Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy"

Transkript

1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Korozní odolnost technicky významných kovů Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. Ing. Marta Ščerbejová Vypracoval: Ondřej Gogolín Brno 2008

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma. vypracoval(a) samostatně a použil(a) 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 AF MZLU v Brně. dne. podpis diplomanta. 2

3 Abstract Tato bakalářská práce pojednává o korozních vlastnostech železa a zinku. V úvodní části je shrnuta obecná problematika korozních procesů a dějů. Jsou zde uvedeny možnosti, kterak ovlivnit průběh koroze či jak korozi úplně omezit až zastavit. Výše uvedená problematika korozních dějů je obecná a vztahuje se na všechny železné i neželezné kovy. Následuje rozčlenění železa (ocelí) s podrobným popisem jeho složení, chemických a mechanických vlastností. U každého druhu železné slitiny je uvedena charakteristika jeho korozní odolnosti v různých prostředích a případných možnostech jejího využití. Závěrečná část obsahuje normy, podle kterých jsou zkoušeny kovové vzorky v různých prostředích (solná mlha, roztok oxidu siřičitého). Je v nich detailně popsán průběh zkoušek, potřebné zařízení a podmínky, za kterých jsou tyto zkoušky prováděny. This bachelor work deals with corrosion characteristic of iron and zinc. In the introduction are discussed general questions of corrosion processes and actions. There are stated possibilities on how to influence course of the corrosion or how to eliminate or stop corrosion. Issues about corrosion actions mentioned above are in general and do not applies on every iron and non-iron metals. Division of irons (steels) with detail description of their compostition, chemical and mechanical features folows. Every kind of iron has its own characteristic of corrosion features in different environments and possible uses. Final part contains standards according which the metal samples are tested in different environments (salt mist, sulfur dioxide solution). The course of probation, needed equipment and conditions under which the probation takes place are described there. 3

4 Obsah Abstract.3 Obsah ÚVOD CÍL PRÁCE SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY Hlavní činitelé ovlivňující korozi Stav materiálu Stav korozního prostředí Konstrukce výrobku Charakteristika korozní odolnosti Fe Nelegované, Nízkolegované a středně legované oceli Korozní charakteristika Koroze v některých prostředích Nízkolegované oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi Korozní charakteristika Koroze v některých prostředích Korozivzdorné oceli Rozdělení korozivzdorných ocelí Korozní charakteristika Druhy napadení korozivzdorných ocelí Koroze ve vybraných prostředích Oceli se zvýšenou odolností za vysoké teploty Korozní charakteristika Koroze v některých prostředích Charakteristika korozní odolnosti Zn Korozní charakteristika Koroze v některých prostředích Metody a možnosti využití zinku jako ochranného prostředku Žárové zinkování Galvanické zinkování Využití zinku jako ochrany před korozí v nátěrových hmotách Metodiky hodnocení korozní odolnosti kovů Metodika hodnocení korozní odolnosti kovů dle ČSN EN ISO Předmět normy Příprava zkušebních roztoků Příprava roztoku chloridu sodného Zkušební zařízení Způsob vyhodnocování korozní agresivity zkušebního prostoru Referenční vzorky a jejich uspořádání Stanovení hmotnostního úbytku (hmotnosti na plochu) Zkušební vzorky Uspořádání zkušebních vzorků Zkušební podmínky Doba trvání zkoušky Zpracování vzorků po zkoušce Vyhodnocení výsledků

5 Protokol o zkoušce Metodika hodnocení korozní odolnosti kovů dle ČSN ISO Zařízení a materiál Vzorky a způsob jejich expozice Postup Vyhodnocení výsledků Protokol o zkoušce Závěr Seznam použité literatury

6 1. ÚVOD Koroze je jedním z nejzávažnějších problémů, se kterým se můžeme při působení rozličných podmínek u kovů setkat. Obecně jde o nežádoucí a nevratné znehodnocování kovových materiálů chemickým či fyzikálně-chemickým účinkem okolního prostředí. Nejčastěji jsou kovy vystaveny přírodnímu prostředí, které představuje atmosféru, vodu a půdu. S neustále se zvyšujícím rozmachem těžkého průmyslu se i úměrně znečišťuje životní prostředí, do kterého se dostává mnohem více prvků, které jsou z hlediska korozní odolnosti přihoršujícím faktorem. V důsledku této tendence jsou kladeny čím dál větší požadavky na kvalitu a především korozní odolnost používaných materiálů. Nesprávná či dokonce žádná ochrana kovů by mohla vést k vážným hospodářským únikům, či dokonce k ohrožení lidského zdraví. Dalším faktorem, podporujícím nutnost ochrany kovů, je vyčerpatelnost zdrojů, ze kterých se kovy a jejich slitiny vyrábějí. Je sice možno některé kovy nahradit materiály s ekvivalentními mechanickými či termodynamickými vlastnostmi, ale většinou je v plné míře nejsou schopny zastoupit. Proto je důležitá jak správná volba konstrukčních materiálů, tak i přístup v jejich ochraně. Třídění koroze kovů na různé druhy, různé nemoci kovového materiálu, je významné jak pro identifikaci příčin poškození, tak i z hlediska systematického. Třídění koroze podle druhů není vzdor existujícím terminologickým doporučením zcela ustálené především proto, že je mnoho různých hledisek pro možné třídění. Třídit lze podle vzhledu, místa vzniku, prostředí, materiálu, produktů, příčiny nebo podle mechanizmu. Důležitá je znalost možných příčin koroze v daném technickém systému tak znalost příznaků koroze. (Novák, CSc., 2008) Při základním dělení koroze podle mechanizmu se setkáváme s rozlišováním mezi chemickou a elektrochemickou korozí. Ovšem toto dělení není úplně přesné. Problém tkví v tom, že i když mluvíme o elektrochemické reakci, tak i ta je vlastně reakcí chemickou. Mechanizmus koroze můžeme tedy z širšího hlediska rozdělit do dvou skupin : - koroze chemická - koroze elektrochemická Koroze chemická se řídí základními zákony heterogeních reakcí a chemických dějů. Nastává při chemické reakci kovu a prostředí. 6

7 Nejrozšířenější chemickou korozí je oxidace kovů a jejich slitin v plynech a neelektrolytech, kde vlastní koroze s redukcí oxidační složky probíhá v jednom aktu (př. chemické koroze oxidací jsou okuje). U tohoto druhu koroze produkty korozní reakce tvoří vrstvu zplodin přímo v těch místech, kde k reakci došlo. Na složení této vrstvy a možnosti prostupu jejich činitelů závisí i další průběh koroze, její rychlost i případný růst. Dalšími důležitými faktory jsou elektrické vlastnosti vrstvy, termodynamická a kinematická hlediska a teplota při níž korozní děj probíhá. K chemické korozi patří také chemické korozní reakce probíhající v kapalném prostředí neelektrolytu obsahující síru (např. mazací oleje či kapalná paliva). Korozi elektrochemickou můžeme definovat jako korozi s průběhem elektrického proudu (koroze kovů v elektrolytech a ve vodivém prostředí). Největším rozdílem mezi chemickou a elektrochemickou korozí je způsob vytváření korozních zplodin. Mechanismus elektrochemické koroze lze vysvětlit porovnáním s ději, které probíhají v galvanickém článku. Čím větší je rozdíl potenciálů mezi dvěma kovy nebo plochami stejného kovu, tím větší bude počáteční hnací síla elektrochemické koroze. Každá korozní reakce v sobě zahrnuje dvě dílčí reakce - anodickou a katodickou, protože jde o děj oxidačně redukční. Kde oxidační reakce probíhá na anodě a redukční reakce probíhá na katodě s podmínkou elektricky vodivého prostředí. Anodová a katodová reakce představují dohromady korozní děj a podle okolností mohou probíhat buď na témže místě povrchu korodujícího kovu, nebo místně odděleně. Pokud spojíme dva kovy v korozním prostředí, vytvoříme tímto korozní makročlánek. Přičemž anodová reakce se především soustředí na méně ušlechtilý kov. Tento proces se nazývá katodická ochrana. Méně ušlechtilý kov se v tomto článku stává anodou, protože ionty kovu méně ušlechtilého vytěsňují z roztoku ionty kovu ušlechtilejšího a tím ušlechtilejší kov chrání. Mezi nejdůležitější druhy elektrochemické koroze řadíme atmosférickou korozi, korozi ve vodách a půdách a korozi vodnými roztoky solí, zásad a kyselin. Většinou se nesetkáváme pouze s plošnou korozí, při které se na povrchu součásti vytvoří souvislý povlak, ale i s dalšími druhy koroze jako je korozní praskání, bodová a mezi krystalová koroze, korozní únava a jiné. 7

8 2. CÍL PRÁCE Zpracování charakteristiky korozní odolnosti technicky významných kovů Fe, Zn Návrh metodiky laboratorních zkoušek korozní odolnosti kovů v solné mlze Návrh metodiky laboratorních zkoušek korozní odolnosti kovů v prostředí oxidu siřičitého 3. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 3.1. Hlavní činitelé ovlivňující korozi Na průběh korozního procesu působí velká řada vlivů při různých podmínkách. Proto nelze vytvořit úplný přehled všech korozních podmínek a procesů, protože jen výjimečně se uplatňuje u jednoho korozního procesu pouze jeden výrazný vliv. I jediný působící činitel ovlivňuje často současně několik pochodů nebo stavů, které přímo či nepřímo souvisejí s průběhem reakce kovu s prostředím. Někdy je obtížné předem správně posoudit, který z působících činitelů a který z jeho možných účinků se projeví jako rozhodující pro průběh koroze v daných podmínkách. (Černý, 1984) Vlivy uplatňující se při korozi můžeme rozdělit do tří skupin: - stav materiálu - stav korozního prostředí - konstrukce výrobku či zařízení Stav materiálu K hlavní parametrům určujícím složení kovu patří nečistoty kovového materiálu. Tyto nečistoty mohou být dvojího druhu. Jednak to jsou složky, které nejsou přímo legovacími prvky, ale přesto s nimi musíme počítat, byť jsou v kovu obsaženy jen v mizivém množství (např. síra v oceli, železo ve slitinách hořčíku). Druhým typem nečistot jsou ty, které se do kovového materiálu, resp. jeho povrchu, dostanou až při jeho konečné povrchové úpravě (např. povrchové vměstky, zaválcované okuje apod.) 8

9 Nečistoty se projevují již v počáteční fázi korozního procesu a mohou výrazně ovlivnit i průběh celkové koroze materiálu, přičemž každý kov je na tyto nečistoty jinak citlivý. Další neméně významnou vlastností pro kovy je jejich struktura. Strukturou kovu myslíme i takové mikroskopické jevy jako orientace jednotlivých krystalů, energetické poměry v krystalové mřížce aj. Ovšem nejvíce patrný vliv mají různé fáze ve struktuře kovu. Složení fází, jejich charakter a také i četnost, velice závisí na jejich zpracování a na vyváženosti přítomných prvků, včetně nečistot. Například u mosazí je známé snížení korozní odolnosti ve vodě, překročí-li se při zvýšení obsahu zinku vzájemná rozpustnost obou základních složek. Častější je ovšem změna charakteru a chemického složení fází na hranicích jednotlivých zrn, ke kterým dochází zejména při tepelné úpravě materiálů, ať již při samotné výrobě či při jejich svařování. Tyto pozměněné fáze mohou představovat buď korozně aktivnější složky, nebo zhorší korozní odolnost. Drsnost povrchu, čili jeho mikrogeometrie je dalším určujícím faktorem pro průběh koroze. Drsné povrchy snadněji reagují s okolním prostředím než hladké. A to především z důvodu jejich větších aktivních ploch, na kterých se snadněji udrží vrstvička vlhkosti, která zhoršuje korozní odolnost materiálu. Na rozdíl od drsných povrchů hladké dokáží oddálit proces koroze, ovšem pouze jen do té doby, než dojde k odkorodování povrchové vrstvy. Po odkorodování této vrstvy již drsnost povrchu nemá na další průběh korozního procesu vliv Stav korozního prostředí Korozním prostředím myslíme jeho vlastnosti, jako je chemické složení, teplota, tlak a relativní pohyb vůči povrchu kovového materiálu. Zvyšování teploty má za následek i zvyšování rychlosti vlastní korozní reakce. Zvyšování teploty se nepříznivě projevuje především u koroze v plynech a u reakcí s vodíkovou depolarizací. Dále může teplota ovlivnit i elektrochemické poměry na přechodu kov prostředí i charakter korozních produktů. Velmi častým činitelem, který se při korozi uplatňuje, je pohyb korozního prostředí. Ve většině případů větší rychlost pohybu způsobuje urychlení transportních pochodů a tím i rychlejší průběh koroze. Je ovšem potřeba rozlišovat pohyb atmosférický a pohyb elektrolytu, kde pohyb elektrolytu může být, v některých případech i přínosný. Například zamezuje nebezpečí vzniku bodové koroze na pomezí elektrolyt kov. 9

10 Nelze tedy obecně říci, že pohyb korozního prostředí je vždy nepříznivý, ale vždy záleží na dalších aspektech, které do daného korozního procesu zasahují Konstrukce výrobku K nejčastěji působícím vlivům patří kontakt s jiným materiálem, mechanické namáhání nebo konstrukční uspořádání. Z výkladu o elektrochemické korozi vyplývá, že spojením dvou elektricky vodivých kovů ponořených do elektrolytu se může stát korozní článek, který bude urychlovat korozi kovu méně ušlechtilého. Důležitým faktorem při spojení dvou kovů je potenciál jejich reakce, tudíž nelze vycházet jen ze standardních potenciálů těchto dvou kovů. Například při spojení Fe Al ve vodě by byl hliník významnou anodou. Ve skutečnosti je hliník v pasivním stavu a probíhá na něm redukce kyslíku. Nebezpečným se také může stát spojení kovu s nekovovým materiálem, zvláště pokud je nekovový materiál porézní a navlhavý, což by umožnilo větší přístup kyslíku a místní napadení kovu. 3.2 Charakteristika korozní odolnosti Fe Nelegované, nízkolegované a středně legované oceli Tyto nelegované či mírně legované oceli tvoří nejrozšířenější skupinu kovových konstrukčních materiálů. A to díky svým výhodným mechanickým vlastnostem, dobrému zpracování a dostupnosti. Z pohledu korozní odolnosti však nepatří do skupiny odolných kovů, a proto je potřeba pro jejich delší životnost či funkční způsobilost přistoupit k některým ze způsobů korozní ochrany. Pro určení způsobu ochrany těchto kovů je tedy potřeba znát jejich souhrnné korozní vlastnosti a chování v jednotlivých prostředích Korozní charakteristika U nelegovaných ocelí, kde probíhá kyslíková depolarizace, se korozní odolnost jednotlivých typů ocelí příliš neliší, avšak v půdě, vodě a atmosféře patří k nejméně odolným. K nejhorším prostředím se řadí především kyselé roztoky. V alkalických roztocích tyto oceli nekorodují, avšak pevnější druhy mohou podléhat koroznímu praskání. Nízkolegované oceli se příliš od ocelí nelegovaných neliší. Výjimkou jsou 10

11 oceli, které mají zvýšenou odolnost proti atmosférické korozi. Toho je dosaženo zvýšením obsahu mědi, chromu, niklu a fosforu. Aby mohla koroze železa samovolně probíhat, musí mít prostředí schopnost železo oxidovat, tzn. že musí být v prostředí obsažena látka, jejíž redoxní potenciál je kladnější než rovnovážný potenciál příslušné reakce železa. Hnací síla koroze železa s kyslíkovou depolarizací je mnohem větší než hnací síla koroze s vodíkovou depolarizací, protože rozdíly rovnovážných potenciálů anodických reakcí a katodické reakce jsou větší. Jednou z možností jak ovlivnit či omezit průběh koroze je snížení potenciálu z oblasti koroze do oblasti imunity (to je princip katodické ochrany). Další z možností je zvýšit potenciál železa z hodnot v oblasti koroze do oblasti pasivity. Jako další varianta se nabízí změna ph roztoku, čímž omezíme vznik rozpustných korozních produktů Koroze v některých prostředích Atmosféra Všem známé složení atmosféry (směs 79 % dusíku a 21% kyslíku), představující suchý vzduch, má na korozi ocelí jen zanedbatelný vliv, protože za normálních teplot dochází k oxidaci těchto materiálů za vzniku oxidů, kdy jejich vrstva roste velice pozvolna a to s logaritmem času. Hlavní příčinou atmosférické koroze je voda, která je obsažená v určitém množství ve vzduchu. Právě voda umožňuje vytvoření vrstvičky elektrolytu, ve které korozní proces probíhá. Vlastnosti elektrolytu jsou úzce svázány s nečistotami obsaženými ve vzduchu. V našich zeměpisných podmínkách je hlavním znečisťujícím prvkem oxid siřičitý a i přesto, že jeho obsah ve vzduchu není nijak velký, tak má na korozi značný vliv. Oxid siřičitý totiž na povrchu kovů velice rychle reaguje za vzniku oxidu sírového, významného prvku anodické reakce železa. Nemůžeme ovšem obecně určit, jak rychle a jakým způsobem se budou projevovat korozní účinky atmosféry, neboť se zde projevuje řada faktorů jako např. vlhkost, teplota, rychlost proudění vzduchu atd., a proto bude průběh koroze v jednotlivých prostředích odlišný. 11

12 V současné době existuje spousta způsobů ochrany před atmosférickou korozí, kdy poměrně jednoduchou metodou je snížení relativní vlhkosti v daných prostorách, či nanesení ochranných kovových povlaků zinku, cínu, mědi, niklu a kadmia. Nejrozšířenější a nejužívanější ochranou jsou organické povlaky nátěry. Jejich účinek je založen na inhibiční a izolační ochraně pomocí povlaků z plastů, pryží, olejů a vosků. Voda Vody, vyskytující se v přírodě, jsou v podstatě zředěným roztokem elektrolytů a jejich agresivita vůči ocelím je především závislá na schopnosti vylučovat uhličitan vápenatý. Tato vrstva uhličitanu vápenatého vyloučeného na povrchu ocelí vytváří bariéru, která ztěžuje difůzi kyslíku a jiných složek roztoku k povrchu železa a naopak difůzi korozních produktů železa v obráceném směru. Z těchto vlastností plyne, že vody, které mají nízkou uhličitanovou tvrdost (dešťová voda, kondenzáty, destilovaná voda) bývají vodami s vysokou agresivitou. Tyto vody se stávají agresivnějšími, pokud jsou kyselejší, či obsahují některé ionty, které nadále podporují vznik koroze (síranové a chloridové ionty). Nadále je rychlost koroze ovlivněna i rychlostí proudění a teplotou elektrolytu. U minerálních vod s vyšším obsahem solí je situace poněkud odlišná, protože obsahují menší množství kyslíku a jsou méně agresivní. U těchto vod dochází ke korozi vlivem vyšších teplot (60-70 C) a zvýšeného obsahu volných minerálních či organických kyselin. Proti korozi ve vodě můžeme použít širokou škálu ochran, z níž nejčastější jsou silné izolační vrstvy na bázi asfaltu či nátěry. Nanášené kovové povlaky pak bývají většinou zinkové či hliníkové nanesené žárovým stříkáním. Dalším způsobem jak omezit korozi ve vodě je změna jejího složení. Tato změna spočívá v odstranění kyslíku způsobem destimulace a odstranění plynů. V plynech je totiž obsažen oxid uhličitý, jenž by vodu okyseloval a kyslík způsobuje urychlení procesu koroze. Korozi můžeme v tomto případě také potlačit přidáním inhibitorů. Například chromanů, křemičitanů, fosforečnanů a dusitanů. 12

13 Půda Půdní koroze železných slitin má především elektrochemický charakter, který je dán přítomností půdního elektrolytu. Tento elektrolyt je složen z vody a v ní rozpuštěných látek z ovzduší, povrchu i vnitřku země. Důležitým faktorem je provzdušnění elektrolytu. Toto provzdušnění se váže především k propustnosti půdy a k jejímu druhu. Půdní korozí bývají nejčastěji napadeny dlouhé a rozměrné konstrukce, na kterých se vytvářejí jak katodické, tak anodické úseky. Zrnitost půdy má zásadní vliv na vznik štěrbin, což má za následek ještě větší nerovnoměrnost napadení. Základní faktory určující agresivitu půdy: - zrnitost půdy - elektrická vodivost - povaha rozpouštěných solí - vlhkost půdy - ph reakce - druh přítomných mikroorganismů Nízkolegované oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi U těchto ocelí je charakteristickým rysem, že za vhodných atmosférických podmínek na svém povrchu postupně vytvářejí vrstvičku rzi tzv. patiny, která má velmi dobré chemické, mechanické i fyzikálněchemické vlastnosti. Podstatou tohoto zvýšení odolnosti je přítomnost malého množství legujících prvků jako jsou měď, fosfor, chrom a nikl, které pomohou vytvořit na povrchu ochrannou kompaktní vrstvu rzi, která chrání ocel před další korozí. Povrchová ochrana (např. barvou) tudíž není potřebná. Běžná rez, vznikající u konstrukční uhlíkové oceli, je na rozdíl od této patiny pórovitá a umožňuje prostup vody do hloubky k dalšímu koroznímu napadání. Nízkolegované oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi jsou vyráběny v různých jakostech a to vždy s ohledem na jejich budoucí zpracování (svařitelnost, tváření) či požadované mechanické vlastnosti. V našich zemích nejrozšířenější ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi je ocel s obchodním názvem Atmofix. Ocel Atmofix je vyráběna ve 4 různých jakostech, přičemž každé odpovídá dominantní legující prvek či soustava prvků určující následné využití převážně z hlediska zpracování. 13

14 Korozní charakteristika Tato ocel vděčí za své vlastnosti kombinovanému působení mědi a většímu množství legujících prvků, jejichž obsah obvykle nepřesahuje 2 %. Velmi důležitá je vyváženost jednotlivých legujících prvků. Základní důležitou trojkombinací prvků je měď, fosfor a chrom. Dále se používá molybden, křemík, hliník a nikl. Vrstva rzi se na kovu vytváří postupně a to přibližně 3 roky, kdy po této době dojde k ustálení vlastností. Mezi základní vlastnosti rzi patří menší poréznost, vyšší kompaktnost, více amorfních podílů, snížení počtu korozních center síranových hnízd. Pro nejlepší využití vlastností těchto ocelí je atmosférické prostředí. V těchto prostředích dochází k velmi pomalému a ustálenému průběhu koroze, že ani úbytky nejsou nikterak výrazné, a proto je možno je využít i tam, kde jsou kladeny požadavky na mnohaletou funkčnost s minimálními náklady. Právě díky vrstvě patiny není potřeba ocel opatřovat ochrannými povlaky, což ušetří finanční prostředky nejen za nátěrové hmoty, ale i pracovní sílu potřebnou i při opravách ochranných nátěrů Koroze v některých prostředích Atmosféra Plného uplatnění korozních vlastností těchto ocelí bývá dosaženo v atmosférách, které jsou mírně až středně znečištěny oxidem siřičitým. Pokud by byla ocel umístěna do míst s vyšší koncentrací oxidu siřičitého, vzniklá rez by byla méně kompaktní, více porézní a méně vzhledná. Rychlost korozní reakce může být výrazně urychlena konstrukčním uspořádáním. Jsou to například místa s trvale se udržující vlhkostí (výklenky, spáry), protože v těchto místech není dosaženo střídavého navlhání a vysoušení korozních produktů, díky kterému se tvoří na povrchu ochranná patina. Využití této oceli ve vnitřních prostorách či různých přístřeškových mikroklimatech je velice ojedinělé. Neuplatňují se zde totiž přednosti nízkolegovaných ocelí, protože v těchto prostředích se rez vytváří pouze výjimečně. Z těchto důvodů je třeba korozní chování posuzovat vždy individuálně a to vzhledem ke koroznímu prostředí, ve kterém se kov vyskytuje. Z dosavadních výsledků vyplývá, že nízkolegovaná ocel se příliš nehodí do provozů chlorové chemie, moříren, skladů umělých hnojiv apod. 14

15 Voda Nízkolegované oceli nebyly ve vodách zkoušeny v takovém rozsahu jako v atmosféře, a proto je jakákoli formulace obecně platných závěrů nemožná. Z dostupných výsledků však vyplývá, že přednosti nízkolegovaných ocelí oproti uhlíkovým ocelím se ve vodním prostředí zdaleka tolik neuplatňují. Výhodu mají spíše v tom, že jejich napadení je rovnoměrnější. Při zkoušení bylo do určitého vzorku přimícháno 2-3% chromu, což se neprojevilo výrazným zlepšením korozní odolnosti, jenže to už se vymykáme z oblasti nízkolegovaných kovů. Půda Nízkolegované oceli se pro expozici v půdě zásadně nedoporučují bez povrchové ochrany. Během 12 let, kdy v USA probíhaly zkoušky, nebyla zjištěna korozní odolnost zvýšená o více než 10 až 20 %. Odolnější byly oceli s 2 až 5 % chromu. (Černý, 1984) Korozivzdorné oceli Korozivzdorná ocel, nebo také ušlechtilá korozivzdorná ocel, je souhrnný výraz pro nerezavějící oceli. Tato ocel byla vynalezena v roce 1912 a byla pro ni vymyšlena celá řada obchodních názvů. Uplatňuje se v široké oblasti, ovšem její cena je v určitých případech limitujícím faktorem, a to především díky ceně legujících kovů. Tyto oceli obsahují více než 10,5 % chromu a v porovnání s nelegovanými ocelemi jsou výrazně odolnější proti korozi. Mezi nejčastěji používané legující prvky patří nadále titan, niob (zvýšení odolnosti proti mezi krystalové korozi), dusík (pevnost, korozní odolnost), molybden, nikl, mangan a mnoho dalších prvků, které již nejsou zastoupeny v takovém množství. Korozivzdorné oceli se v současné době vyrábějí jako odlitky nebo válcované a kované oceli Rozdělení korozivzdorných ocelí Tyto oceli můžeme obecně rozdělit podle jejich struktury do tří skupin. Jsou to oceli s feritickou strukturou (hlavní legující prvek Cr), martenzitickou strukturou (hlavní legující prvky Cr, C nebo Ni) a oceli s austenitickou strukturou (hlavní legující prvky Cr, Ni, Mo). Korozivzdorné oceli můžeme ještě rozdělit podle chemického složení, a to na chromové, chrommanganové a chromniklové. Za nejdůležitější legující prvek můžeme považovat chrom, neboť zajišťuje pasivitu slitiny a tím je velice důležitým při celkové odolnosti proti korozi. 15

16 Příklady jednotlivých struktur pro různé druhy ocelí: a) ocel s feritickou strukturou b) ocel s martenzitickou strukturou c) ocel s austenitickou strukturou Obr. 1 Struktury korozivzdorných ocelí Feritické korozivzdorné oceli V obecném rozdělení se korozivzdorné feritické oceli dělí do dvou skupin. S obsahem od 11 do 13 % chromu a s obsahem asi 17 % chromu. Mají krychlovou prostorově středěnou mřížku, jsou magnetické a dostatečně tažné. Pro možnosti použití se pro feritické oceli předpokládá jemnozrnná struktura, které se dosáhne příslušným tepelným zpracováním. U ocelí s % chromu je korozní odolnost poněkud omezena např. jen na atmosférické podmínky či na vodné roztoky, a to právě z důvodu relativně nízkého obsahu chromu. Vyšších pevnostních hodnot lze u těchto ocelí dosáhnout tvářením za studena, ne však tepelným zpracováním. Jedna z oblasti použití feritické korozivzdorné oceli je automobilový průmysl a to na výfuková zařízení. U ocelí se 17 % chromu se díky jeho vyššímu obsahu ve struktuře kovu dosahuje vyšší odolnosti proti korozi. Dolegováním asi 1 % molybdenu lze korozní odolnost ještě zvýšit, čehož se využívá ve znečištěných atmosférách, přímořských oblastech a v některých organických kyselinách (kyselina octová, citrónová, vinná). Dolegování molybdenem také výrazně zvyšuje odolnost proti korozi bodové. Některé oceli obsahují karbidotvorné prvky jako niob či titan a váží tím na sebe uhlík. Tyto oceli jsou stálé i po svaření bez tepelného zpracování, a to i v případě větších tloušťek. Jsou tedy odolnější proti mezikrystalové korozi. Martenzitické korozivzdorné oceli Tyto oceli jsou kaleny při teplotě okolo 1000 C, čímž se změní původní austenitická, plošně středěná krychlová struktura na martenzitickou - prostorově 16

17 středěnou krychlovou strukturu. Jsou rovněž magnetické a mohou být tepelně zpracovány do vysoké pevnosti. Tvrdost oceli je tím vyšší, čím je vyšší obsah uhlíku, kdy ve zušlechtěném stavu se dosahuje vysokých hodnot pevnosti. V porovnání s austenitickými ocelemi je jejich korozní odolnost nízká, a proto se oblast jejich využití omezuje pouze na prostředí méně agresivní (např. atmosféra, čistá voda). Nejvyšší korozní odolnosti u martenzitických ocelí dosáhneme zakalením a popouštěním ve dvou tepelných oblastech. Jsou to teploty mezi C a C. Teplotní rozmezí mezi C nelze využívat, protože při těchto teplotách ocel křehne a snižuje se její korozní odolnost. U niklových martenzitických ocelí se místo uhlíku využívá nikl. Nikl nijak neovlivňuje schopnost zakalení, aniž by se projevily nepříznivé účinky zvýšeného obsahu uhlíku (vylučování karbidů). Tyto oceli se vyznačují nejlepší korozní odolností a mohou najít uplatnění např. v mořské vodě. Odolnost proti korozi můžeme nadále zvýšit přidáním molybdenu. Kalitelné martenzitické oceli se využívají ve styku s různými kyselinami (dusičná, boritá, octová, benzoová, stearová) a louhy. Určitým předpokladem pro dostatečnou korozní odolnost je také vhodná úprava povrchu, jako například moření, jemné broušení či lapování. Pro použití v atmosféře se příliš nehodí, a když, tak pouze do čistého venkovského ovzduší. Příkladem použití martenzitické kalitelné oceli jsou oblasti, kde se vyžaduje vysoká odolnost proti opotřebení a trvanlivost břitu, například holící žiletky. Austenitické korozivzdorné oceli Austenitické oceli jsou nejvýznamnější skupinou korozivzdorných ocelí pro svou příznivou kombinaci mechanických vlastností, odolnosti proti korozi a zpracovatelnosti. Mezi nejvýznamnější austenitické oceli se řadí chromniklová ocel obsahující % chromu a 6 28 % niklu. Chrom ve slitinách železa podporuje tvorbu austenitu a nikl kromě strukturního vlivu také zlepšuje korozní odolnost. Obecným trendem je snižování obsahu uhlíku, který se pohybuje nanejvýš 0,12 %. Za normálních teplot je u toho typu ocelí přítomna pouze austenitická fáze, která v závislosti na chemickém složení může být buď stabilní či metastabilní. Nejdůležitější vlastností těchto ocelí je jejich vysoká korozní odolnost, kterou ještě můžeme zvyšovat. Jako legujících prvků se pro zvýšení korozní odolnosti používá zejména chrom a molybden. Již zmíněná jemnozrnná struktura je velice důležitá i u austenitických ocelí, 17

18 a to především k dosažení dobrých technologických vlastností. Jako závěrečná tepelná úprava se provádí rozpouštěcí žíhání při teplotách C s následným ochlazením na vzduchu či ve vodě. Oproti martenzitickým ocelím nejsou tyto austenitické kalitelné. Pro určité oblasti použití jsou vyžadovány austenitické oceli s větší pevností, kdy zvýšení meze průtažnosti je možno dosáhnout např. tvářením za studena nebo zpevněním tuhého roztoku opatřeními v oblasti legovací techniky. Pro dolegování na vyšší mez pevnosti se používá převážně dusík, který krom zvýšení meze pevnosti zlepšuje i korozní odolnost. Důsledným sladěním legujících prvků lze dosáhnout meze pevnosti i 400 N/mm a po tažení oceli za studena je možné tyto oceli využívat i při teplotách do -260 C. Pro zvýšení celkové korozní odolnosti se používá molybden, křemík a měď. Dále titan a niob poslouží k zaručené odolnosti proti mezikrystalové korozi a pro zvýšení obrobitelnosti se leguje sírou, mědí a selenem Korozní charakteristika To, co dělá korozivzdorné oceli korozivzdornými, je pasivní film na jejich povrchu, který také zvyšuje jejich elektrochemickou ušlechtilost. Tento pasivní film je vytvářen za působení kyslíku, oxidačních činidel a oxidačních elektrochemických pochodů. Z výše uvedeného vyplývá, že pasivitu narušuje nedostatek kyslíku, chloridy, redukční činidla i mechanické poškození povrchu. Korozivzdorné oceli patří k pasivovatelným materiálům a tím se mohou vyskytovat jak ve stavu aktivním, tak pasivním. Hlavní využití spočívá v pasivním stavu, kdy je vyskytující se rovnoměrná koroze prakticky zanedbatelná. Každému z možných stavů těchto materiálů přísluší určitá oblast potenciálů. Je tedy možno převádět je z jednoho stavu do druhého záměrnou polarizací, jenž vzniká vhodně zvoleným elektrickým obvodem. Toho se využívá i v praxi v případech, kdy samotné podmínky v korozním prostředí nezaručují jejich pasivitu. Je pak někdy výhodné posunout potenciál ke kladnějším hodnotám anodickou polarizací z aktivní oblasti do oblasti pasivity (anodická ochrana). O tom, zda bude korozivzdorná ocel korodovat v aktivním, pasivním, popřípadě transpasivním stavu bez záměrné vnější polarizace, rozhoduje především oxidačně redukční potenciál elektrolytu. Oceli s dostatečným obsahem chromu se pasivují již pouhým pobytem na vzduchu. Zůstanou v roztocích uvedených vlastností trvale pasivní a nedojde u nich k znatelné korozi. 18

19 Naopak roztoky s dostatečnou redukční schopností ruší pasivitu ocelí, aktivují je a nastává koroze. Aktivně působí také ionty halogenů, chloru, bromu a jodu, v jejichž přítomnosti zpravidla nastává bodová koroze nebo korozní praskání. Mechanickým porušením pasivní vrstvy se oceli rovněž aktivují. Pobytem na vzduchu se pasivita opět obnoví, ale ne okamžitě, nýbrž po několika sekundách až desítkách minut. Pro dosažení zvýšené korozní odolnosti jsou ke korozivzdorným ocelím přisazovány i další slitinové prvky, z nichž největší význam má molybden. Molybden, podobně jako chrom, nejen že rozšiřuje oblast pasivity, ale zlepšuje i odolnost ocelí v aktivním stavu a proti roztokům obsahujícím aktivní chlor. V aktivním stavu zlepšuje přísada molybdenu odolnost proti zředěné kyselině sírové a stejně tak mechanické vlastnosti korozivzdorných ocelí za tepla. Dále molybden zhoršuje odolnost korozivzdorných ocelí proti kyselině dusičné i v transpasivním stavu. K vázání uhlíku, který je většinou nežádoucí v korozivzdorných ocelích se používá karbidotvorných prvků titanu a niobu, jimiž se oceli stabilizují proti mezikrystalové korozi. Nadbytek titanu a niobu se vyvažuje vyšším obsahem niklu, popřípadě manganu a často i sníženým obsahem chromu. Zvýšení stupně odolnosti proti korozi se dosahuje přísadou mědi, která zvyšuje účinek molybdenu. Nemá pasivační účinek, patří však mezi elektrochemicky ušlechtilé kovy. Oceli legované mědí mají zvýšenou odolnost proti korozi především v agresivních neoxidačních minerálních kyselinách. Mohou do určité míry nahrazovat i specielní korozivzdorné slitiny niklu. Jejich výroba však přináší řadu náročných technologických problémů. Proto nejsou tyto oceli tak běžné a používají se pouze v omezeném měřítku. Obrobitelnost zlepšují korozivzdorné oceli automatové jakosti, které obsahují fosfor, síru nebo selen. V normálních ocelích jsou tyto prvky nežádoucí; zvýšený obsah fosforu má nepříznivý vliv na odolnost ke koroznímu praskání a k mezikrystalové korozi, zatímco síra ovlivňuje nepříznivě odolnost proti korozi celkové, i bodové. (Černý, 1984) Druhy napadení korozivzdorných ocelí Na mezikrystalovou korozi má největší vliv změna rozpustnosti uhlíku v tuhém roztoku v závislosti na teplotě. Z tohoto důvodu je obsah uhlíku jedním z rozhodujících faktorů, které ovlivňují odolnost proti mezikrystalové korozi. Abychom mohli zabránit mezikrystalové korozi, je potřeba uhlík v tuhém roztoku stabilizovat. Ke stabilizaci se 19

20 do slitiny přidává titan či niob. K zaručené odolnosti proti mezikrystalové korozi se přidávají výše zmíněné prvky, Ti : C v poměru 1 : 4, respektive 1 : 5, protože v těchto ocelích se vyskytuje i 0,04 % dusíku, který na sebe titan váže. Rozhodující význam má při snižování obsahu uhlíku a stabilizaci také teplota, která má zásadní vliv. Snahou je při práci s těmito ocelemi co nejméně tepelně ovlivnit svar, čímž můžeme do jisté míry zabránit strukturním změnám a následné korozi. Rovnoměrná plošná koroze se vyznačuje stejnoměrným nebo přibližně stejnoměrným rozpouštěním oceli po celém povrchu. Při úbytku pod 0,1 mm za rok se považuje plošná korozní odolnost za dostatečnou. Rovnoměrná plošná koroze je určena především složením a dochází k ní jen v kyselinách a silných louzích. Vyšší odolnosti se vyznačují oceli chrom-niklové. K důlkové korozi může docházet v místech, kde se poruší pasivní vrstva. Když jsou přítomny chloridové ionty, a to zejména při zvýšených teplotách, mohou na těchto místech často jen o velikosti vpichu jehly- vznikat důlky. Nebezpečí důlkové koroze ještě zvětšují usazeniny, cizorodá rez, zbytky strusky. Odolnost korozivzdorných ocelí proti důlkové korozi můžeme nadále posílit zvýšením obsahu chromu, především však přidáním molybdenu a částečně i dusíku. Kontaktní koroze může vznikat, když se dostanou do vzájemného kontaktu dva rozdílné kovové materiály (např. chromová ocel s chromniklovou) a jsou smáčeny elektrolytem. Toto spojení může vyvolat elektrolytickou korozi korozivzdorné oceli. Nejčastěji se vyskytuje v redukčních prostředích, ve kterých spojení korozivzdorné oceli s ušlechtilým kovem směřuje ke korozi oceli v aktivním stavu. Ke kontaktní korozi může docházet obzvlášť v případech, kdy jsou povrchy ušlechtilejšího materiálu v poměru k méně ušlechtilým materiálům velké. Podle konstrukčních možností se doporučuje izolovat vzájemně se dotýkající oceli buď plastovými vložkami či ochrannými nátěry Koroze ve vybraných prostředích Atmosféra V atmosféře je napadení korozivzdorných ocelí zcela nepatrné a hmotnostní úbytky jsou zanedbatelné. Ovšem ne každá z korozivzdorných ocelí má stejnou odolnost. Austenitické chromniklové oceli mají vyšší odolnost než kalitelné martenzitické či feritické oceli, a proto jsou převážně doporučovány pro vnější atmosférické podmínky. 20

21 Největší ohrožení těchto ocelí skýtá bodové napadení, a to především v průmyslových, silně znečištěných atmosférách. Jako preventivní ochrana se doporučuje občasné omývání mýdlovou vodou nebo vhodnými detergenty, aby se zabránilo usazování nečistot. V přímořských atmosférách se může vyskytnout u chromniklových ocelí žlutohnědé zbarvení, pod kterým lze jen ztěží pozorovat pokračující korozní napadení. Obecně platí, že čím má ocel ve své slitině více chromu, tím méně se zbarví. Například u chromniklmolybdenových ocelí se zabarvení neobjevuje vůbec. Tyto oceli se s oblibou využívají u chladících a topných zařízení, na obklady fasád, okna, portály, poštovní schránky a do restauračních a kuchyňských zařízení. Důvodem je jejich světlý kovový vzhled, který si zachovávají jak ve vnější, tak i vnitřní atmosféře a jejich snadná údržba. Voda Destilované vodě korozivzdorné chromniklové oceli velice dobře odolávají, a to i při střídání horké a studené vody. Teplovodní potrubí odolává korozi zcela bezpečně a to do teploty okolo 60 C. Je třeba si dát pozor na vody, které obsahují nad 100 mg chloridů, kde u těchto ocelí se doporučuje legování molybdenem. Obdobné opatření se volí u důlních vod, které se značně liší koncentrací agresivních příměsí (kyselina sírová, oxidační železité a měďnaté soli). Jsou-li oxidační podíly dostatečně vysoké, tak korozi odolávají i běžné korozivzdorné oceli. V opačném případě se doporučují oceli legované molybdenem, přičemž platí, že čím menší je oxidační schopnost vody, tím více molybdenu je potřeba do slitiny přidat. Základem dobré korozní odolnosti je tedy přístup kyslíku, který vytváří na povrchu korozivzdorné oceli pasivní vrstvu. Tam kde je přístup kyslíku omezen (štěrbiny atp.) vznikají aktivní místa a bodová či štěrbinová koroze Oceli se zvýšenou odolností za vysoké teploty Nedostatečná korozní odolnost a potřeba zlepšení mechanických vlastností vedly k vývoji nových speciálních ocelí, které se řadí mezi žárovzdorné či žáropevné. Žárovzdornost znamená schopnost odolávat vysokým teplotám, kde předpokládaným okolím je vzduch. Pro většinu průmyslového využití takto uvedená žárovzdornost vyhovuje, ovšem v praxi se setkáváme i s prostředími kapalnými i plynnými, které mají velice rozličné chemické složení. Tím se také mění korozní 21

22 odolnost v daných prostředích. Z tohoto důvody byly vyvinuty oceli žáropevné, které mají dostatečnou žárovzdornost a přitom splňují vysoké nároky kladené na jejich mechanickou odolnost při vysokých teplotách. Nejdůležitější vlastností u žáropevných ocelí je vysoká hodnota meze tečení při požadovaných pracovních teplotách. Z tohoto důvodu jsou nejvíce používány vysoce legované chromové oceli, austenitické oceli. U vysoce legovaných chromových ocelí je hlavní legurou chrom (4 16 %), uhlík (do 0,15 %) a molybden, nikl, wolfram, vanad a mangan (do 1 %). Austenitické oceli jsou tvořeny jednak chromniklovými ocelemi, kde se obsah chromu pohybuje v rozmezí % a niklu mezi %. Nebo disperzně vytvrditelnými chromniklovými ocelemi s vyšším obsahem vanadu. Všechny tyto austenitické oceli většinou mají zhoršenou tvářitelnost za tepla. Rozhodujícím faktorem při výběru těchto ocelí je především mechanická pevnost za zvýšené teploty nežli žárovzdornost. Proto je nutné pečlivě zvážit pro které prostředí bude materiál určen a v návaznosti na to určit jaký obsah legur, strukturu a vlastnosti by měl mít. Oblast použití těchto ocelí je v rozmezí C, přičemž se dá říci, že čím je ocel více legovaná, tím větším teplotám odolává Korozní charakteristika Jak už bylo uvedeno výše, žárovzdornost ocelí je závislá hlavně na obsahu legujících prvků. Nejlepším prvkem zlepšujícím žárovzdornost železa je chrom, který může dosahovat ve slitině i 40 %. Dále hliník (do 5 %) a křemík (do 3 %). V porovnání ocelí litých a tvářených jsou na tom lépe oceli lité, které mají o C lepší žárovzdornost, kterou můžeme ještě zvýšit přidáním niklu. Pro potřebu vyšší pevnosti materiálu se leguje molybdenem nebo vanadem. Lité feritické chromové oceli se používají velice výjimečně, avšak jsou dobře odolné vůči účinkům vody a páry. Austenitické lité oceli mívají většinou složení 16 % chromu a až 13 % niklu, pro vyšší teploty 25 % Cr a 20 % Ni. Vyznačují se proti tvářeným poněkud lepšími vlastnostmi; jejich použití pod 550 C se nedoporučuje, protože lepší pevnostní vlastnosti mají v této oblasti oceli perlitické. Bohužel nelze říci, že by se žárovzdorné a žáropevné oceli chovaly se stejnými obsahy legur v daných prostředích vždy stejně, a tak je potřeba při úvahách o jejich 22

23 použitelnosti vycházet především z údajů o jejich chování v některých z běžných korozních prostředí Koroze v některých prostředích Kyslík a vzduch Ke vzniku okují, čili oxidových vrstev, dochází při zahřívání ocelí na vzduchu nebo kyslíku a to oxidací jejich povrchu. Rychlost procesu oxidace je závislá na teplotě, při které se dokáže vytvořit oxidová vrstva s ochrannými vlastnostmi. Pokud je ocel vystavena přerušovanému ohřevu, tak může docházet a zpravidla dochází k narušení oxidové ochranné vrstvy, což způsobuje až 4 násobné zvýšení korozní rychlosti oproti provozu za stálé teploty. Dalším negativním jevem, který se často vyskytuje je mezikrystalové napadení. Toto napadení vzniká při teplotách okolo 600 C a je tím větší, čím je vyšší teplota a delší doba působení. Je způsobeno přednostní oxidací kovu na hranici zrn, které mají vyšší množství strukturních poruch. Kov se může dále znehodnotit oduhličením povrchu. Toto oduhličení je způsobeno přednostní reakcí kyslíku s uhlíkem obsaženým ve slitině. Dalším přihoršujícím faktorem může být vlhkost obsažená ve vzduchu, protože zvyšuje korozní napadení železa při vyšších teplotách. Vodní pára Vodní pára působí na železné kovy oxidačně díky svému rozkladu na kyslík a vodík. Rychlost oxidace je při teplotách do 200 až 250 C nepatrná, většinou dochází pouze ke vzniku náběhových vrstev. Při vyšších teplotách probíhá oxidace rychleji, neboť parciální tlak kyslíku se stoupající teplotou rychle roste. V suché vodní páře je hranice použitelnosti nelegovaných a nízkolegovaných ocelí s úbytkem okolo 0,1 mm za rok 500 až 550 C, litiny 500 C, chromových ocelí s obsahem % Cr 650 až 700 C a austenitických chromniklových ocelí 750 C. Je třeba uvést, že tyto údaje platí pro korozi v plynném prostředí. U provozních zařízení mohou někdy vzniknout podmínky pro kondenzaci páry, a tím i pro průběh elektrochemické koroze (zejména při obsahu některých nečistot v páře). Korozní napadení takových zařízení je pak pochopitelně vyšší, než by odpovídalo odolnosti použitých materiálů ve vodní páře za vysokých teplot. Z nečistot přítomných ve vodní páře jsou důležité hlavně kyslík a všechny plyny agresivnější než voda (oxid uhličitý, 23

24 siřičitý, halogeny, halogenvodíky), které korozi v plynném stavu mírně zvyšují. (Černý, 1984) 3.3 Charakteristika korozní odolnosti Zn Zinek je v průmyslovém odvětví velice rozšířeným a používaným kovem. Vyznačuje se velice dobrými korozními vlastnostmi jak ve vodě, tak i v atmosféře. Jeho vlastností se nejvíce využívá v protikorozní ochraně, kde se na kovy nanáší ve formě povlaku. Samostatně se zinek spíše nevyužívá, protože nemá takové mechanické vlastnosti, aby mohly být samostatným konstrukčním materiálem. Zinek nachází využití jako slitina, která má dobré mechanické vlastnosti. Slitiny jsou tvořeny krom zinku také hliníkem (od 0,1 do 10 %), mědí (1 3 %), hořčíkem (0,01 %) a někdy se používá i titan, nikl či chrom Korozní charakteristika Korozní chování zinku a jeho slitin se odvozuje od dvou rozhodujících vlastností. Zinek je méně ušlechtilý než většina kovů. Vytvářené ochranné povlaky jsou tedy anodického typu. Negativním důsledkem této vlastnosti je to, že při kontaktu zinkovaných či zinkových součástí s dalšími kovy dochází k elektrochemické korozi, kdy zinek koroduje rychleji. Intenzita koroze při kontaktu záleží též na okolním prostředí. I když zinek patří k elektrochemicky neušlechtilým kovům, je jeho odolnost v typických oblastech exploatace značně vyšší než např. běžné ušlechtilejší uhlíkové oceli. Hlavní příčinou je odlišný mechanismus funkce stimulátorů koroze, které přicházejí do styku s korodujícím povrchem. Na zinku se v atmosférických a dalších prostředích tyto korozně aktivní látky váží do nerozpustných či velmi omezeně rozpustných složek korozních produktů, které vykazují ochranné vlastnosti. Koroze zinku probíhá většinou souvisle v celé ploše a zprvu poměrně rychle. Charakter vznikajících produktů je závislý na prostředí, ve kterém ke korozi došlo. Korozní produkty, které vznikly v atmosféře nebo ne vodě, mají převážně ochranné vlastnosti. Zde se tvoří látky omezeně rozpustné s pevně vázaným stimulátorem koroze, které účinně omezují další korozní proces. Zinek patří mezi nejvýznamnější kovy, které vykazují tyto vlastnosti. Na jeho povrchu vznikají poměrně složité směsi látek 24

25 bazického typu, které jsou velmi málo rozpustné a které se nehydrolyzují. (Černý, 1984) Pro tento proces koroze je ovšem velice důležité ph prostředí ve kterém ke korozi dochází. Z celkového rozsahu ph ( 0-14 ) je oblast stability pouze v rozmezí 6-12,5. Mimo toto rozmezí dochází k výraznému zvýšení korozního napadení zinku. Z tohoto důvodu je zinek využíván pouze v prostředí atmosférickém, ve vodě a z části i v roztocích solí. Může být použit i v plynech, které ovšem nesmí ve svém složení obsahovat vodu či vlhkost Koroze v některých prostředích Atmosféra Při korozi zinku v atmosféře dochází ke vzniku tuhých korozních zplodin. Tyto zplodiny mají velice důležitou ochrannou funkci, protože zinek pod touto vrstvou koroduje ustálenou a velice nízkou korozní rychlostí. Rychlost koroze je velice rozdílná a závisí především na složení prostředí, kterému je zinek vystaven. Závisí na druhu znečištění, intenzitě kondenzací, úrovni vlhkosti a cykličnosti vlhkostních změn. V čisté, neznečištěné atmosféře, se vytváří vrstva ochranných zplodin již během několika dní. Tato vrstva je tvořena 3Zn(OH) 2.2 ZnCo 3 s oxidem zinečnatým. Pokud dojde ke znečištění, změní se složení zplodin. Tyto zplodiny jsou složité směsi látek na bázi bazické soli (chloridy, sírany), které se liší svojí rozpustností, vodivostí, kompaktností i vodivostí. Při velkém znečištění a vlhkosti již nevznikají pevné produkty, ale vznikají rozpustné bez ochranných vlastností. Jejich odolnost vůči korozi je potom srovnatelná s odolností ocelí. Jedním z dalších faktorů ovlivňujících rychlost koroze v atmosféře je kondenzace kapek vody na povrchu materiálu. V těchto případech koroze vzniká při působení rozpuštěného kyslíku a charakter kondenzace určuje velikost napadení. Nejvíce škodlivé je pro zinkové povrchy plošné pokrytí malými kapičkami vody, kde je možnost větší cirkulace vzduchu a tím i různé provzdušnění v okolí kapky. Takto vzniklému produktu koroze se říká bílá rez. Touto rzí bývají nejčastěji napadeny nové pozinkované materiály, na kterých se ještě nestačila vytvořit ochranná vrstvička z produktů koroze. 25

26 Dalším prostředím, kde se můžeme se zinkovanými povrchy setkat, jsou různé provozy. Největšímu napadení budou tyto povrchy čelit v prostředích chemických závodů. Voda Při korozi zinku ve vodě (čistá či destilovaná), vzniká na rozhraních anodických a katodických míst objemný vločkovitý hydroxid, který postupně pokryje celý povrch, avšak nemá vysoké ochranné vlastnosti. Agresivitu vod určuje převážně obsah kyslíku, oxidu uhličitého a solí. V některých případech, při nerovnoměrném přístupu kyslíku, může dojít i k bodovému napadení. Při působení oxidu uhličitého dochází k porušování produktů koroze. A naopak ve vodách s obsahem soli vznikají kompaktní, málo rozpustné produkty koroze s obsahem uhličitanů. Krom solí a oxidů má na rychlost koroze také značný vliv měď. Pokud se totiž dostane byť malé množství mědi do styku s pozinkovaným materiálem (například vodovodní trubky), dochází k prudkému zrychlení korozního procesu. Pokud se k tomuto procesu přidá vysoká teplota okolo 70 C, tak se změní charakter korozních produktů z povlaku či gelu na zrnitý produkt, který se uvolňuje a putuje potrubím. Mám s tímto i vlastní zkušenost, kdy jsme díky neznalosti odborníka přes vodu museli udělat v domě kompletně novou vodovodní síť. V ostatních prostředích je korozní odolnost závislá na chemickém složení, převážně na ph a výskytu iontů Metody a možnosti využití zinku jako ochranného prostředku Žárové zinkování Tento způsob nanášení zinku je jednou z nejstarších používaných metod, kdy první použití je datováno před bezmála 150 lety. Touto metodou můžeme velice jednoduše vytvořit na povrchu ochrannou vrstvu s minimální pórovitostí a dostatečně velkou tloušťkou. Nejdůležitější je, aby měl základní kov vyšší teplotu tání než kov povlakový. Než může dojít k vlastnímu zinkování, je potřeba povrch materiálu upravit příslušnými technologickými operacemi jako je moření, ponor do tavidla, oplach a sušení. Žárové zinkování probíhá při teplotě C. V okamžiku, kdy dojde ke 26

27 kontaktu mezi povrchem ocelového výrobku a roztaveným zinkem, proběhne vzájemná reakce za vzniku intermetalických fází železo zinek. Těchto fází je přibližně pět a liší se svými vlastnostmi a složením. Za určující faktory projevující se při žárovém zinkování můžeme považovat dobu ponoru (obecně se dá říci, že čím je delší ponor, tím bude vrstva zinku vyšší), chemické složení oceli, složení a teplotu lázně zinku. Způsob tuhnutí a průběh reakce vnější zinkové vrstvy pak ovlivňuje přilnavost, vzhled či tloušťku povlaku. Vzniklá zinková vrstva na povrchu materiálu je rovnoměrná, a to na všech částech (vnitřních, vnějších, rozích, atp.). Po určité době se mohou na povrchu objevit červeno hnědé skvrny. Tyto skvrny jsou tvořeny vyloučeným železem, které na povrchu oxiduje. Na celkovou korozní odolnost ovšem nemají vliv. Mezi hlavní přednosti žárového zinkování patří: cena a nízké náklady v průběhu životnosti povlaků životnost (v agresivním prostředí 40, v neagresivním prostředí do 80 let) pevnost povlaku způsobená metalurgickou vazbou na základní kov kompletní pokrytí Žárově zinkovaná ocel je používaná jako ocelové konstrukce ve stavebnictví, na mosty, silniční svodidla, značení, stožáry elektrického napětí, oplocení, zábradlí, zastávky, výztuž do betonu, u které vytváří s betonem stejně pevnou vazbu jako ocel povrchově neupravovaná atd Galvanické zinkování Před vlastní galvanizací je potřeba materiál ošetřit, aby mohlo dojít ke správnému nanesení zinkové vrstvy. Prvním krokem je odstranění rzi či hrubých okují. Následuje chemické moření, elektrochemické odmaštění a až po těchto úkonech přichází na řadu samotné galvanické zinkování. Tímto způsobem můžeme nanášet vrstvy v rozmezí 8 12 µm. Nanesené povlaky se nadále zkoušejí dle normy ČSN EN ISO 9227, což je korozní zkouška v umělé atmosféře solné mlhy. Zinkové povlaky s tenkou vrstvou odolávají 50 hodin a silnovrstvé povlaky až do 200 hodin. Pokud chceme zvýšit odolnost proti korozi, můžeme přes tuto vrstvu nanést utěsňovací lak, který prodlouží životnost při testování v solné komoře o dalších 200 hodin. 27

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

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

Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu

Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu 1. Obecné informace Korozivzdorná ocel neboli nerezivějící ocel či nerez je označení pro velkou skupinu ušlechtilých ocelí, které mají stejnou

Více

KOROZE A TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV

KOROZE A TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOROZE A TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV Přednáška č. 04: Druhy koroze podle vzhledu Autor přednášky: Ing. Vladimír NOSEK Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu Koroze podle vzhledu (habitus koroze) 2 Přehled

Více

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením

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

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

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ 1 ŽÍHÁNÍ Žíhání je způsob tepelného zpracování, kterým chceme u součásti dosáhnout stavu blízkého stavu rovnovážnému. Podstatou je rovnoměrný ohřev součásti na teplotu žíhání, setrvání na této teplotě

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525)

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525) List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: Odd. 621 Laboratoř chemická, fázová a korozní Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Karel Malaník, CSc. ředitel Laboratoří a zkušeben Ing. Vít Michenka zástupce

Více

Inhibitory koroze kovů

Inhibitory koroze kovů Inhibitory koroze kovů Úvod Korozní rychlost kovových materiálů lze ovlivnit úpravou prostředí, ve kterém korozní děj probíhá. Mezi tyto úpravy patří i použití inhibitorů koroze kovů. Inhibitor je látka,

Více

NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA

NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA 1. DRUHY OCELI A JEJICH VLASTNOSTI 2. DRUHY KOROZE NEREZOVÉ OCELI 3. NEREZOVÁ OCEL U BAZÉNOVÝCH INSTALACÍ 4. KOROZE NEREZOVÉ OCELI 5. PRAKTICKÉ RADY PRO POUŽITÍ NEREZOVÉ

Více

POVRCHY A JEJICH DEGRADACE

POVRCHY A JEJICH DEGRADACE POVRCHY A JEJICH DEGRADACE Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu 1 Povrch Rozhraní dvou prostředí (není pouze plochou) Skoková změna sil ovlivní: povrchovou vrstvu materiálu (relaxace, rekonstrukce)

Více

J.Kubíček 2018 FSI Brno

J.Kubíček 2018 FSI Brno J.Kubíček 2018 FSI Brno Chemicko-tepelným zpracováním označujeme způsoby difúzního sycení povrchu různými prvky. Nasycujícími (resp. legujícími) prvky mohou být kovy i nekovy. Cílem chemickotepelného zpracování

Více

Druhy ocelí, legující prvky

Druhy ocelí, legující prvky 1 Oceli druhy, použití Ocel je technické kujné železo s obsahem maximálně 2% uhlíku, další příměsi jsou křemík, mangan, síra, fosfor. Poslední dva jmenované prvky jsou nežádoucí, zhoršují kvalitu oceli.

Více

HLINÍK A JEHO SLITINY

HLINÍK A JEHO SLITINY HLINÍK A JEHO SLITINY Označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN a) Označování hliníku a slitin hliníku pro tváření dle ČSN EN 573-1 až 3 Tyto normy platí pro tvářené výrobky a ingoty určené ke tváření

Více

Co je to korozivzdorná ocel? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Co je to korozivzdorná ocel? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Co je to korozivzdorná ocel? Cr > 10,5% C < 1,2% Co je to korozivzdorná ocel? Co je to korozivzdorná ocel? Korozivzdorné oceli (antikoro, nerez) jsou slitiny na bázi železa s obsahem 10,5 % chromu a 1,2

Více

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny METALOGRAFIE II Oceli a litiny Slitiny železa, uhlíku a popřípadě dalších prvků se nazývají oceli a litiny. Oceli jsou slitiny železa obsahující do 2,14 hm. % uhlíku, litiny s obsahem uhlíku nad 2,14 hm.

Více

Technický list. Ochranný profil (nerez)

Technický list. Ochranný profil (nerez) www.havos.cz Technický list Výrobce: HAVOS s.r.o. Kateřinská 495 463 03, Stráž nad Nisou. e-mail: havos@havos.cz IČO: 25046110 Ochranný profil (nerez) Základní materiálové složení Technologie výroby: tváření

Více

Vítězslav Bártl. duben 2012

Vítězslav Bártl. duben 2012 VY_32_INOVACE_VB03_Rozdělení oceli podle chemického složení a podle oblasti použití Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast,

Více

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: Konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém průmyslu často jediné možné řešení z hlediska provozu

Více

Další poznatky o kovových materiálech pro konstruování

Další poznatky o kovových materiálech pro konstruování Příloha č. 3 Další poznatky o kovových materiálech pro konstruování Definice oceli podle ČSN EN 10020 (42 0002): [Kříž 2011, s.44] Oceli (ke tváření) jsou kovové materiály, jejichž hmotnostní podíl železa

Více

Použití výrobku Profil se používá jako dekorační prvek do obkladových ploch za použití keramických obkladů a dlažeb.

Použití výrobku Profil se používá jako dekorační prvek do obkladových ploch za použití keramických obkladů a dlažeb. www.havos.cz Technický list Výrobce: HAVOS s.r.o. Kateřinská 495 463 03, Stráž nad Nisou. e-mail: havos@havos.cz IČO: 25046110 Listela ACERO Základní materiálové složení Technologie výroby: tváření za

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

HLINÍK. Lehké neželezné kovy a jejich slitiny

HLINÍK. Lehké neželezné kovy a jejich slitiny Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D.

Více

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek.

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. GALAVANICKÝ ČLÁNEK V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. Galvanický článek je zařízení, které využívá redoxní reakce jako zdroj energie. Je zdrojem

Více

Poškození strojních součástí

Poškození strojních součástí Poškození strojních součástí Degradace strojních součástí Ve strojích při jejich provozu probíhají děje, které mají za následek změny vlastností součástí. Tyto změny jsou prvotními technickými příčinami

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

Technický list. Přechodový samolepící profil. Výrobce: HAVOS s.r.o. Základní materiálové složení. Technické parametry

Technický list. Přechodový samolepící profil.   Výrobce: HAVOS s.r.o. Základní materiálové složení. Technické parametry www.havos.cz Technický list Výrobce: HAVOS s.r.o. Kateřinská 495 463 03, Stráž nad Nisou. e-mail: havos@havos.cz IČO: 25046110 Základní materiálové složení Technologie výroby: tlakové lisování Hliníková

Více

Technický list. Ukončovací profil pravoúhlý.

Technický list. Ukončovací profil pravoúhlý. www.havos.cz Technický list Výrobce: HAVOS s.r.o. Kateřinská 495 463 03, Stráž nad Nisou. e-mail: havos@havos.cz IČO: 25046110 Ukončovací profil pravoúhlý Základní materiálové složení Technologie výroby:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10.ZÁKLADY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Mezikrystalová koroze

Mezikrystalová koroze Mezikrystalová koroze 1. Úvod Mezikrystalová koroze je formou nerovnoměrného korozního napadení, které se projevuje především u korozivzdorných ocelí po tepelném zpracování, při němž na hranicích zrn vznikají

Více

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky Oceli na odlitky Oceli třídy 26: do 0,6 % C součásti elektrických strojů, ložiska vozidel, armatury a součásti parních kotlů a turbín, na součásti spalovacích motorů Oceli tříd 27 a 28: legovány Mn a Si,

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

KAPITOLA 9: KOVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 9: KOVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 9: KOVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA

NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA (Pro kompletní sortiment navařovacích pásek a tavidel kontaktujte ESAB) Základní informace o navařování páskovou elektrodou pod tavidlem... J1 Použité normy pro navařovací pásky...

Více

OK AUTROD 347Si (OK AUTROD 16.11)

OK AUTROD 347Si (OK AUTROD 16.11) OK AUTROD 347Si (OK AUTROD 16.11) SFA/AWS A 5.9: ER 347Si EN ISO 14343A: G 19 9 NbSi Drát typu 18Cr8Ni stabilizovaný niobem pro svařování nerezavějících ocelí odpovídajících AISI 347, AISI 321. Svarový

Více

Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti

Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti Cíl práce: Cílem laboratorní úlohy Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti je stanovení korozní rychlosti oceli v prostředí

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

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

AvantGuard Nová dimenze antikorozní ochrany

AvantGuard Nová dimenze antikorozní ochrany Nová dimenze antikorozní ochrany Tři způsoby ochrany proti korozi Ocel je nejběžnějším stavebním materiálem na světě. Při působení atmosférických vlivů, jako je voda, kyslík a přírodní soli, však s těmito

Více

Koroze pivních korunek I - struktura II - technologie

Koroze pivních korunek I - struktura II - technologie Koroze pivních korunek I - struktura II - technologie Produkty koroze na hrdle pivní lahve světového výrobce piva Detail hrdla pivní láhve Koroze na vnitřní straně pivní korunky Možné zdroje koroze popř.

Více

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

Svařitelnost korozivzdorných ocelí Svařitelnost korozivzdorných ocelí FAKULTA STROJNÍ, ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE L. Kolařík Rozdělení ocelí podle struktury (podle chemického složení) Podle obsahu legujících prvků můžeme dosáhnout různých

Více

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS Marie Blahetová, Jan Oppelt, Stanislav Lasek, Vladimír

Více

Moření je odstranění oxidů: u ocelí pomocí kyselin, u hliníku je to moření v hydroxidu sodném. Při moření dochází současně i k rozpouštění čistého

Moření je odstranění oxidů: u ocelí pomocí kyselin, u hliníku je to moření v hydroxidu sodném. Při moření dochází současně i k rozpouštění čistého J.Kubíček FSI 2018 Moření je odstranění oxidů: u ocelí pomocí kyselin, u hliníku je to moření v hydroxidu sodném. Při moření dochází současně i k rozpouštění čistého železa, které se rozpouští rychleji

Více

OK SFA/AWS A 5.11: (NiTi3)

OK SFA/AWS A 5.11: (NiTi3) OK 92.05 SFA/AWS A 5.11: EN ISO 14172: E Ni-1 E Ni2061 (NiTi3) Obalená elektroda, určená ke svařování tvářených i litých dílů z čistého niklu. Lze použít i pro heterogenní svary rozdílných kovů jako niklu

Více

příprava povrchů pod organické povlaky (nátěry, plastické hmoty, pryžové vrstvy apod.) odstraňování korozních produktů odstraňování okují po tepelném

příprava povrchů pod organické povlaky (nátěry, plastické hmoty, pryžové vrstvy apod.) odstraňování korozních produktů odstraňování okují po tepelném J. Kubíček FSI 2018 příprava povrchů pod organické povlaky (nátěry, plastické hmoty, pryžové vrstvy apod.) odstraňování korozních produktů odstraňování okují po tepelném tváření a tepelném zpracování odstraňování

Více

2. Materiály a jejich charakteristiky Austenitické, duplexní, feritické, martenzitické a precipitačně vytvrzené oceli. Značení, vlastnosti a použití.

2. Materiály a jejich charakteristiky Austenitické, duplexní, feritické, martenzitické a precipitačně vytvrzené oceli. Značení, vlastnosti a použití. 2. Materiály a jejich charakteristiky Austenitické, duplexní, feritické, martenzitické a precipitačně vytvrzené oceli. Značení, vlastnosti a použití. Materiál Nerezové (korozivzdorné) oceli patří mezi

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

Více

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před

Více

Diagram Fe N a nitridy

Diagram Fe N a nitridy Nitridace Diagram Fe N a nitridy Nitrid Fe 4 N s KPC mřížkou také γ fáze. Tvrdost 450 až 500 HV. Přítomnost uhlíku v oceli jeho výskyt silně omezuje. Nitrid Fe 2-3 N s HTU mřížkou, také εε fáze. Je stabilní

Více

Technický list. Dělící profil T. Výrobce: HAVOS s.r.o. Kateřinská , Stráž nad Nisou.

Technický list. Dělící profil T.  Výrobce: HAVOS s.r.o. Kateřinská , Stráž nad Nisou. www.havos.cz Technický list Výrobce: HAVOS s.r.o. Kateřinská 495 463 03, Stráž nad Nisou. e-mail: havos@havos.cz IČO: 25046110 Dělící profil T Základní materiálové složení Technologie výroby: tlakové lisování

Více

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4 1 VIDAR SUPREME 2 Charakteristika VIDAR SUPREME je Cr-Mo-V legovaná ocel pro práci za tepla, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Velmi dobrá odolnost proti náhlým změnám teploty a tvoření

Více

Koroze kovových materiálů a jejich protikorozní ochrana

Koroze kovových materiálů a jejich protikorozní ochrana Koroze kovových materiálů a jejich protikorozní ochrana diagramy Pourbaix druhy koroze kovů protikorozní ochrana úprava prostředí kovové povlaky nekovové povlaky elektrochemická ochrana objemová expanze

Více

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] 1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] Hodnocení povlakovaných plechů musí být komplexní a k určování vlastností základního materiálu přistupuje ještě hodnocení vlastností povlaku v závislosti na jeho

Více

Flat Carbon Europe. Magnelis Nový kovový povlak, který nabízí ochranu i před těmi nejnepříznivějšími vlivy

Flat Carbon Europe. Magnelis Nový kovový povlak, který nabízí ochranu i před těmi nejnepříznivějšími vlivy Flat Carbon Europe Magnelis Nový kovový povlak, který nabízí ochranu i před těmi nejnepříznivějšími vlivy Magnelis V nejnepříznivějším prostředí je zapotřebí té nejsilnější povrchové ochrany je nový, výjimečný

Více

Povrchová úprava bez chromu Cr VI

Povrchová úprava bez chromu Cr VI Povrchová úprava bez chromu Cr VI Základem této povrchové úpravy jsou materiály Delta Tone 9000 a Delta Protect KL 100, takzvané basecoaty, což jsou anorganické povlaky plněné ZN a Al mikrolamelami rozptýlenými

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Galvanické články Většina kovů ponořených do vody nebo elektrolytu

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Část svařování cvičící: Ing. Michal Douša Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Doporučená studijní literatura Novotný, J a kol.:technologie slévání, tváření

Více

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

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

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

Možnosti Impact testu při posuzování správnosti tepelného zpracování ocelí. Ing. Petr Beneš

Možnosti Impact testu při posuzování správnosti tepelného zpracování ocelí. Ing. Petr Beneš Možnosti Impact testu při posuzování správnosti tepelného zpracování ocelí Vedoucí: Konzultanti: Vypracoval: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž Ing. Jiří Hájek Ph.D Ing. Petr Beneš Martin Vadlejch Impact test

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny Nauka o materiálu Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny Difuze v tuhých látkách Difuzí nazýváme přesun atomů nebo iontů na vzdálenost větší než je meziatomová vzdálenost. Hnací

Více

Koroze kovových materiálů a jejich protikorozní ochrana

Koroze kovových materiálů a jejich protikorozní ochrana Koroze kovových materiálů a jejich protikorozní ochrana diagramy Pourbaix druhy koroze kovů protikorozní ochrana úprava prostředí kovové povlaky nekovové povlaky elektrochemická ochrana objemová expanze

Více

E-B 420. SFA/AWS A 5.4: E EN 1600: (E Z 19 9 Nb B 2 2*)

E-B 420. SFA/AWS A 5.4: E EN 1600: (E Z 19 9 Nb B 2 2*) E-B 420 SFA/AWS A 5.4: E 347-15 EN 1600: (E Z 19 9 Nb B 2 2*) Pro svařování zařízení ze stabilizovaných ocelí podobného chemického složení do teploty 400 C. Velmi rozšířený druh elektrody používaný i pro

Více

Technické informace - korozivzdorné oceli

Technické informace - korozivzdorné oceli Technické informace korozivzdorné oceli Vlastnosti korozivzdorných ocelí Tento článek se zabývá často se vyskytujícími typy korozivzdorných ocelí (běžně nerezová ocel) a duplexních korozivzdorných ocelí

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI David Aišman D.Aisman@seznam.cz ABSTRACT Tato práce se zabývá možnostmi tepelného zpracování pro experimentální ocel 42SiCr. Jedná

Více

RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI

RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI Významnou složkou nabídky nástrojových ocelí společnosti Bohdan Bolzano s.r.o. jsou nástrojové oceli rychlořezné, vyráběné jak konvenčně, tak i metodou práškové metalurgie.

Více

Možnosti zvýšení trvanlivosti a sanace železobetonových konstrukcí. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební

Možnosti zvýšení trvanlivosti a sanace železobetonových konstrukcí. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební Možnosti zvýšení trvanlivosti a sanace železobetonových konstrukcí Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební Zlepšování trvanlivosti železobetonu Chemické přísady do betonu Příměsi do

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno

Více

SPŠ A VOŠ KLADNO STROJNICTVÍ AE 2. 1

SPŠ A VOŠ KLADNO STROJNICTVÍ AE 2. 1 SPŠ A VOŠ KLADNO STROJNICTVÍ AE 2. 1 1.9. Koroze a ochrana před korozí Pod pojmem koroze rozumíme napadání a ničení kovových materiálů chemickými nebo elektrochemickými reakcemi s určitými látkami v okolním

Více

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

ANTICORROSIVE RESISTANCE OF WATER DILUTES SINGLE-LAYER ANTICORROSIVE ENAMELS KOROZNÍ ODOLNOST JEDNOVRSTVÝCH VODOUŘEDITENÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT

ANTICORROSIVE RESISTANCE OF WATER DILUTES SINGLE-LAYER ANTICORROSIVE ENAMELS KOROZNÍ ODOLNOST JEDNOVRSTVÝCH VODOUŘEDITENÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT ANTICORROSIVE RESISTANCE OF WATER DILUTES SINGLE-LAYER ANTICORROSIVE ENAMELS KOROZNÍ ODOLNOST JEDNOVRSTVÝCH VODOUŘEDITENÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT Hanuš J., Ščerbejová M. Ústav techniky a automobilové dopravy,

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

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 %

CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 % CSM 21 Vysoce pevná, martenziticky vytvrditelná korozivzdorná ocel. CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH SMĚRNÉ CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr Ni Cu 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 % CSM 21 je precipitačně

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

1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? 2. Jmenujte příklad jedné železné rudy (název a vzorec):

1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? 2. Jmenujte příklad jedné železné rudy (název a vzorec): ŽELEZO - cvičení 1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? 2. Jmenujte příklad jedné železné rudy (název a vzorec): 1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? V oxidech,

Více

Lepení materiálů. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

Lepení materiálů. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Lepení materiálů RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Princip Adheze Smáčivost Koheze Dělení lepidel Technologie lepení Volba lepidla Lepení kovů Zásady navrhování lepených konstrukcí Typy spojů Princip lepení Lepení

Více

Koroze působením makročlánků

Koroze působením makročlánků Koroze působením makročlánků Úvod Pro vznik korozního článku musí dojít v korozním prostředí ke spojení dvou rozdílných vodivých materiálů, z nichž alespoň jeden je kov nebo dvou stejných kovů v prostředí

Více

Koroze kovů. Koroze lat. corode = rozhlodávat

Koroze kovů. Koroze lat. corode = rozhlodávat Koroze kovů Koroze lat. corode = rozhlodávat 1 Koroze kovů Koroze kovů, plastů, silikátových materiálů Principy korozních procesů = korozní inženýrství Strojírenství Mechanická pevnost Vzhled Elektotechnika

Více

PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU. Josef Trčka a Jaroslav Fiala b

PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU. Josef Trčka a Jaroslav Fiala b PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU Josef Trčka a Jaroslav Fiala b a Vojenský technický ústav ochrany Brno, Veslařská 230, 637 00 Brno. ČR, E-mail: trcka@vtuo.cz

Více

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; platnost do r. 2016 v návaznosti na použité normy. Zákaz šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D. Kavková

Více

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING 1 CHIPPER / VIKING 2 Charakteristika VIKING je vysoce legovaná ocel, kalitelná v oleji, na vzduchu a ve vakuu, která vykazuje následující charakteristické znaky: Dobrá rozměrová stálost při tepelném zpracování

Více

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013.

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Svařování Rozdělení a druhy elektrod,značení,volba

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Oxidace a redukce jsou chemické reakce spojené s výměnou elektronů. Při oxidaci látka elektrony uvolňuje a její oxidační číslo se zvyšuje.

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

NAUKA O MATERIÁLU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY I. Ing. Iveta Mičíková

NAUKA O MATERIÁLU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY I. Ing. Iveta Mičíková NAUKA O MATERIÁLU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY I. Ing. Iveta Mičíková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Vysoce korozivzdorná specielní ocel, legovaná m.j. dusíkem. Optimální kombinace vysoké korozivzdornosti, tvrdosti a houževnatosti.

Vysoce korozivzdorná specielní ocel, legovaná m.j. dusíkem. Optimální kombinace vysoké korozivzdornosti, tvrdosti a houževnatosti. LC 200N Vysoce korozivzdorná specielní ocel, legovaná m.j. dusíkem. Optimální kombinace vysoké korozivzdornosti, tvrdosti a houževnatosti. LC 200N je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH Typické

Více

Seminář z anorganické chemie

Seminář z anorganické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Seminář z anorganické chemie Ing.Fišerová Cílem kurzu je seznámit

Více

OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU

OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU Ing. Alexander Sedláček S.A.F. Praha, spol. s r.o. 1. Úvod, princip 2. Přehled metod vytváření ochranných povlaků 3. Použití technologií žárového

Více

Vlastnosti. Charakteristika. Použití FYZIKÁLNÍ HODNOTY VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ MECHANICKÉ VLASTNOSTI HOTVAR

Vlastnosti. Charakteristika. Použití FYZIKÁLNÍ HODNOTY VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ MECHANICKÉ VLASTNOSTI HOTVAR HOTVAR 2 Charakteristika HOTVAR je Cr-Mo-V legovaná vysokovýkonná ocel pro práci za tepla, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Vysoká odolnost proti opotřebení za tepla Velmi dobré vlastnosti

Více