem stejnosměrného proudu je dynamo nebo usměrňovač o nízkém napětí 2-10 V a proudové intenzitě až A. (Ščerbejová, 1993) Pokovovat můžeme prakticky všechny běžné konstrukční materiály (Tab. 1). Pro dekorativní účely se pokovují i některé plasty. (Hluchý, Haněk, 2001) Tab. 1 Přehled základních způsobů vytváření kovových povlaků (Hluchý, Haněk, 2001) Povlakový kov chemicky elektrochemicky (galvanicky) Způsob vytváření povlaku ponořením do taveniny žárovým povlakového stříkáním kovu termodifuzně fyzikálním povlakováním zinek - většina kovů, obvykle ocel ocel ocel ocel - hliník - Fe, Cu, Mg, Ni, Zn ocel ocel Fe, Zn, plasty chrom - většina kovů - - ocel kovy a plasty cín ocel, Cu, většina kovů většina CuSn, ocel, Cu obvykle ocel, Cu kovů CuZn - - olovo (resp. jeho slitiny) nikl měď - většina kovů a plasty ocel, CuZn, Al, plasty většina kovů obvykle ocel, Cu ocel, Cu většina kovů - většina kovů většina kovů - - ocel většina kovů a plasty většina kovů - ocel

19 Ve strojírenství se používá mědění, niklování, chromování, zinkování, kadmiování a cínování. Aby se konstruktérovi usnadnila volba druhu a tloušťky povlaku pro různé provozní podmínky, jsou k dispozici normy, které udávají i způsob předepisování v technických podkladech. (Hluchý, Haněk, 2001) Niklování je nejstarší způsob pokovování. Niklových povlaků se používá jako konečných do lehkých korozních podmínek, nebo jako mezivrstev při kombinovaném pokovování s chromem a mědí. Při pokovování samotným niklem je výhodné postupné nanesení dvou až tří vrstev. První vrstva vyrovná povrch a zabezpečuje korozní odolnost. Nikl bývá hlavní složkou ozdobně-ochranných povlaků. (Ščerbejová, 1993) Chrom má vynikající korozní odolnost, lesk, tvrdost a odolnost proti opotřebení. Z těchto vlastností vyplývá i jeho význam při pokovování, používá se pro ozdobněochranné pokovování a pro tzv. tvrdé chromování ke snížení opotřebení a zvýšení životnosti strojních součástí. (Ščerbejová, 1993) Měděné povlaky jsou tenké, pórovité, na vzduchu nestálé a vzhledem k železu se chovají katodicky, urychlují korozi v pórech, proto se měděné povlaky používají hlavně jako mezivrstvy při pokovování Cu, Ni a Cr. (Ščerbejová, 1993) Cínování je zdravotně nezávadné a jeho největší uplatnění je při výrobě tzv. bílého plechu pro konzervárenské účely. Cínování se provádí asi z 80 % galvanicky a z 20 % žárově, máčením v roztaveném kovu. (Ščerbejová, 1993) Zinek má ve vztahu k železu velmi dobré korozně-ochranné vlastnosti, chrání anodicky a sám se pasivuje vrstvou oxidu. Proto má velké uplatnění při pozinkování drátů, plechů a trub. Tloušťka povlaku je přímo úměrná korozní agresivitě prostředí. Tato metoda se používá k tzv. lesklému pozinkování (pokovení bruslí, automobilových součástek, trubkového nábytku. (Ščerbejová, 1993) Kadmiování má obdobné korozní vlastnosti jako zinkování. Chrání proti atmosférické korozi i v agresivních podmínkách přímořské oblasti. Kadmium dobře chrání i měď a její slitiny, ale je drahé a deficitní. (Ščerbejová, 1993) Tepelné pokovování Pokovování v roztavených kovech je jednoduchý a rychlý způsob vhodný pro kovy s nízkou teplotou tavení (Sn, Pb, Zn, Al). Podstatou této metody je ponoření předmětu do roztaveného povlakového kovu a jejich vzájemná reakce mezi povrchem předmětu a taveninou. (Hluchý, Haněk, 2001) 19

20 Pokovovací lázeň obsahuje kromě povlakového kovu legovací přísady, kterými se upravuje přilnavost a mechanické vlastnosti a povlaku dávají potřebný vzhled. (Hluchý, Haněk, 2001) Ponorové zinkování je nejrozšířenější způsob ochrany proti vlivům atmosféry. Zinkují se plechy, pásy, dráty, trubky, fitinky, pletivo, řetězy, různé konstrukce a odlitky. 39 (Hluchý, Haněk, 2001) Např. zinkované plechy vydrží ve venkovní atmosféře podle tloušťky povlaku až 60 let. (Ščerbejová, 1993) Cínováním se vyrábí tzv. bílý plech, který je výborným materiálem k výrobě konzervových krabic a kuchyňského náčiní. Chrání před organickými kyselinami v potravinářství, odolává atmosférické korozi a vodě. (Hluchý, Haněk, 2001) Hliníkování se uplatňuje místo cínování a zinkování při výrobě pásů a drátů. Protože hliníkové lázně rychle oxidují a oxid brání dobré přilnavosti povlaku, musí pokovování probíhat v řízené a velmi čisté interní atmosféře. (Hluchý, Haněk, 2001) Poolovování je nejlepší způsob ochrany proti korozi v chemickém průmyslu. (Hluchý, Haněk, 2001) I když je olovo jedovaté, jeho povlaky jsou odolné agresivnímu prostředí chemikálií. (Ščerbejová, 1993) Pokovování žárovým stříkáním (metalizace) spočívá v tom, že jemné částečky natavených nebo roztavených kovů nebo jejich slitin jsou nanášeny na předem připravený, zdrsněný povrch předmětu pomocí proudu stlačeného vzduchu speciálními stříkacími (metalizačními) pistolemi. Nanášený materiál může být buď tavenina, nebo v prášku, nejčastěji však v podobě drátu. Stříkací pistole jsou plynové, elektrické nebo plasmové. (Hluchý, Haněk, 2001) Nevýhodou této technologie je menší přilnavost kovu k povrchu, větší obsah oxidů a poréznost nastříkané vrstvy. (Ščerbejová, 1993) Přilnavost kovu na povrchu předmětu závisí na drsnosti povrchu (stříkané částečky se zachycují na výčnělcích zdrsněného povrchu), který musí být zároveň dokonale suchý, čistý a nemastný. (Hluchý, Haněk, 2001) K žárovému stříkání kovů se nejčastěji používá jako povlakový kov hlavně olovo, zinek, hliník a dále měď a její slitiny, nikl aj. (Hluchý, Haněk, 2001) Nástřikem zinku nebo hliníku se chrání proti korozi ocelové stožáry elektrického vedení, mosty, opotřebená strojní součásti jako hřídele, ložiskové pánve, čepy atd. (Ščerbejová, 1993) Žárové stříkání kovů se uplatňuje jako ochrana proti atmosférické korozi a korozi v kapalinách, ochrana proti vysokým teplotám (do 950 C), jako povrchová 20

21 úprava nekovových materiálů, při renovaci strojních součástek, opravách vadných odlitků a tam, kde není omezeno rozměry chráněného zařízení (stavební zařízení, mosty ). (Hluchý, Haněk, 2001) Obr. 3 Schéma stříkací (metalizační) pistole (Hluchý, Haněk, 2001) a) plynové b) elektrické 1 drát 2 stlačený vzduch 3 kyslík a acetylen 4 tavení drátu 5 rozprášený roztavený kov v proudu stlačeného vzduchu Termodifuzní povlaky a jejich podstata je známa z metalografie. Hranici mezi základním materiálem a povlakem nelze přesně určit, protože při difuzním pokovování se ochranný povlak vytváří difuzí kovu do kovu základního. Difuzní procesy jsou možné jedině tehdy, tvoří-li oba materiály tuhé roztoky. Z termodifuzních technologií jsou pro povrchovou úpravu nejdůležitější zinkování (šerardování), hliníkování (alumetování) a chromování (inchromování). Začíná se také uplatňovat difuzní titanování, křemíkování a bórování. Účelem je dosažení vrstev s vysokou tvrdostí a odolností proti opotřebení. Pro velkou energetickou náročnost je ovšem používání těchto metod omezeno pouze na speciální účely. (Hluchý, Haněk, 2001) 21

22 Povlakování ve vakuu Podstatou pokovování ve vakuu je odpařování vhodného povlakového materiálu ve vakuu s následnou kondenzací jeho kovových par na povlakovaném předmětu. Povlakový materiál je zahříván při velmi nízkém tlaku (asi Pa) na odpařovací teplotu C. Vzniklé páry dopadají na povlakovaný předmět, který má nižší teplotu než je kondenzační teplota par povlakového materiálu. Páry se na povrchu předmětu srážejí (kondenzují) jako jemný povlak (Obr. 4) (Hluchý, Haněk, 2001) 1 zvon 2 pracovní komora 3 odpařovací těleso 4 povlakový materiál 5 odpařování povlakového kovu 6 povlakované předměty 7 odsávání (k vývěvě) Obr. 4 Princip fyzikálního povlakování (Hluchý, Haněk, 2001) Předností tohoto způsobu pokovování je rovnoměrná a velmi malá tloušťka povlaku (0,1 až 1μm) a možnost nanášet kovové i nekovové povlaky na jakýkoliv materiál. Předměty mohou mít i složité tvary s dutinami. Přilnavost povlakových vrstev je závislá především na čistotě materiálu, na teplotě povlakování a rychlosti odpařovaných částic dopadajících na povrch předmětu. (Hluchý, Haněk, 2001) Nejpoužívanějším povlakovým kovem je hliník, jehož povlaky jsou velmi lesklé a mají dobrou odrazivost. Využití je v optice při povlakování zrcadel a automobilových reflektorů, v elektronice při výrobě obvodů kontaktů odporů, supravodivých vrstev, polovodičů, kondenzátorů aj. Další využití je v oblasti bižuterie a v povlakování nástrojů z rychlořezných ocelí a slinutých karbidů. (Hluchý, Haněk, 2001) 22

23 4.2 Technologie anorganickými nekovovými povlaky Konverzní vrstvy Jsou to uměle vytvořené povlaky (vrstvy) oxidů, fosforečnanů a chromanů kovů. Jejich podstatou je vytvoření tenké vrstvy z povrchu vlastního (základního) kovu nebo povlaku v příslušné lázni chemickou, popř. elektrochemickou reakcí. Zvyšuje se tím odolnost povrchu předmětu proti korozi, přilnavost nátěrových nebo konzervačních hmot k základnímu kovu a využívá se k dekoračním úpravám povrchu předmětu. (Hluchý, Haněk, 2001) Oxidické vrstvy na nelegovaných ocelích se vytváří chemickou oxidací nebo oxidací za zvýšené teploty (v podstatě jde o vytváření popouštěcích barev na povrchu ocelí). Zlepšuje se vzhled výrobku, ale ochranný účinek proti korozi je malý. (Hluchý, Haněk, 2001) Oxidické vrstvy na mědi a jejich slitinách vytváříme zahřátím předmětů v dusitanové atmosféře. Dosahují žlutočerného až černého zbarvení. (Hluchý, Haněk, 2001) Patinování (umělé vytvoření měděnky) je vytvoření vrstvy zásaditých uhličitanů na povrchu předmětu. (Hluchý, Haněk, 2001) Oxidické vrstvy na hliníku vytváříme nejčastěji elektrolytickou oxidací aluminia (eloxal). Vytvořená vrstva je velmi tenká, tvrdá, odolná mechanickému opotřebení, nevodivá a nekoroduje. Je pórovitá, dá se dobře barvit a vytváří efektní barevný povrch. Využití je zejména v elektrotechnice. (Hluchý, Haněk, 2001) Fosfátové vrstvy vznikají chemickou reakcí základního kovu (zejména oceli a zinku) s fosforečnany, při které vznikají povlaky krystalických fosforečnanů. Výhodou fosfátování je nízká cena. Vytvořený povlak je pórovitý, běžně se používá pod nátěry, které v povlaku dobře zakotví a zvýší odolnost proti korozi, hlavně atmosférické. Má dobré elektroizolační vlastnosti, které se využívají k vytváření izolačních povlaků u transformátorových plechů. Fosfátování je nezbytnou úpravou polotovarů pro protlačování za studena a hluboké tažení, kde spolu s mýdlovou vodou snižují tření mezi nástrojem a výliskem a prodlužují tak životnost nástrojů. (Hluchý, Haněk, 2001) Chromátové vrstvy se vytváří v lázních, které obsahují kyselinu chromitou. Tloušťka vrstvy bývá 0,1 0,5 μm. Rozšířené je chromátování pozinkovaných výrobků, kdy se v podstatě zvyšuje odolnost kovových povlaků proti atmosférické korozi 23

24 a používá se i tehdy, kdy byl doposud na zinkový povlak nanášen organický nátěr. (Hluchý, Haněk, 2001) Smaltování Smaltování je způsob ochrany povrchu, při kterém je nanášen na povrchy skelný povlak, tzv. smalt. Smalty jsou sklovité látky, jejichž chemické a fyzikální vlastnosti jsou upraveny tak, aby byly schopny po natavení přilnout k povrchu kovů a vytvořit tak dobrou korozní odolnost. (Hluchý, Haněk, 2001) Vrstva smaltu se na povrch nanáší poléváním, máčením nebo stříkáním, u litinových předmětů i poprášením. Nanáší se buď vícevrstvý smalt (vrstva základní a několik krycích vrstev) nebo jednovrstvý smalt (spojuje vlastnosti základních a krycích smaltů) a vytváří se tak povrchová protikorozní vrstva, která může být i vrstvou dekorační. Způsob nanášení je buď suchý, nebo mokrý. (Hluchý, Haněk, 2001) Při suchém způsobu se nanáší základní smalt v mokrém stavu poléváním nebo stříkáním pistolemi na suchý předmět. Poté se předmět vypaluje v peci a na rozžhavený předmět se sype krycí smalt. (Hluchý, Haněk, 2001) Při suchém způsobu se předmět ošetří základním smaltem jako za sucha a po vypálení se nechá vychladnout. Poté se poléváním nebo stříkáním nanáší mokrý krycí smalt, který se znovu vypaluje. Teplota vyplování je C podle druhu smaltu. (Hluchý, Haněk, 2001) Krycí smalty mohou být zakalené, které lze barvit na pastelové odstíny nebo transparentní, které jsou většinou univerzálně barvitelné. (Hluchý, Haněk, 2001) Výhodou smaltování je dobrá chemická stálost proti kyselinám, nesnáší však nárazy a rychlé změny teplot. Hodí se pro instalační, kuchyňská a potravinářská zařízení. (Hluchý, Haněk, 2001) Vysokotlaké smaltování se využívá při vysokých nárocích na odolnost proti požáru, kyselinám a roztaveným kovům, velkou tvrdost a malý součinitel tepelné a elektrické vodivosti. Tyto povlaky se nanáší žárovým stříkáním pomocí kyslíkoacetylénových nebo plasmových pistolí. Tloušťka povlaku bývá 0,05 0,5 mm, podle účelu použití. Použití je především pro ochranu namáhaných strojních součástí, které pracují za vysokých teplot. (Hluchý, Haněk, 2001) 24

25 4.3 Organické nekovové povlaky Organické povlaky jsou nejrozšířenější způsoby povrchových úprav a ochran kovových, dřevěných a jiných výrobků. Výhodou je široký sortiment druhů, kvality a barevných odstínů, možnost jejich přesného namíchání a poměrně jednoduchá technologie zpracování. (Hluchý, Haněk, 2001) Některé materiály mají ještě specifické vlastnosti, např. fungicidní, baktericidní, svítící, matovací, elektrovodivé aj. Výzkum a vývoj této technologie má velký význam, zaměřující se na prodloužení životnosti povlaků, ekonomie, úspory energie a zejména ekologie (náhrada toxických látek novými materiály). (Hluchý, Haněk, 2001) Povlaky z plastů a pryží Povlaky z plastů a pryží mají lepší mechanické vlastnosti dané především charakterem použitého plastu. Povlaky jsou vytvářeny z řady polymerů, jako např. polyvinylchloridu, polyetylenu, akrylátů, teflonu, celulózy a různých směsí z přírodních a syntetických kaučuků. (Hluchý, Haněk, 2001) Způsoby nanášení jsou nejčastěji žárovým stříkáním a ve fluidním poli. (Hluchý, Haněk, 2001) Princip žárového stříkání spočívá v tom, že plastické hmoty granulované na prášek se plamenem v trysce pistole natavují a jsou nanášeny na předem upravený a předehřátý povrch předmětu. Vzniklý povlak se uhladí plamenem nebo horkým vzduchem. (Hluchý, Haněk, 2001) Nanášení se provádí ve fluidním loži. Fluidní lože je otevřená nádrž, do které se přivádí porézní deskou, umístěnou nad dnem nádrže, ventilátorem vzduch, ten rozviřuje práškové částice plastu umístěné v nádrži. Předehřátý předmět ponoříme do nádrže, kde se na jeho povrchu částice plastu natavují a vytvářejí povlak. Tloušťka povlaku je závislá na teplotě předmětu a době ponoru. (Hluchý, Haněk, 2001) Nanášení ve fluidním elektrostatickém poli (Obr. 5) je obdobné předcházejícímu způsobu. Používá se opět fluidního lože, v němž jsou nabíjecí elektrody, na které se přivádí velmi vysoké napětí (až 120 kv). Plastové částice se v nádrži nabíjí záporně a jsou odpuzovány vzhůru na fluidní lože. Upevněný předmět není předehříván, ale je uzemněn, takže přitahuje nabité částice a zachycuje je na svém povrchu. (Hluchý, Haněk, 2001) 25

26 Obr. 5 Schéma nanášení plastů (Hluchý, Haněk, 2001) 1 nádrž (fluidní lože) 2 porézní deska 3 přívod vzduchu 4 - ventilátor 5 přívod velmi vysokého napětí 6 práškové částice 7 vzduch 8 nabíjecí elektrody 9 závěs 10 povlakovaný předmět Plastové povlaky se osvědčily jako náhrada za nerezové oceli různých nádob kvasného průmyslu, proti kyselinám a alkalickým výparům. Dále jako izolační povlaky elektrických vodičů a jako ochrana proti korozi vodních turbin. Jsou ekonomicky výhodnější než nátěry. (Hluchý, Haněk, 2001) Nátěry Nátěrové hmoty jsou nejstarším a nejužívanějším prostředkem k povrchové ochraně proti korozi a tvoří asi 90 % všech povlaků. (Ščerbejová, 1993) Nátěr je hotový, souvislý povlak požadovaných vlastností, vzniklý nanesením a zaschnutím jedné nebo několika nátěrových vrstev na předmět. (Hluchý, Haněk, 2001) Pojem nátěrové hmoty je souhrnný název pro všechny hmoty, které se vhodnou technikou nanášejí na podklad v různém stavu a které vytvoří nátěrový film mající ochranné, dekorativní nebo specifické vlastnosti. (Kubátová et al., 2000) Dle charakteristických vlastností se nátěrové hmoty dělí na: Laky transparentní, které na podkladu vytvářejí průhledný film mající ochranné, dekorativní nebo specifické vlastnosti. Pigmentové nátěrové hmoty, které tvoří neprůhledný film ( y, barvy, tmely). (Kubátová et al., 2000) 26

27 Podle účelu použití rozeznáváme: Vnitřní nátěry, např. na nátěry prvků uvnitř budov, nábytkové y, malířské barvy. Venkovní nátěry, snášejí venkovní atmosféru, jsou poměrně odolné vůči povětrnostním vlivům. Speciální nátěry, zahrnují např. nátěrové hmoty pro ochranu proti pohonným hmotám, kyselinám apod. (Kubátová et al., 2000) Podle použití a pořadí v nátěrovém systému se nátěrové hmoty dělí na: Napouštěcí, které se používají pro napouštění savých podkladů (dřevo, zdivo apod.). Základní, které se aplikují jako první nátěr podkladu. Vyrovnávací, častěji nazývané tmely, které se používají pro vyrovnání nerovnosti povrchu podkladu, k zaplnění pórů, vytvoření hladkého povrchu apod. Podkladové, používané mezi základním a vrchním nátěrem. Vrchní, dělené podle výsledného vzhledu na vrchní barvy - méně lesklé, a y s vysokým stupněm lesku a dekorativními vlastnostmi. Maskovací nátěrové hmoty se používají pro maskovací účely např. vojenské techniky. (Kubátová et al., 2000) V současné době se pro výrobu nátěrových hmot používá velké množství nejrůznějších surovin, jejichž počet se odhaduje kolem tisíce. Patří sem jak suroviny, které se používají v tisícitunových množstvích, tak i suroviny používané v minimálním množství. Rozhodujícím kritériem pro jejich výběr je v dnešní době ekologické hledisko. Stále větší důraz se klade na co nejnižší obsah organických rozpouštědel v nátěrových hmotách. (Kubátová et al., 2000) Toto velké množství surovin je možné podle jejich specifické funkce rozdělit do čtyř skupin, které představují základní složky nátěrové hmoty. Jsou to filmotvorné látky (pojiva, změkčovadla), pigmenty, plniva a barviva, těkavé složky (rozpouštědla, ředidla) a ostatní přísady (aditiva). (Kubátová et al., 2000) Filmotvorné látky (pojiva, změkčovadla) tvoří podstatnou část nátěrových hmot a jejich základní funkce spočívá v umožnění tvorby nátěrového filmu. Charakter filmotvorné látky má vliv na tak důležité vlastnosti nátěrového filmu, jako je především vlastní odolnost, ale také lesk, pružnost, přilnavost, ohebnost a tvrdost. Pojivo společně 27

28 s těkavými složkami tvoří nejčastěji roztok, tzv. základní lak, který by bez přidání pigmentů vytvořil průhledný transparentní nátěrový film. Velký význam zde mají rostlinné oleje, neboť tvoří základní surovinu pro výrobu alkydových pryskyřic, které jsou pojivem pro značnou část tzv. syntetických nátěrových hmot. Moderní nátěrové hmoty jsou dnes založeny na syntetických pryskyřicích. Velmi významné jsou pryskyřice epoxidové, polyuretanové, různé modifikace akrylátových pryskyřic, silikonové, melaminoformaldehydové a močovinoformaldehydové. (Kubátová et al., 2000) Epoxidové pryskyřice jsou pojivem pro významnou skupinu dvousložkových nátěrových hmot s vysokou chemickou odolností. Rozhodující pro konečné vlastnosti nátěrové hmoty je typ epoxidové pryskyřice a vytvrzovací složka, nátěrový film má fyzikálně-mechanické vlastnosti, jako je chemická odolnost, tvrdost a houževnatost. (Kubátová et al., 2000) Polyuretanové pryskyřice se převážně používají pro dvousložkové nátěrové hmoty vytvrzované za normální teploty. Vhodnou volbou jednotlivých pojivových složek je možné připravit širokou paletu nátěrových hmot s nejrůznějšími vlastnostmi, jako je výborná odolnost proti vodě i poměrně dobrá chemická odolnost. (Kubátová et al., 2000) Akrylátové pryskyřice patří dnes mezi nejmodernější pojiva, především pro vodou ředitelné nátěrové hmoty. Škála vyráběných kombinací je veliká. Rozpouštědlové typy akrylátových pryskyřic se používají pro vytvrzování polyuretanových nátěrových hmot. (Kubátová et al., 2000) Alkydové pryskyřice jsou polyestery různých organických kyselin kombinované s rostlinnými oleji. Nátěrových hmot není mnoho, v naprosté většině jsou to kombinace s dalšími filmotvornými složkami. Určité množství těchto pryskyřic se vyrábí i ve formě vodných disperzí pro vodou ředitelné nátěrové hmoty. (Kubátová et al., 2000) Silikonové pryskyřice jsou pojiva pro vypalovací nátěrové hmoty s vynikající odolností vůči vyšším teplotám a elektroizolačními vlastnostmi. (Kubátová et al., 2000) Pigmenty jsou barevné prášky nerozpustné v pojivech a rozpouštědlech, které dodávají nátěrovým hmotám barevný odstín a kryvost. Jsou to látky anorganického, organického nebo směsného původu. (Kubátová et al., 2000) Vlastnosti pigmentů jsou barevný odstín nátěru, který je určen pigmenty a má důležitou funkci pro jeho estetické vlastnosti, kryvost (krycí schopnost), neboli schopnost nátěru zakrýt daný podklad, světlostálost (některé pigmenty vlivem 28

29 ultrafialové složky slunečního světla mění své barevné vlastnosti) a s touto vlastností související odolnost vůči povětrnostním vlivům. (Kubátová et al., 2000) Pigmenty můžeme dělit do skupin podle různých kritérií, a to podle složení na pigmenty organické směsné, anorganické, antikorozní a plniva. (Kubátová et al., 2000) Z velkého množství anorganických pigmentů je důležitá titanová běloba, dnes dominující bílý pigment, jehož hlavní výhodou je abnormálně vysoká kryvost a vyjasňovací schopnost (barvivost). Nejvíce titanové běloby se ve světě spotřebuje právě na výrobu nátěrových hmot a plastů. Zinková běloba je vedle titanové nejrozšířenějším bílým pigmentem, ale z ekonomických důvodů je vytlačována titanovou bělobou, z vlastností je důležité zvýšení trvalosti lesku filmu, zpomaluje žloutnutí a hlavními spotřebiteli je gumárenský a lékařský průmysl. Lipoton je další bílý pigment, dnes určen pro speciální použití, jako jsou olejové tmely apod. Železité pigmenty mají v nátěrových hmotách rozsáhlé použití a jejich vlastností je vysoká krycí schopnost, vysoká barvivost a dobrá odolnost proti atmosférickým vlivům a alkáliím. Grafit je černý pigment dnes již s převážně speciálním použitím, používá se pro elektricky vodivé nátěry, nátěrové filmy mají i výbornou tepelnou odolnost, nevýhodou je měkkost nátěrů a černý odstín. Jako další jsou kovové bronzy, dodávají se ve formě prášků nebo pasty a vyrábí se především z různých odpadů hliníkových fólií. Použitelnost hliníkového bronzu je mnohostranná, používá se v tiskařství (papír, tapety, fólie), na nátěry lodí, průmyslové nátěry odolné žáru a nátěry odrážející sluneční světlo. Z antikorozních pigmentů je důležitý kovový zinek, nazývaný zinkový prach. Nátěry mají elektrochemický ochranný mechanismus, používají se na spodky karoserií, mostní konstrukce a povrchy vystavené působení mořské vody. Plniva tvoří kostru nátěrových hmot, používají se společně s pigmenty a jejich využití je v papírenském průmyslu, gumárenství a výrobě plastů. (Kubátová et al., 2000) Těkavé složky (rozpouštědla, ředidla) jsou obvykle definována jako kapalné organické sloučeniny, které jsou schopné rozpouštět oleje, tuky, vosky, přírodní a syntetické pryskyřice. Rozpouštěním těchto látek se mění jejich chemické vlastnosti. (Kubátová et al., 2000) Podle vlastní rozpouštěcí schopnosti jsou rozpouštědla rozdělována na pravá a nepravá, v lakařské praxi se ještě běžně vyskytuje termín ředidlo. (Kubátová et al., 2000) 29

30 Pravá rozpouštědla jsou sama o sobě schopná dokonale rozpouštět pojiva nátěrových hmot. Měřítkem rozpouštěcí schopnosti pravých rozpouštědel je viskozita roztoků pojiva. (Kubátová et al., 2000) Nepravá rozpouštědla, která jsou obvykle podstatně levnější nežli pravá rozpouštědla, jsou schopná rozpouštět pojiva jen za přítomnosti pravého rozpouštědla. Vhodná nepravá rozpouštědla snižují zpravidla značně viskozitu nátěrových hmot. Měřítkem rozpouštěcí schopnosti nepravých rozpouštědel je tzv. ředitelnost. (Kubátová et al., 2000) Ředidla jsou obvykle směsí pravých i nepravých rozpouštědel, které slouží jako prostředek pro snížení viskozity (tekutosti či konzistence) nátěrových hmot, aby byla umožněna jejich aplikace zvoleným způsobem. Technicky nalézá uplatnění poměrně malá skupina rozpouštědel. (Kubátová et al., 2000) Rozpouštěcí technické benziny jsou benzinové frakce, používají se buď jako rychle těkající rozpouštědla nebo při odmašťování. (Kubátová et al., 2000) Lakový benzin je ropná frakce, směs uhlovodíků s určitým obsahem aromatických podílů. Je nejdůležitějším rozpouštědlem pro asfaltové, olejové a syntetické alkydové nátěry hmoty. (Kubátová et al., 2000) Z aromatických uhlovodíků má dosud značný význam toluen. Je velmi důležitým nepravým rozpouštědlem při výrobě nitrocelulózových nátěrových hmot a pro výrobu silikonových nátěrových hmot. Xylen je důležité rozpouštědlo pro řadu nátěrových hmot, zejména syntetických alkydových, chlorkaučukových, silikonových apod. (Kubátová et al., 2000) Ve skupině alkoholů má význam butylalkohol (butanol) jako nepravé rozpouštědlo do nitrocelulózových nátěrových hmot. (Kubátová et al., 2000) Z glykoléterů mají význam především étery propylenglykolu, jsou mísitelné s vodou a jejich hlavní využití je pro vodou ředitelné nátěrové hmoty. (Kubátová et al., 2000) Estery jsou výborná rozpouštědla pro velké množství lakařských pryskyřic podobně jako ketony. Mají příjemnou vůni, proto se často přidávají pro překrytí zápachu jiných rozpouštědel. Etylacetát je nejpoužívanějším rychle těkavým rozpouštědlem, butylacetát je nejlepším středně těkajícím rozpouštědlem pro nitrocelulózu, rozpouští dobře i řadu dalších pryskyřic. (Kubátová et al., 2000) 30

31 Ostatní přísady (aditiva) Vysoké požadavky, které jsou dnes kladeny na nátěrové hmoty, nejsou často splnitelné bez použití malého množství pomocných látek, aditiv. Pomocí aditiv se dosahuje lepší a rychlejší dispergace pigmentů v barvě, zabraňuje pěnění nátěrových hmot, jejich želatinizaci, omezuje se usazování pigmentů atd. (Kubátová et al., 2000) Pomocí aditiv je možno zvýšit odolnost nátěrů proti povětrnostním vlivům a proti napadení mikroorganismy. Dobrá aditiva nemají zpravidla univerzální, ale pouze specifický účinek. Současné nátěrové hmoty tedy obsahují celou řadu přísad, které lze podle jejich funkce a specifických účinků přibližně rozdělit do následujících skupin: - pomocné látky (lakařská aditiva, sušidla) - zahušťovadla (zejména u vodou ředitelných nátěrových hmot) - iniciátory, katalyzátory, urychlovače a inhibitory. (Kubátová et al., 2000) Povrch kovu musí být před zhotovením nátěru vhodným způsobem upraven. Stav povrchu kovu významně ovlivňuje životnost nátěru. Obecně se zastává názor vycházející z praktických zkušeností, že až 75 % selhání ochranného působení nátěrů je důsledkem špatné nebo nevhodné přípravy povrchu před jejich zhotovením. (Kubátová et al., 2000) Způsoby úpravy povrchu jsou: Mořením, používají se zejména roztoky kyseliny chlorovodíkové a sírové. Bezprostředně po moření musí následovat dokonalý oplach povrchu. (Kubátová et al., 2000) Otryskání umožňuje zabezpečit jeho dokonalou přípravu pod nátěr. Poskytuje nejen povrch kovově čistý, ale rovněž zdrsněný přispívá k lepšímu zakotvení nátěru. Pro otryskání se používá ocelolitinová drť, struska apod. (Kubátová et al., 2000) Pro odmašťování povrchu ve strojírenské velkovýrobě se používají převážně vodné roztoky, které odstraní mastnost a rozpustné soli. Rovněž je nutno zabezpečit dokonalý oplach povrchu po odmaštění. (Kubátová et al., 2000) Odstranění ostatních nečistot, jako jsou soli rozpustné ve vodě, prachové částice, kondenzovaná vlhkost aj. Ulpívají na povrchu a brání dostatečnému zakotvení nátěrů. (Kubátová et al., 2000) 31

32 Odstranění nátěrů dříve natřených. Ochranný nátěr na ocelovém povrchu ztratí po určité době svou funkci a povrch vyžaduje zhotovení údržbového nátěru. Ideálním řešením je zhotovení nátěru v době, kdy původní nátěr je dobře přilnavý a pouze nepatrně poškozen korozí. V takovém případě postačuje přebroušení povrchu. (Kubátová et al., 2000) Nanášení nátěrů je možno několika způsoby: Ruční nanášení (štětcem) je dosud velmi rozšířený, jednoduchý a poměrně univerzální způsob zhotovování povlaků z nátěrových hmot. Nevýhodou je malá produktivita práce. Při povrchové úpravě velkých ploch je účelnější použít místo štětce váleček, výkon se zvyšuje až dvojnásobně. (Hluchý, Haněk, 2001) Máčení je způsob nanášení (Obr. 6), kdy se výrobky ponořují do nátěrové hmoty. Je to jedna z nejhospodárnějších technologií, kde ztráty představují pouze odkap nátěrové hmoty po vynoření a odpar ředidel z vany. (Hluchý, Haněk, 2001) Obr. 6 Schéma nanášení nátěrových hmot máčením (Hluchý, Haněk, 2001) 1 máčecí vana 2 nátěrová hmota 3 součásti 4 dopravník 5 trolejové vedení 6 filtr 7 potrubí 8 čerpadla 9 výměník Stříkání je nejrozšířenější způsob nanášení nátěrových hmot. Uplatňuje se jednak ruční proces nanášení, jednak mechanizovaný proces s využitím dopravníkových linek. Nátěrová hmota se rozprašuje tlakem vzduchu ze stříkací pistole. Nevýhodou jsou poměrně vysoké ztráty nátěrových hmot a nevhodnost z hlediska ochrany zdraví při práci. (Hluchý, Haněk, 2001) Elektrostatické nanášení je založeno na principu přitažlivosti dvou částic s rozdílným elektrickým nábojem. Toto stříkání pistolemi se provádí ve zvláštní kabině s odsáváním, v níž je umístěna soustava elektrod, mezi nimiž se pohybují výrobky zavěšené na dopravníku, který je uzemněn. V prostoru mezi elektrodami a výrobky je 32

Kovové povlaky. Kovové povlaky. Z hlediska funkce. V el. vodivém prostředí. velmi ušlechtilé méně ušlechtile (vzhledem k železu) tloušťka pórovitost

Kovové povlaky. Kovové povlaky. Z hlediska funkce. V el. vodivém prostředí. velmi ušlechtilé méně ušlechtile (vzhledem k železu) tloušťka pórovitost Kovové povlaky Kovové povlaky Kovové povlaky velmi ušlechtilé méně ušlechtile (vzhledem k železu) Z hlediska funkce tloušťka pórovitost V el. vodivém prostředí katodický anodický charakter 2 Kovové povlaky

Více

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2 TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV Obsah: 1. Definice koroze 2. Rozdělení koroze 3. Ochrana proti korozi 4. Kontrolní otázky 1. Definice koroze Koroze je rozrušování materiálu vlivem okolního prostředí Činitelé

Více

Srovnávací analýza technologií používaných v galvanickém zinkování. Bc.Pavel Pávek

Srovnávací analýza technologií používaných v galvanickém zinkování. Bc.Pavel Pávek Srovnávací analýza technologií používaných v galvanickém zinkování Bc.Pavel Pávek Diplomová práce 2013 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1***

Více

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK (Rešerše k bakalářské práci) Jana Krejčí Vedoucí

Více

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI Votava J., Černý M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Obor: Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

Koroze Ch_021_Chemické reakce_koroze Autor: Ing. Mariana Mrázková

Koroze Ch_021_Chemické reakce_koroze Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Metody ochrany karoserií vozidel proti korozi

Metody ochrany karoserií vozidel proti korozi Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Metody ochrany karoserií vozidel proti korozi Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. Vypracoval:

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav základů techniky a automobilové dopravy APLIKACE NÝTOVÝCH SPOJŮ V KOROZNÍM PROSTŘEDÍ Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ODDĚLENÍ EXPERTNÍHO INŽENÝRSTVÍ

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ODDĚLENÍ EXPERTNÍHO INŽENÝRSTVÍ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ODDĚLENÍ EXPERTNÍHO INŽENÝRSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2013 MICHAELA SOBOTKOVÁ Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ seminář 27.10.2006. Degradace nízkolegovaných ocelí v. abrazivním a korozivním prostředí

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ seminář 27.10.2006. Degradace nízkolegovaných ocelí v. abrazivním a korozivním prostředí ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ seminář 27.10.2006 Degradace nízkolegovaných ocelí v abrazivním a korozivním prostředí ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ seminář 27.10.2006 Odborný Curiculum Vitae Curiculum Vitae Michal Černý - 29.

Více

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Rozdělení kovů kovy železné železo, litina, ocel kovy neželezné hliník, měď, zinek, olovo, cín a jejich slitiny 1. Železo a jeho slitiny výroba železa se provádí

Více

VY_32_INOVACE_F 18 16

VY_32_INOVACE_F 18 16 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: Typ šablony klíčové aktivity:

Více

P. Verner, V. Chrást

P. Verner, V. Chrást ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 13 Číslo 2, 2005 Chování konverzních vrstev v laboratorních

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: Číslo DUM: Tematická oblast: Téma: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 VY_32_INOVACE_08_A_07

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny Nauka o materiálu Rozdělení neželezných kovů a slitin Jako kritérium pro rozdělení do skupin se volí teplota tání s př přihlédnutím na další vlastnosti (hustota, chemická stálost..) Neželezné kovy s nízkou

Více

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Z hlediska použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé dělení

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 3 Povrchová úprava hliníkových profilů 3.1 Všeobecně Hliník má, vzhledem k vysoké slučitelnosti s kyslíkem, tu vlastnost, že na svém povrchu poměrně rychle vytváří tenkou přirozeně zoxidovanou vrstvu.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0304

CZ.1.07/1.5.00/34.0304 Technické materiály Základním materiálem používaným ve strojírenství jsou nejen kovy a jejich slitiny. Materiály v každé skupině mají z části společné, zčásti pro daný materiál specifické vlastnosti. Kovy,

Více

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny - jsou to d-prvky, nazývají se také přechodné prvky - v PSP jsou umístěny mezi s a p prvky - nacházejí se ve 4. 7. periodě - atomy přechodných prvků mají

Více

PÁJENÍ. Osnova učiva: Druhy pájek. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ

PÁJENÍ. Osnova učiva: Druhy pájek. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ PÁJENÍ Osnova učiva: Úvod Rozdělení pájek Význam tavidla Metody pájení Stroje a zařízení

Více

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ Provozní deník Jakost vody 6 720 806 966-01.1ITL Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C 6 720 806 967 (2013/02) CZ Obsah Obsah 1 Kvalita vody..........................................

Více

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.10 Pomědění hřebíků. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Koroze. Samovolně probíhající nevratný proces postupného narušování a znehodnocování materiálů chemickými a fyzikálněchemickými vlivy prostředí

Koroze. Samovolně probíhající nevratný proces postupného narušování a znehodnocování materiálů chemickými a fyzikálněchemickými vlivy prostředí Koroze Samovolně probíhající nevratný proces postupného narušování a znehodnocování materiálů chemickými a fyzikálněchemickými vlivy prostředí Korozní činitelé Vnitřní: čistota kovu chemické složení způsob

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001, č. 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR

ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR Elektrochemie: chemické reakce vyvolané elektrickým proudem a naopak vznik elektrického proudu z chemických reakcí Historie: L. Galvani - žabí

Více

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Komentář ke hře: 1. Třída se rozdělí do čtyř skupin. Vždy spolu soupeří dvě skupiny a vítězné skupiny se pak utkají ve finále. 2. Každé z čísel skrývá otázku.

Více

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast:

Více

STOČ Nástřik a testování přilnavosti nátěrových systémů na kovových a sklolaminátových površích

STOČ Nástřik a testování přilnavosti nátěrových systémů na kovových a sklolaminátových površích VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta strojní Katedra mechanické technologie STOČ Nástřik a testování přilnavosti nátěrových systémů na kovových a sklolaminátových površích Student: DINEV IVAN Ostrava

Více

KOROZE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012. Ročník: devátý

KOROZE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková KOROZE Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí se

Více

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Keramika Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Chceme li definovat pojem keramika, můžeme říci, že je to materiál převážně krystalický,

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada SLÉVÁRENSTVÍ,

Více

Pasivace a korozní ochrana kovových materiálů

Pasivace a korozní ochrana kovových materiálů Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav chemie Pasivace a korozní ochrana kovových materiálů Bakalářská práce Brno 2010 Lenka Gavendová Prohlašuji tímto, ţe jsem zadanou bakalářskou práci vypracovala

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Téma: Fyzikální metody obrábění 2. Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Téma: Fyzikální metody obrábění 2. Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Téma: Fyzikální metody obrábění 2 Autor: Ing. Kubíček

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2011 PETR RÁČEK Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Korozní odolnost šroubů s povrchovou

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Technologie třískového obrábění 1 Obsah Technologie třískového obrábění... 3 Obrábění korozivzdorných ocelí... 4 Obrábění litiny... 5 Obrábění

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 24

Více

Technologie pro úpravu bazénové vody

Technologie pro úpravu bazénové vody Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály www.skolalipa.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály www.skolalipa. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS

VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS Filipová Marcela 1, Podjuklová Jitka 2, Siostrzonek René 3

Více

Koroze obecn Koroze chemická Koroze elektrochemická Koroze atmosférická

Koroze obecn Koroze chemická Koroze elektrochemická Koroze atmosférická Koroze Úvod Jako téma své seminární práce v T-kurzu jsem si zvolil korozi, zejména korozi železa a oceli. Větší část práce jsem zpracoval experimentálně, abych zjistil podmínky urychlující nebo naopak

Více

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV RESEARCH INTO POSSIBILITY OF INCREASING SERVICE LIFE OF BEARINGS VIA SURFACE TREATMENT Zdeněk Spotz a Jiří Švejcar a Vratislav Hlaváček

Více

Koroze kovů. Koroze lat. corode = rozhlodávat

Koroze kovů. Koroze lat. corode = rozhlodávat Koroze kovů Koroze lat. corode = rozhlodávat Koroze kovů Koroze kovů, plastů, silikátových materiálů Principy korozních procesů = korozní inženýrství Strojírenství Mechanická pevnost Vzhled Elektotechnika

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Prvky III. A skupiny Nejdůležitějším a technicky nejvýznamnější kov této skupiny je hliník. Kromě hliníku jsou

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.10.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.10.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_19 Název materiálu: Chemické vlastnosti materiálů, koroze Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace uvádí chemické vlastnosti

Více

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE 1 VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE Použití práškové metalurgie Prášková metalurgie umožňuje výrobu součástí z práškových směsí kovů navzájem neslévatelných (W-Cu, W-Ag), tj. v tekutém stavu nemísitelných nebo

Více

Otázky a jejich autorské řešení

Otázky a jejich autorské řešení Otázky a jejich autorské řešení Otázky: 1a Co jsou to amfoterní látky? a. látky krystalizující v krychlové soustavě b. látky beztvaré c. látky, které se chovají jako kyselina nebo jako zásada podle podmínek

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K O R O Z I _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Elektrický proud v elektrolytech

Elektrický proud v elektrolytech Elektrolytický vodič Elektrický proud v elektrolytech Vezěe nádobu s destilovanou vodou (ta nevede el. proud) a vlože do ní dvě elektrody, které připojíe do zdroje stejnosěrného napětí. Do vody nasypee

Více

VÚHŽ a.s. Laboratoře a zkušebny č.p. 240, Dobrá

VÚHŽ a.s. Laboratoře a zkušebny č.p. 240, Dobrá Pracoviště zkušební laboratoře: 1. 621 - Laboratoř chemická 2. 622 - Laboratoř metalografická 3. 623 - Laboratoř mechanických vlastností 4. 624 - Laboratoř korozní Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

OTĚRUVZDORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY. Jan Suchánek ČVUT FS, ÚST

OTĚRUVZDORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY. Jan Suchánek ČVUT FS, ÚST OTĚRUVZDORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY Jan Suchánek ČVUT FS, ÚST Úvod Povrchové úpravy zlepšující tribologické charakteristiky kovových materiálů: A) Povrchové vrstvy a povlaky s vysokou tvrdostí pro podmínky adhezívního

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 C6-0223/2005 2003/0139(COD) CS 07/07/2005 Společný postoj Společný postoj Rady ze dne 24. června 2005 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH35

DUM VY_52_INOVACE_12CH35 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH35 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ

TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ THE TECHNOLOGY OF HOT-DIP GALVANIZING BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR THESIS AUTOR PRÁCE Stanislav POMETLO AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE Ing. Kateřina MOURALOVÁ SUPERVISOR Brno 2012 FSI

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. 621 Laboratoř chemická a radioizotopová 2. 622 Laboratoř metalografická 3. 623 Laboratoř mechanických vlastností 4. 624 Laboratoř korozní Laboratoř je způsobilá aktualizovat

Více

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu Povolené odpady: Číslo Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Metalografie ocelí a litin

Metalografie ocelí a litin Metalografie ocelí a litin Metalografie se zabývá pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury kovů a slitin. Dále také stanoví, jak tato struktura souvisí s chemickým složením, teplotou a tepelným

Více

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03 08

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

POVRCHOVÉ ÚPRAVY MATERIÁLU

POVRCHOVÉ ÚPRAVY MATERIÁLU POVRCHOVÉ ÚPRAVY MATERIÁLU SURFACE TREATMENTS OF MATERIAL BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR Jan Tichý VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Ing. Zdeněk Fiala, Ph.D. BRNO 2015 Vysoké učení technické

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

Více

1.1 Morfologie povrchu plechů používaných pro karosářské výlisky

1.1 Morfologie povrchu plechů používaných pro karosářské výlisky 1.1 Morfologie povrchu plechů používaných pro karosářské výlisky Ukazuje se, že v podmínkách moderního automobilového průmyslu vytváří vzhled a kvalita laku první a hlavní dojem, kterým automobil působí

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1. pro obory zakončené maturitní zkouškou

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1. pro obory zakončené maturitní zkouškou Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu (emailu)

Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu (emailu) Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu (emailu) Materiály pro konzervování předmětů ze skla Sklo je vlastně tuhý roztok směsi solí alkalických kovů a kovů alkalických zemin s kyselinou

Více

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ELEKTROLÝZA Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s elektrolýzou. V rámci

Více

VOLBA VHODNÉHO SYSTÉMU VYTVRZOVÁNÍ PRÁŠKOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT

VOLBA VHODNÉHO SYSTÉMU VYTVRZOVÁNÍ PRÁŠKOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT VOLBA VHODNÉHO SYSTÉMU VYTVRZOVÁNÍ PRÁŠKOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT THE CHOICE OF THE SUITABLE HARDENING SOLUTION FOR POWDER COATING DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR Bc. PETR DONABAUER VEDOUCÍ

Více

Umělý kámen užití a vlastnosti

Umělý kámen užití a vlastnosti Umělý kámen užití a vlastnosti 1. 2. 2010 Při obnově nebo restaurování kamenných objektů sochařských děl, architektonických prvků apod. se často setkáváme s potřebou doplnění chybějících částí. Jsou v

Více

Sada 2 Klempířská technologie

Sada 2 Klempířská technologie S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 2 Klempířská technologie 37. Ochrana proti korozi nátěry Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

ZÁKLADNÍ KOVY, HUTNÍ A KOVODĚLNÉ VÝROBKY

ZÁKLADNÍ KOVY, HUTNÍ A KOVODĚLNÉ VÝROBKY DJ ZÁKLADNÍ KOVY, HUTNÍ A KOVODĚLNÉ VÝROBKY 27 ZÁKLADNÍ KOVY A HUTNÍ VÝROBKY; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 27.1 Železo, ocel, feroslitiny, ploché a za tepla tvářené výrobky 27.10 Železo, ocel, feroslitiny, ploché

Více

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie TECHNOLOGIE I : Svařování plamenem. Základní technické parametry, rozsah použití, pracovní technika svařování slitiny železa a vybraných neželezných kovů a slitin. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ,

Více

Poškození laku. Prevence, rozpoznání, ochrana. téma materiály & technologie

Poškození laku. Prevence, rozpoznání, ochrana. téma materiály & technologie téma materiály & technologie Poškození laku Prevence, rozpoznání, ochrana Článek s bohatou fotografickou dokumentací se zabývá aspekty kvalitní ochrany dřeva. Všímá si především vlivu správného opracování

Více

Antonín Kříž a) Miloslav Chlan b)

Antonín Kříž a) Miloslav Chlan b) OVLIVNĚNÍ KVALITY GALVANICKÉ VRSTVY AUTOMOBILOVÉHO KLÍČE VÝCHOZÍ STRUKTUROU MATERIÁLU INFLUENCE OF INITIAL MICROSTRUCTURE OF A CAR KEY MATERIAL ON THE ELECTROPLATED LAYER QUALITY Antonín Kříž a) Miloslav

Více

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Kód odpadu Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304* N Hlušina ze zpracování sulfidické

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T E R I Á L Y _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Pájení a lepení

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Pájení a lepení Princip pájení: Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Pájení a lepení Pájením získáváme pevné nerozebíratelné spoje součástí ze stejnorodého a často

Více

Plasty - druhy a možnosti využití

Plasty - druhy a možnosti využití Plasty - druhy a možnosti využití První plasty (dříve označované jako umělé hmoty) byly vyrobeny v polovině minulého století. Jedním z nejstarších je celuloid. Vyrábí se z celulózy (celulóza tvoří stěny

Více

MODERNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PRO VÝROBU ZAŘÍZENÍ URČENÝCH K PRÁCI V KOROZIVNÍM PROSTŘEDÍ

MODERNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PRO VÝROBU ZAŘÍZENÍ URČENÝCH K PRÁCI V KOROZIVNÍM PROSTŘEDÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY MODERNÍ

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu 10407 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky N 5,060 10408 Odpadní štěrk a kamenivo

Více

ELEKTROLYTICKY VYLUČOVANÉ KOMPOZITNÍ POVLAKY (ECC) JAKO POVRCHOVÁ OCHRANA ODOLNÁ PROTI OPOTŘEBENÍ VE STROJÍRENSTVÍ

ELEKTROLYTICKY VYLUČOVANÉ KOMPOZITNÍ POVLAKY (ECC) JAKO POVRCHOVÁ OCHRANA ODOLNÁ PROTI OPOTŘEBENÍ VE STROJÍRENSTVÍ ELEKTROLYTICKY VYLUČOVANÉ KOMPOZITNÍ POVLAKY (ECC) JAKO POVRCHOVÁ OCHRANA ODOLNÁ PROTI OPOTŘEBENÍ VE STROJÍRENSTVÍ František Kristofory, Miroslav Mohyla, Petr Kania a Jaromír Vítek b a VŠB-TU Ostrava,

Více

Základní informace o wolframu

Základní informace o wolframu Základní informace o wolframu 1 Wolfram objevili roku 1793 páni Fausto de Elhuyar a Juan J. de Elhuyar. Jedná se o šedobílý těžký tažný tvrdý polyvalentní kovový element s vysokým bodem tání, který se

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ZÁKLADNÍ KOVY, HUTNÍ A KOVODĚLNÉ VÝROBKY

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ZÁKLADNÍ KOVY, HUTNÍ A KOVODĚLNÉ VÝROBKY D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU DJ ZÁKLADNÍ KOVY, HUTNÍ A KOVODĚLNÉ VÝROBKY 27 ZÁKLADNÍ KOVY A HUTNÍ VÝROBKY; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE Poznámka: Ostatní legovaná ocel znamená legovanou ocel kromě nerezavějící

Více

4.4.3 Galvanické články

4.4.3 Galvanické články ..3 Galvanické články Předpoklady: 01 Zapíchnu do citrónu dva plíšky z různých kovů mezi kovy se objeví napětí (měřitelné voltmetrem) získal jsem baterku, ale žárovku nerozsvítím (citrobaterie dává pouze

Více

J. Kubíček FSI Brno 2018

J. Kubíček FSI Brno 2018 J. Kubíček FSI Brno 2018 Fosfátování je povrchová úprava, kdy se na povrch povlakovaného kovu vylučují nerozpustné fosforečnany. Povlak vzniká reakcí iontů z pracovní lázně s ionty rozpuštěnými z povrchu

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 08

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 08 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY

VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY Temperovaná litina (dříve označovaná jako kujná litina anglicky malleable iron) je houževnatý snadno obrobitelný materiál vyráběný tepelným zpracováním odlitků z bílé litiny.

Více

Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE

Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE Nikl a jeho slitiny Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE NIKL A JEHO SLITINY Nikl je drahý feromagnetický kov s velmi dobrou korozní odolností. Podle pevnosti by patřil spíš do skupiny střední (400 450 MPa),

Více

TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Základy technologie lepení V současnosti se technologie lepení stala jednou ze základních technologií spojování kovů, plastů i kombinovaných systémů materiálů

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 24.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 246/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

Svařování plamenem nebo plamenové svařování patří mezi tavné metody svařování.

Svařování plamenem nebo plamenové svařování patří mezi tavné metody svařování. Svařování plamenem Svařování plamenem nebo plamenové svařování patří mezi tavné metody svařování. Využívá teplo dodávané spalováním směsi hořlavého plynu a kyslíku pro natavení svarových ploch a roztavení

Více

VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ

VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ Pavel Adamiš Miroslav Mohyla Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33, Ostrava - Poruba, ČR Abstract In

Více