KERAMICKÉ MATERIÁLY. Jozef Vlček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KERAMICKÉ MATERIÁLY. Jozef Vlček"

Transkript

1 KERAMICKÉ MATERIÁLY Jozef Vlček 2013

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ POJMY Keramika Rozdělení keramických materiálů z hlediska účelu použití Zkratky používané v oboru keramiky Chemické a fázové složení keramických materiálů SUROVINY PRO VÝROBU KERAMIKY Oxid křemičitý SiO Oxid titaničitý TiO Oxid zirkoničitý ZrO Oxid hlinitý Al 2 O Oxid boritý B 2 O Jílové minerály a soustava SiO 2 Al 2 O Živce Křemičitany hořečnaté Forsterit Uhličitany TECHNOLOGIE VÝROBY KERAMIKY Příprava směsí k tvarování Tvarování keramických materiálů Sušení keramiky Výpal keramiky KERAMIKA NA BÁZI JÍLOVÝCH SUROVIN Porcelán Pórovina... 39

3 4.3 Kamenina Cihlářské výrobky Povrchová úprava keramiky... 42

4 POKYNY KE STUDIU KERAMICKÉ MATERIÁLY Pro předmět Keramické materiály 4. semestru studijního oboru Tepelná technika a keramické materiály jste obdrželi studijní balík obsahující integrované skriptum pro kombinované studium obsahující i pokyny ke studiu. Prerekvizity Pro studium tohoto předmětu nejsou stanoveny žádné prerekvizity. Cílem předmětu a výstupy z učení Cílem předmětu je předat studentům primární teoretické znalosti z oboru keramických materiálů, v rozsahu od definování základních vstupních surovin a metod jejich úprav, technologie výroby keramických materiálů až po prezentaci jejich základních vlastností a zásad jejich užívání v praktických podmínkách. Po prostudování předmětu by měl student být schopen: - poznat klasifikační znaky keramických materiálů - poznat základní rozdělení a vlastnosti keramických materiálů - porozumět základům technologie výroby keramických materiálů - rozhodovat o aplikaci keramických materiálů - aplikovat získané poznatky v procesech technologie výroby keramických materiálů Pro koho je předmět určen Předmět je zařazen do bakalářského studia oborů Tepelná technika a keramické materiály studijního programu Metalurgické inženýrství, ale může jej studovat i zájemce z kteréhokoliv jiného oboru, pokud splňuje požadované prerekvizity. Studijní opora se dělí na části, kapitoly, které odpovídají logickému dělení studované látky, ale nejsou stejně obsáhlé. Předpokládaná doba ke studiu kapitoly se může výrazně lišit, proto

5 jsou velké kapitoly děleny dále na číslované podkapitoly a těm odpovídá níže popsaná struktura. Při studiu každé kapitoly doporučujeme následující postup: Porozumět uvedenému textu, v doporučené literatuře vyhledat další informace a uvedenou problematiku nastudovat. Způsob komunikace s vyučujícími: V průběhu semestru proběhne výuka předmětu, v rámci které jsou studenti detailně obeznámení s náplní předmětu a se způsoby komunikace s pedagogem. Pedagog řeší dotazy studentů individuálně nebo v případě širšího zájmu je se skupinou studentů domluvena konzultace. V rámci řádné výuky jsou studentům kombinované formy studia zadány semestrální projekty, jejichž vypracování je nutné pro udělení zápočtu. Student je schopen semestrální projekt řešit na základě znalostí, se kterými je obeznámen v průběhu řádné výuky. V případě potřeby jsou možné další konzultace. Student vypracovaný projekt odevzdá vyučujícímu osobně nebo elektronicky. S výsledkem hodnocení projektu je student následně obeznámen elektronickou formou do 14 dnů. Vyučující: doc. Ing. Jozef vlček, Ph.D. jozef.vlcek@vsb.cz tel.:

6 1. Základní pojmy Čas ke studiu: 3 hodiny Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět: definovat keramické materiály popsat rozdíl mezi chemickým a fázovým složením aplikovat zkrácenou formu chemických vzorců aplikovanou v oboru keramických materiálů Výklad 1.1 Keramika - Nekovová anorganická hmota vyznačující se heterogenní strukturou, zpravidla tvořená krystalickou a skelnou fází a póry. Ve vodě jsou tyto materiály za normálních okolností a v reálném čase nerozpustné. - Tradiční keramické materiály vznikají zpravidla tak, že požadovaná surovinová směs je vytvarovaná do podoby očekávaného výrobku, který je následně vysušen a dále pak vypálen, čímž výrobek získává své finální vlastnosti. 1.2 Rozdělení keramických materiálů z hlediska účelu použití - užitková keramika (keramika pro potravinářské účely a dekoraci porcelán, pórovina, kamenina) - stavební keramika (cihlářské výrobky, obkladové prvky) 5

7 - žáruvzdorná keramika - technická a speciální keramika (karbidy, nitridy, boridy silicidy) - sklo - sklokeramika - anorganická pojiva (sádra, vápno, cement) V tomto studijním materiálu je věnována pozornost klasickým keramickým materiálům, mezi které řadíme porcelán, pórovinu, kameninu, cihlářské výrobky a některé druhy žáruvzdorné keramiky). 1.3 Zkratky používané v oboru keramiky CaO C SiO 2 S Al 2 O 3 A Fe 2 O 3 F Na 2 O N K 2 O K MgO M B 2 O 3 B H 2 O H SO 3 S CO 2 C - např. zkrácené vyjádření vzorce metakaolinitu: AS 2 H 2 = Al 2 O 3.2 SiO 2.2 H 2 O Význam keramických materiálů je dobře patrný z informace o průměrném složení pevninné zemské kůry: SiO 2 60 % Al 2 O 3 15 % CaO 5,5 % MgO 3,1 % FeO 3,8 % Fe 2 O 3 2,5 % Suroviny pro výrobu keramiky jsou široce dostupné a pro mnohé z keramických materiálů lehce zpracovatelné. Z tohoto důvodu se jako jedny z nejstarších produktů lidských rukou nacházejí právě materiály keramické. Zároveň keramika, jako častý archeologický nález dokazuje, že se jedná o materiál mimořádně trvanlivý. 6

8 1.4 Chemické a fázové složení keramických materiálů Vlastnosti keramických materiálů jsou závislé na mnoha faktorech. Za hlavní faktor lze považovat složení keramických materiálů. To je možné vyjádřit chemicky nebo fázově. Chemické složení: - (nebo tzv. složky) jsou základní chemické součástí, které jsou v materiálu stále (nemění své složení v průběhu působení vnějších sil). Řada keramických materiálů je tvořena oxidy, proto se chemické složení takovýchto materiálů uvádí jako zastoupení oxidů. Fáze: - jsou homogenní součástí materiálu, které jsou od sebe odděleny plochami a tyto fáze lze vzájemně od sebe mechanicky oddělit. Vlastnosti jednotlivých fází (hustota, tvrdost, tepelná vodivost a další) se vzájemně odlišují. Většina keramických materiálů obsahuje více než jednu fázi a označujeme je jako tzv. vícefázové materiály a zároveň tyto materiály označujeme jako heterogenní. Rozdíl mezi chemickým a fázovým složením je snadno pochopitelný na následujícím příkladu, který vyjadřuje složení cementu: - chemické složení CaO, SiO 2, Al 2 O 3, Fe 2 O 3 - fázové složení C 3 S, C 2 S, C 4 AF, C 3 A Z uvedeného plyne, že pouhé smísení složek CaO, SiO 2, Al 2 O 3, Fe 2 O 3 v žádném případě nezaručí očekávané chování cementu. Tzn., že směs uvedených složek smíchaná s vodou tuhne a tvrdne pouze za předpokladu, že složky jsou součástí uvedených minerálů a tedy tvoří požadované fáze. 7

9 2. Suroviny pro výrobu keramiky Čas ke studiu: 10 hodin Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět: popsat suroviny pro výrobu keramických materiálů rozlišit typy keramických surovin podle účelu použití Výklad Suroviny lze rozdělit z několika hledisek. Podle původu: - přírodní suroviny: o neupravené o upravené - syntetické suroviny - druhotné suroviny Podle chemické povahy - oxidy - křemičitany o soustava SiO 2 Al 2 O 3 (jílové minerály) o křemičitany hořečnaté o křemičitan zirkoničitý 8

10 o živce - uhličitany 2.1 Oxid křemičitý SiO 2 - v přírodě rozšířený k výrobě keramiky se používá téměř výhradně jako přírodní surovina - žilné křemeny praním v kyselinách obsah SiO 2 > 99,95 % - k výrobě křemenného skla - písky, pískovce a křemence - nejrozšířenější - křemelina pórovitá surovina k výrobě tepelně izolačních materiálů - pazourek zřídkavé využití - SiO 2 je znám v různých polymorfních formách (modifikacích) Obr. 1 Modifikační změny SiO 2 (Hlaváč, J.: Základy technologie silikátů. SNTL Praha, 516 s., 1988) Vodorovné přeměny rekonstrukční jsou energeticky náročné a probíhají pomalu. Tyto formy lze podchladit pod teplotu přeměny. Vertikální přeměny displacivní jsou energeticky nenáročné, probíhají rychle v obou směrech. Přeměna křemen cristobalit při teplotě 1025 C nastává, je-li SiO 2 čistý. V případě obsahu nečistot dochází při teplotě 870 C ke vzniku tridymitu. Přeměny modifikací SiO 2 jsou spojeny s objemovými změnami. Ty jsou výrazné a nepříznivě se projevují v průběhu výroby produktů s obsahem původního křemene a v důsledku vratných 9

11 změn je při cyklických změnách teploty také ohrožena objemová stabilita výsledných produktů. Hustoty jednotlivých modifikací SiO 2 uvádí tabulka. Tab. 1 Vlastnosti modifikací SiO 2 (Hlaváč, J.: Základy technologie silikátů. SNTL Praha, 516 s., 1988) Modifikace Krystalová soustava Hustota (g.cm -1 ) -křemen trigonální 2,65 (20 C) -křemen hexagonální 2,53 (600 C) -tridymit Rombická 2,26 (20 C) - tridymit Ortorombická tridymit pseudohexagonální 2,22 (200 C) - cristobalit tetragonální 2,32 (20 C) - cristobalit kubická 2,20 (500 C) - Skutečnost, že rekonstrukční proměny jsou energeticky a časově náročné způsobuje, že ve vypálených výrobcích je stále přítomen křemen. Např. v dinasech se zastoupení jednotlivých modifikací SiO 2 mění téměř po celou dobu užití výrobků. - Vznik tridymitu a jeho stabilizaci podporují tzv. mineralizátory např. alkalické oxidy. Platí, že v tridymitu jsou vždy přítomny i jiné atomy než Si a O. Objemové změny při polymorfních přeměnách SiO 2 : křemen křemen 0,82% křemen tridymit 16,0% křemen cristobalit 15,4% tridymit tridymit 0,5% cristobalit cristobalit 2,8% Kromě zmíněných forem SiO 2, jsou známé i další, které vyžadují zvláštní podmínky (např. vysoké teploty a tlaky): keatit, koesit stišovit. SiO 2 je základní sklotvorný oxid. 10

12 - tavenina se vyznačuje vysokou viskozitou (10 7 dpa při teplotě 1726 C) - křemenné sklo vzniká přechlazením taveniny díky vysoké viskozitě poměrně snadno - vysoká viskozita taveniny je určující faktor při výrobě skla (čeření, tvarování) - křemenné sklo se vyznačuje odolností vůči kyselému prostředí, nízkou roztažností, elektrickou izolačností - tání SiO 2 probíhá nerovnoměrně a pomalu, proces začíná na povrchu, trhlinách a rozhraních Krystalická struktura SiO 2 Struktura skla SiO 2 Obr. 2 struktura SiO Oxid titaničitý TiO 2 TiO 2 oxid ze skupiny Ti O má největší technický význam a je nejstálejší Teplota tání cca 1900 C Použití: - vysoce účinný bílý pigment - k výrobě titaničitých smaltů - jako nukleátor ve sklokeramice 11

13 Výskyt TiO 2 v podobě minerálů: - rutil - brookit - anatas SiO 2 je stabilní pouze ve formě rutilu. Anatas a brookit existují pouze za přítomnosti příměsí a jsou metastabilní. Při zahřívání rutilu v oxidační atmosféře dochází k redukci, oxid má nestechiometrické složení (TiO 1,98 ), při poklesu teploty je proces vratný. Výroba TiO 2 : - Především z ilmenitu FeTiO 3 (loužením v H 2 SO 4 a následnou kalcinací) - Ze strusek bohatých na titan 2.3 Oxid zirkoničitý ZrO 2 Výroba z minerálu zirkon ZrSiO 4 Obsah ZrO 2 ve výrobcích % Čistý ZrO 2 při ohřevu prochází polymorfními přeměnami (vratné změny), více diagram na obrázku 3 Obr. 3 Jednosložkový diagram ZrO 2 (Hlaváč, J.: Základy technologie silikátů. SNTL Praha, 516 s., 1988) 12

14 Tab. 2 Parametry modifikací ZrO 2 : Vlastnost monoklinická tetragonální kubická Hustota (g.cm -3 ) 5,56 6,10 6,27 T. tání ( C) Stálost ( C) do Přeměny jsou spojeny s objemovou změnou až 9%. Vzniká značné mechanické pnutí hrozí destrukce výrobků. Vratnost změn závisí na podmínkách, je možná existence metastabilních forem (mimo obvyklý rozsah teplot). Stabilizace kubické formy nastává pomocí přídavku CaO nebo Y 2 O 3. Modifikovaný produkt obsahuje % kubické formy a vykazuje malou náchylnost na další přeměny. 2.4 Oxid hlinitý Al 2 O 3 Teplota tání 2054 C. V přírodě v čisté formě jako korund Al 2 O 3. Drahokamová odrůda Al 2 O 3 - rubín s obsahem Cr 3+ - safír s obsahem Ti 4+ a Fe 2 13

15 Obr. 4 Drahokamová odrůda Al 2 O 3 (vlevo safír, vpravo rubín) V keramickém průmyslu se používá Al 2 O 3 a Al(OH) 3. Chemická příprava nejčastěji z bauxitů tzv. Bayerovým postupem. Bauxit hydrátovaný Al 2 O 3 s obsahem příměsí SiO 2, Fe 2 O 3 a TiO 2. Bayerův postup: - bauxit se za zvýšeného tlaku a teploty vyluhuje roztokem NaOH - vzniklý roztok Al(OH) - 4 se filtrací zbaví nerozpuštěného SiO 2, Fe 2 O 3 a TiO 2 - po ochlazení vzniká Al(OH) 3 - kalcinací (1200 C) vzniká Al 2 O 3 - různé jakosti v závislosti na čistotě (běžně 99,5%) a velikosti zrna - hlavní nečistota zbytky Na 2 O Omezeně se k výrobě používají popely, strusky a hlinitokřemičité zeminy Kalcinace: - bayerovým způsobem vzniká Al(OH) 3 (hydrargillit) - neúplnou kalcinací (při nižších teplotách) vzniká Al 2 O 3 - při teplotách nad 1100 C vzniká Al 2 O 3, tato forma je stabilní až do teploty tání (2054 C) Výhoda při užití materiálu s obsahem Al 2 O 3 v měnících se teplotách nedochází k výrazným objemovým změnám. U některých typů surovin se forma získá kalcinací až při teplotách 1700 C. Při teplotách 2000 C vzniká tzv. tabulární korund (tabulkovité krystaly). Na teplotě kalcinace je závislá hustota 3,94 4,00 g.cm -3 a měrný povrch 15 4 m 2.g -1 (hodnoty platí pro rozsah teplot C). Teplotu kalcinace je možné snížit přídavkem F. 14

16 Obr. 5 Závislost měrného povrchu a hustoty Al 2 O 3 na teplotě kalcinace (HANYKÝŘ, V., KUTZENDÖRFER, J. Technologie keramiky. Praha: Silikátový svaz, 2000, 287 s., ISBN ) Tavený korund Připravuje se elektrotavením, produktem při chlazení je polykrystalycký Al 2 O 3. Produkt se mletím upravuje na požadovanou granulometrii. Využití v žárovzdorné keramice. Při výrobě taveného korundu může vzniknout Al 2 O 3 (riziko vzniku za přítomnosti alkálií). Jeho vznik je nežádoucí, má nižší tvrdost. 2.5 Oxid boritý B 2 O 3 Hlavně jako součást skel, smaltů a glazur. Oxid se vyskytuje hlavně ve skelné formě. Krystalická forma se připravuje obtížně. Příprava: - Dehydratací H 3 BO 3 (kyselina orthoboritá). Voda se odstraňuje poměrně obtížně a pomalu, bezvodý oxid vzniká až při teplotách 1300 C (teplota tání je 450 C). Použití: - Do směsí se přidává častěji než ve formě oxidů ve formě H 3 BO 3 nebo boraxu (Na 2 B 4 O 7.10H 2 O). 2.6 Jílové minerály a soustava SiO 2 Al 2 O 3 Základní keramická surovina (jílové zeminy, kaolín, jíly, zeminy). 15

17 Jíl - Je směsný přírodní materiál primárně složený z jemně zrnitých minerálů. Při přiměřeném obsahu vody je plastický a procesem sušení a výpalu dochází k nárůstu pevnosti. - Plasticita - Schopnost vytvářet s vodou tvárné těsto. Závisí na jemnosti zrna a minerálním složení. Největší plasticitu mají montmorillonitové jíly, dále kaolinitové. Plasticitu zvyšuje záměna iontů Ca 2+ a Mg 2+ za Na + a K +. - Součástí jílů jsou: - fylosilikáty silikáty s vrstevnatou strukturou - organická složka - modifikace SiO 2 - živce, zeolity, oxidy a hydroxidy Ne všechny součásti jílů jsou jílové minerály - jílové minerály - fylosilikáty - minerály obsahující periodické sítě tetraedrů spojené se sítěmi oktaedrů - oxidy, hydroxidy hliníku a železa jílové minerály nepatřící do skupiny fylosilikátů - doprovodné minerály Rozdělení plastických surovin na základě granulometrického složení: - jílovina d < 0,002 mm - prachovina d = 0,002 0,05 mm - pískovina d = 0,05 2,0 mm Podle zastoupení zrn ve frakcích se zeminy rozlišují: - jíly, % jíloviny, 0-50 % prachoviny, 0-50% pískoviny - hlíny, 20-50% jíloviny, 0-80 % prachoviny, 0-80% pískoviny - prach, 0-20% jíloviny, % prachoviny, 35-45% pískoviny 16

18 - písek, 0-20% jíloviny, % prachoviny, % pískoviny Struktura jílových minerálů Jílové minerály (fylosilikáty) se vyznačují vrstevnatou strukturou, kdy se střídají vrstvy tetraedrů a oktaedrů. Obr. 6 Struktura kaolinitu (vlevo) a montmorillonitu (vpravo) Tetraedry SiO 4 kationt Si 4+ může být nahrazen Al 3+, Fe 3+, Ge 4+ Oktaedry AlO 6 kationt Al 3+ může být nahrazen Fe 3+, Fe 2+, Mg 2+, Mn 2+, Ca 2+, Li + Anion oktaedrů může být kromě O 2-, také OH - Čistota jílů - kontrolní nástroj je obsah Al 2 O 3, jeho teoretický obsah v kaolinitu je 39,5 % - zvýšený obsah SiO 2 nad stechiometrický poměr svědčí o znečištění křemenem - obsah alkálií svědčí o přítomnosti živců, které spolu s Fe 2 O 3 snižují žáruvzdornost a podporují vznik taveniny při nižších teplotách - obsah organických látek výpalem vyhořívají, ovlivňují zbarvení střepu a jeho mechanické vlastnosti Funkce jílů v keramických materiálech - dodávají hmotě tvárlivost - zvyšují smrštění hmoty při výpalu a sušení 17

19 - jsou nositelem pevnosti vysušeného výrobku, pevnost je zabezpečená Van der Waalsovými silami - příznivě ovlivňují vlastnosti hotového výrobku mechanické, tepelné, elektrické, trvanlivost, atd. Tepelné zpracování jílů Jílové minerály v průběhu tepelného zpracování podléhají fázovým změnám. Průběh tepelného zpracování je vysvětlen na kaolinitu. Al 2 O 3.2SiO 2.2H 2 O Al 2 O 3.2SiO 2 + H 2 O C 2(Al 2 O 3.2SiO 2 ) 2Al 2 O 3.3SiO 2 + SiO 2 (amorf.) C 3(2Al 2 O 3.3SiO 2 ) 2(3Al 2 O 3.2SiO 2 ) + 5 SiO 2 > 1100 C SiO 2(amorf.) SiO 2(cristobalit) > 1200 C Al 2 O 3.2SiO 2 metakaolinit 2Al 2 O 3.3SiO 2 3Al 2 O 3.2SiO 2 defektní spinel mullit - Metakaolinit: vyznačuje se málo výraznou krystalickou strukturou využívá se např. při přípravě anorganických pojiv - Uvedené schéma představuje zjednodušené schéma, v praktických podmínkách mají produkty reakcí často nestechiometrické složení 18

20 Obr. 7 Rovnovážný fázový diagram SiO 2 Al 2 O 3 Mullit Jediná stabilní sloučenina (pevný roztok) v systému A S - vysoká teplota tání - chemická odolnost - vysoká pevnost - nepodléhá polymorfním změnám - nízká teplotní roztažnost 19

21 - je žádoucí vysoký podíl mullitu v keramických výrobcích - teoretické složení: 71,8 hm% A Ve skutečnosti se v dané oblasti vytváří řada pevných roztoků s nestechiometrickým složením, ale vlastnostmi podobnými mullitu celá oblast se nazývá oblast mullitu. Další suroviny pro přípravu mullitu: - přírodní minerály skupiny sillimanitu - Andaluzit - Kyanit - Sillimanit - mají složení SiO 2.Al 2 O 3 - ve fázovém diagramu A S nejsou uvedeny, protože vznikaly za vysokého tlaku a při teplotách nad 1300 C se mění v mullit a S - vzhledem k výrazným objemovým změnám je nutné kyanit před použitím předem kalcinovat Dále je možné připravit i syntetický mullit, který se připraví ze směsi jílu a bauxitu. 2.7 Živce - Orthoklas K 2 O.Al 2 O 3.6SiO 2, T t 1150 C - Albit Na 2 O.Al 2 O 3.6SiO 2, T t 1118 C - Anortit CaO. Al 2 O 3.2SiO 2, T t 1552 C Živce mezi sebou navzájem, v určitých oblastech, vytvářejí směsné tuhé roztoky. 20

22 Obr. 8 Oblast pevných roztoků živců (Hlaváč, J.: Základy technologie silikátů. SNTL Praha, 516 s., 1988) Živce jsou součástí většiny krystalických hornin, čisté se však nevyskytují (vždy obsahují křemen, slídu, atd., tyto horniny se nazývají živcové pegmatity). V keramice se cíleně používají jako taviva (porcelán, pórovina, glazury, obsah až 50 %), anebo jako zdroj Al 2 O 3 a alkálií (sklářství). Často jsou však nežádoucí u materiálů snižují teplotu použití. Tavenina živců se snadno přechlazuje na sklo a je obtížné (až nemožné) docílit její rekrystalizační schopnosti. 21

23 2.8 Křemičitany hořečnaté Mastek 3MgO.4SiO 2.H 2 O - hustota 2,6 2,8 g.cm -3 - má vrstevnatou strukturu - vykazuje určitou plastičnost i za sucha - tvarovaní je možné bez přídavku vody - tendence ke směrové orientaci šupinek nerovnoměrné smrštění při sušení (anizotropie) Vlastnost se potlačí případnou kalcinací suroviny. V přírodě se vyskytuje za přítomnosti Fe 2 O 3, magnezitu, alkálií, nežádoucí je železo a CaO. Používá se pro výrobu elektrotechnické keramiky, někdy obkladaček. Mastek při ohřevu za teplot C ztrácí vodu, za dalšího vzrůstu teplot vzniká MgO.SiO 2. Dalším křemičitanem hořečnatým je azbest. Skupina minerálů s vláknitou strukturou. Hlavní zástupce je chrysotil Mg 3 Si 2 O 5 (OH) 4. Azbest je prokazatelně karcinogenní, v EU zákaz používání. 2.9 Forsterit - 2MgO.SiO 2 - v přírodě se běžně nevyskytuje Připravuje se kalcinací z olivínu pevný roztok forsteritu a fayalitu 2FeO.SiO 2. FeO se oxiduje a vzniká Fe 2 O 3.MgO který je v rovnováze s forsteritem. Využití v žárovzdorné keramice Uhličitany 22

24 Uhličitany skupiny IIa (Ca 2+, Mg 2+ ) - účinkem tepla se rozkládají za vzniku stabilního oxidu Uhličitany alkalických kovů (Na, K, Li) - za zvýšených teplot se nerozkládají, ale taví - používají se jako taviva ve sklářství a v glazurách (např. Na 2 CO 3 T t = 851 C) CaCO 3 - Nachází se jako vápenec, nebo jako dolomit - CaMg(CO 3 ) 2 nebo jako dolomitický vápenec. doprovodné nečistoty SiO 2, Fe 2 O 3, Al 2 O 3 - vyskytuje se ve třech formách - Kalcit (vápenec) nejběžnější - Aragonit a vaterit jsou metastabilní Shrnutí pojmů kapitoly (podkapitoly) Suroviny: Plastické suroviny pojiva - umožňují tvarování kaolín, jíly a hlíny Neplastické suroviny ostřiva snižují smrštění a tvárlivost křemen, korund, vypálený jíl (lupek) Neplastické suroviny taviva při výpalu zabezpečí vznik taveniny živce 23

25 3. Technologie výroby keramiky Čas ke studiu: 10 hodin Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět: definovat postup pro výrobu keramiky popsat technologii výroby keramických materiálů Výklad Výroba keramiky sestává z následujících operací (ne všechny operace jsou uplatněny při výrobě konkrétního produktu, výroba skla a anorganických pojiv je realizována jinými postupy): příprava surovin syntéza vysoce čistých surovin (sol-gel metoda, reakce a srážení v plynné fázi, pyrolýza organokovových prekurzorů apod.) úprava granulometrie homogenizace tvarování běžné a izostatické lisování žárové lisování tvarování litím extruze vstřikovací lisování tepelné zpracování 24

26 sušení výpal speciální postupy (např. tlakové spékání, reakční zhutňování apod.) dokončovací operace řezání, broušení a leštění povrchová úprava (glazování) 3.1 Příprava směsí k tvarování Cílem je homogenizace a úprava granulometrie. Mletí: Nejčastěji se provádí mokré mletí v bubnových mlýnech. Mele se zejména neplastická surovina s cca 10% obsahem jílové složky (jíl zpomaluje sedimentaci mleté hmoty). Mlecí buben a mlecí tělesa nesmí znečistit mletou surovinu. Kaskádní pohyb mlecích těles v bubnu Katakarktní pohyb mlecích těles v bubnu n = 25.D -1 n = 32.D -1 Obr. 9 Pohyb mlecích těles v mlecím bubnu v závislosti na rychlosti otáčení. Optimální náplň mlecího bubnu: % mlecí tělesa - max. 80% mlecí tělesa + melivo + voda 25

27 Mletý materiál je dále nutno ve většině případu vysušit (pokud se dál netvaruje z břečky). Odvodnění suspenze Kalolisování: - Odvodnění suspenzí prostřednictvím tkaninového filtru - Lisovací tlak 0,5-1,5 MPa vznik filtračního koláče Někdy (lisování z plastického těsta) se musí vyrovnat vlhkost v kalolisovém koláči odležením, následně se směs může homogenizovat pomocí lisu. Rozprašovací sušení: Rychlé vysušení rozprášené kapky suspenze v proudu ohřátého vzduchu ( C). Sušená keramická hmota se neohřeje nad teplotu 100 C, což je dáno rychlosti proudění. Velikost vznikajícího granulátu a jeho vlhkost lze regulovat. 3.2 Tvarování keramických materiálů - Lití z tekutých suspenzí - disperzním činidlem je 25 40% vody, lije se do sádrových forem - disperzním činidlem je nepolární kapalina (organické rozpouštědlo), lije se do nepórovité formy - Plastické tvarování - z těst s obsahem 17 27% vody - ze směsí s obsahem 1 10% nevodného rozpouštědla - Lisování - z vlhkých směsí s obsahem 17 27% vody a organickými přísadami - z polosuchých směsí s obsahem 8 15% vody a organickými přísadami - ze suchých směsí s obsahem do 8% vody a/nebo organických pojiv - Tvarování za vysokých teplot 26

28 - vstřikové lití, do teploty 150 C - žárové lisování, při teplotách nad 1000 C Lití z tekutých suspenzí Suspenze (ker. břečka) musí vykazovat nízkou nebo nulovou mez toku a vysokou tekutost při nízkém obsahu vody. Suspenze se má blížit k newtonovské kapalině. Částice v suspenzi se nesmějí shlukovat (koagulovat), suspenze musí být dokonale peptizovaná (ztekucená). Lyofilní disperzní soustava je termodynamicky stabilní a nevyžaduje dodatečnou stabilizaci. Lyofobní disperzní soustava je termodynamicky nestabilní a vyžaduje stabilizaci, bez ní dochází ke shlukování částic Stabilita keramických soustav Kinetická Je funkcí disperze pevné fáze. Roste se zmenšováním velikosti částic, kdy se uplatňuje Brownův pohyb částic Koagulační Je přímo úměrná velikosti elektrického náboje dispergované částice. Je funkcí koncentrace elektrolytu v disperzní soustavě. Má rozhodující vliv na celkovou stabilitu suspenze. Koagulační stabilitu vyjadřuje tzv. zeta potenciál Koagulační stabilitu je možné zvýšit přídavkem ochranného koloidu, čímž se zvýší velikost částice, ale zároveň se sníží kinetická stabilita Ztekucení suspenze: Přídavkem vhodného elektrolytu (peptizačního činidla, ztekucovadla) se může zvýšit povrchový potenciál částice 0. Ztekucení zabraňuje koagulaci částic a umožňuje zvýšit obsah pevné fáze v suspenzi. Povrchový potenciál se zvýší substitucí iontu vázaného na povrchu částice (Ca 2+, Mg 2+ ) za iont s nižším oxidačním číslem (Li +, K +, Na + ). Pozor: vícemocné kationty jsou k povrchu částice vázány silněji než kationty jednomocné. 27

29 Řešení: použití ztekucovadel podporujících tvorbu málo rozpustných sloučenin ve vodě k vázání nevhodného Ca 2+. Účinek přídavku uhličitanu sodného: Ca-kaolinit+Na 2 CO 3 2(Na-kaolinit)+CaCO 3 Přídavek ztekucovadla zvyšuje potenciál a zároveň snižuje viskozitu. Nadměrný přídavek ztekucovadla má opačný účinek. Běžná ztekucovadla pro jíly: Na 2 CO 3, vodní sklo, hexametafosforečnan sodný Na 6 P 6 O 18. Obr. 10 Změna viskozity v závislosti na koncentraci ztekucovala a změna gradientu deformace v závislosti na ztekucení hmoty; 1 neztekucená hmota, 2 koagulovaná hmota, 3 ztekucená hmota (HANYKÝŘ, V., KUTZENDÖRFER, J. Technologie keramiky. Praha: Silikátový svaz, 2000, 287 s., ISBN ) Lití do sádrových forem Licí suspenze musí vykazovat - minimální viskozitu (0,2-1 Pas) - minimální mez toku - maximální obsah pevné fáze - vysokou rychlost tvorby střepu - vysokou homogenitu - pevné částice nesmějí sedimentovat 28

30 Sádrové formy - formy odsávají vodu a tím umožňují na rozhraní vznik kožovitého (plastického) střepu - forma podporuje koagulaci suspenze na rozhraní (opačný děj než v případě ztekucování) - záměna iontů Na + za Ca 2+ 2(Na-kaolinit)+CaSO 4.2H 2 O Ca - kaolinit+2na + +SO H 2 O - životnost forem je lití, závisí na pórovitosti formy a chemickém účinku ztekucovadla - formy se po lití suší při teplotách max. do 100 C. Nutno zabránit rozpadavosti sádrovce, která je způsobená jeho dehydratací Plastické tvarování Podmínkou úspěšné výroby je vyrovnaná vlhkost a odplynění hmoty. Příkladem uplatnění plastického tvarování je pásový lis při výrobě cihlářských výrobků. Obr. 11 Schéma pásového lisu (Hlaváč, J.: Základy technologie silikátů. SNTL Praha, 516 s., 1988) Z pásového lisu vychází nepřetržitý pás, který se řeže na požadované délky. Produkují se výrobky konečného tvaru a rozměru (cihlářské výrobky), anebo polotovary, které se následně lisují (žárovzdorné cihly), anebo suší a mechanicky opracovávají soustruží (elektrické 29

31 izolátory). Rychlost pohybu hmoty v lisu není rovnoměrná (směrem ke stěnám se snižuje), což způsobuje různou orientaci zrn po průřezu výrobku anizotropie vlastností. Lisování suchých směsí Obsah vody snížen až na 0%. V průběhu lisování dochází k uspořádávání částic a jejich deformaci. U monodisperzních částic se dosáhne cca 70 % zaplnění formy, u polydisperzních až 90% (proces již velmi náročný). Působení lisovací síly - jednostranné, způsobuje nerovnoměrné zhutnění výlisku - dvoustranné - izostatické, směs se naplní do pryžové formy, ta se vloží do tlakové nádoby. Odlišuje se suché lisování (tlak v nádobě je vyvolaný stlačeným vzduchem) nebo mokré lisování (tlak v nádobě je vyvolaný stlačenou kapalinou). Lisovací tlak působí na celý povrch pryžové formy. Metoda se používá pro jakostní a tenkostěnné výrobky Extruze (protlačování) Vhodné pro tvary, kde délka výrazně přesahuje průměr. Tvarování jílových surovin, reologie se upravuje přídavkem vody. Metoda vhodná dále pro tvarování neplastických směsí s vysokým obsahem Al 2 O 3 a s přídavkem viskózní kapaliny (polyvinyl alkohol) a vody. 3.3 Sušení keramiky Účelem je odstranění volné vody z vytvarovaného keramického výrobku. Musí se hledat optimum průběhu sušení. Sušením ve výrobku vzniká pnutí, které může způsobit jeho destrukci. Průběh sušení A) voda tvoří souvislé vrstvy, které oddělují pevné částice od sebe B) zrna hmoty se vzájemně dotýkají, voda vyplňuje prostor mezi zrny (póry) C) voda není obsažena ani v pórech (zůstávají pouze tenké vodní obaly - adsorpčně vázané k povrchu pevných částic) 30

32 A B C Obr. 11 Průběh sušení Stav B představuje kritickou hodnotu vlhkosti. Pokud je vlhkost tělesa vyšší, tak sušení materiálu je doprovázeno jeho smrštěním. Pokud je počáteční vlhkost materiálu nižší než kritická hodnota vlhkosti, tak se materiál v průběhu sušení nesmršťuje. Kritická hodnota vlhkosti se stanovuje např. pomocí Bigotovy křivky. Obr. 12 Bigotova křivka W c - počáteční vlhkost, W k kritická vlhkost 31

33 Režimy sušení a) sušení za nízké teploty a vysoké vlhkosti b) sušení za nízké teploty a nízké vlhkosti c) sušení za zvýšené teploty a zvýšené vlhkosti Obr. 13 Rozložení vlhkosti ve výrobku v závislosti na režimu sušení I - počáteční obsah vody; B obsah vody při ukončeném smršťování Povrchová vlhkost Vlhkost ve středu výrobku (Hlaváč, J.: Základy technologie silikátů. SNTL Praha, 516 s., 1988) Smrštění výrobku závisí hlavně na počátečním obsahu vody. U jílových výrobků tvarovaných z plastického těsta dosahuje hodnot 0,5 12 %. Jemnozrnné soustavy vykazují vyšší smrštění než soustavy hrubozrnné (větší počet vodních obalů). Smrštění se stává nebezpečné v případě, kdy neprobíhá rovnoměrně v celém objemu výrobku. Pevnost vysušených výrobků se uskutečňuje prostřednictvím Van der Waalsových sil. Jemnozrnné směsi mají vyšší pevnost než směsi hrubozrnné. Pevnost vysušených jílových výrobků je cca 0,5 10 MPa. Výrobek musí dosahovat tzv. manipulační pevnost. Konečný obsah vody po ukončení procesu sušení je 1 2 %. 32

34 Mikrovlnné sušení Většina keramických materiálu absorbuje mikrovlnné záření, to se v materiálu mění na tepelnou energii. Voda se v materiálu prohřívá rovnoměrně v celém objemu výrobku. Další výhodou je zkrácení doby sušení výrobku. 3.4 Výpal keramiky Konečná fixace tvaru a pevnosti výrobku je dosažena tzv. slinutím - vznik pevných srůstů mezi zrny. V průběhu výpalu keramiky obvykle dochází k zhutňování výrobku. Utváření dalších finálních vlastností výrobku Děj je spojen s průběhem fyzikálních a chemických reakcí: - vypařování fyzikálně vázané vody - dehydroxilace - hoření organických složek - tvorba skelné fáze - modifikační přeměny - nukleace a krystalizace nových fází - slinování - rozpouštění fází v tavenině Slinování konečná fáze procesu výpalu tvorba konečných vlastností výrobků srůst pevných částic bez přítomnosti kapalné fáze (při teplotách 0,8 0,9 teploty tání) za přítomnosti kapalné fáze hnací silou je snižování povrchové energie částic slinování probíhá Bez smršťování 33

35 se smršťováním přibližování středů zrn Kromě vypařování a kondenzace je určujícím dějem procesu slinování difuze. Mechanismy difuse jsou uskutečňovány prostřednictvím toku vakancí. Vakance difundují z oblastí s vysokou koncentrací do oblastí s nízkou koncentrací. Zakřivený povrch částic je místem s vysokou koncentrací vakancí. V protisměru toku vakancí probíhá tok hmoty. Stadia slinování (bez přítomnosti taveniny): 1. stádium vznik krčku mezi zrny, plocha srůstu je cca 20% z plochy průřezu zrn zrna nemění svůj počet, svoji velikost ani strukturu 2. stádium nastává lineární smrštění (cca 6%) roste krček, plocha srůstu se rovná ploše průřezu zrna pokles pórovitosti (až na úroveň víc než 50% z původní pórovitosti) začíná proces dodatečného růstu zrn a vznikají kanálkovité póry stádium končí tvorbou uzavřených pórů 3. stádium dochází k další tvorbě uzavřených pórů, tyto póry se postupně zmenšují zvyšuje se rychlost růstu zrn dále mohou nastat tyto varianty s růstem zrn dochází téměř k úplnému vymizení pórovitosti objemová hmotnost se přibližuje k hustotě anebo některá zrna rostou tak rychle, že dojde k zarůstání pórů do těchto zrn póry uvnitř zrn již není možné z materiálu odstranit OH materiálu je nižší než jeho hustota Teoreticky by se měl proces slinování ukončit tvorbou jednoho monokrystalu (soustava by vykazovala nejnižší povrchovou energii). Tomuto brání přítomnost poruch, cizích fází a pórů. 34

36 Slinování za přítomnosti kapalné fáze: Varianta velice častá, vícesložková keramika za slinovacích teplot obsahuje jistý podíl taveniny. Do pozadí se dostává problematika růstu zrn. Hlavní problém je množství taveniny a její distribuce ve hmotě. O rozmístnění taveniny ve hmotě rozhoduje povrchové napětí. Pokud tavenina obalí zrna je pevnost výrobku dána jejím tmelicím účinkem. 35

37 4. Keramika na bázi jílových surovin Čas ke studiu: 8 hodin Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět: definovat postupy pro výrobu základních druhů keramických materiálů vlastnosti keramických materiálů Výklad Materiály s převažujícím podílem jílové suroviny - Porcelán - Pórovina - Kamenina - Cihlářské výrobky - Šamot, materiál zároveň patřící do skupiny žárovzdorné keramiky 36

38 Živce Tvrdý porcelán Měký porcelán Pórovina Kamenina 50 % jíl Cihlařina 25 % živce Jílová surovina Ostřivo (písek) Obr. 14 Rozdělení jílové keramiky v závislosti na surovinovém složení (uvedené číselné hodnoty platí pro složení tvrdého porcelánu) 4.1 Porcelán Materiál vyráběn v Číně již na počátku letopočtu, v Evropě vyvinut až v 18. Století. Základní surovinové složky jsou kaolín, křemen a živce. Např. tvrdý porcelán 50% kaolínu, 25% křemene a 25% živců. Porcelán se rozlišuje na základě surovinového složení, kterému odpovídá teplota výpalu. Rozlišuje se tvrdý porcelán, elektrotechnický porcelán, karlovarský porcelán, měkký porcelán a zubní porcelán. Rostoucí obsah živců zvyšuje množství skelné fáze ve výrobku, produkt má vysokou průsvitnost a horší mechanické a elektrické vlastnosti a dále živce snižují teplotu výpalu. Rostoucí obsah jílu dodává materiálu lepší mechanické vlastnosti a poskytuje lepší tvarovatelnost směsi, zároveň zvyšuje teplotu výpalu. 37

39 Výroba porcelánu Připraví se směs požadovaného složení podle typu připravovaného porcelánu. Tvarování Z plastického těsta Litím suspenze Lisováním Výpal Dvoustupňový (hlavně tenkostěnné výrobky) 1. stupeň přežah cca 950 C (následně glazování) 2. stupeň výpal glazovaného výrobku na konečnou teplotu Jednostupňový (hlavně tlustostěnné výrobky) Glazura se nanáší po vysušení Tab. 3 Složení surovinových směsí pro výrobu porcelánů Druh porcelánu Obsah složky (hm%) jíl křemen živce Teplota výpalu ( C) Tvrdý Karlovarský Měkký Zubní Výpal porcelánu Nejdůležitější je konečná fáze výpalu. Živec začíná tát při teplotách nad 1100 C. Mullitizace nastává při teplotách C. Křemen se postupně a pomalu rozpouští v tavenině. Pomalá rozpustnost je dána vysokou viskozitou taveniny a nízkým difuzním koeficientem SiO 2.V okolí zrn SiO 2 se vytváří oblast taveniny bohaté na SiO 2. V důsledku pomalé rozpustnosti SiO 2 v tavenině jsou při ukončení výpalu přítomny tyto fáze: 38

40 tavenina, mullit a SiO 2. Fázové složení se během ochlazování téměř nemění. V důsledku vysoké viskozity se z taveniny nevyloučí mullit a SiO 2. Fázové složení porcelánu po výpalu je: mullit %, křemen 5 25 %, sklo % a cristobalit 6 10 %. K slinutí dochází účinkem taveniny, která tvoří souvislou skelnou fázi, v níž jsou rozptýleny šupinky mullitu a zrna SiO 2. Různý koeficient tepelné roztažnosti fází je důvodem vzniku napětí v porcelánu. Toto napětí se dá snížit např. zmenšením krystalů SiO 2. Výpal se do teploty 1000 C provádí v oxidační atmosféře. Zabraňuje se usazování uhlíku na povrchu výrobku. Při teplotě nad 1000 C je potřebné v peci vytvořit redukční atmosféru. Podmínkou je, aby se přítomné oxidy železa převedly na dvojmocnou formu. Tímto se zabraňuje reakci, která způsobuje puchnutí výrobku: Fe 2 O 3 + SiO 2 2FeO.SiO 2 + 0,5O 2 Při teplotě nad 1250 C se součinitel přebytku spalovacího vzduchu nastavuje na hodnotu přibližně 0, Pórovina Bílá nebo také barevná keramika s pórovitostí nad 10%. Vyrábí se z: pórovinový jíl 55 %, živec 6-12 %, křemen %. Teplota výpalu je nižší než u porcelánu. V porovnání s porcelánem má nižší pevnost. Výpal probíhá při teplotě 1150 C. Je to hodnota pod teplotou plného slinutí nižší pevnost. Nízký obsah taveniny a nízká teplota brání tvorbě fayalitu (není potřebná redukční atmosféra). Pórovina se používá na výrobu: obkládaček, užitkové keramiky, dekorační keramiky, bakteriologických filtrů - neglazovaná pórovina, dříve také zdravotnická keramika. Poloporcelán je hmota na rozhraní póroviny a porcelánu. Surovinové složení podobné porcelánu s obsahem tavicích složek jako vápenec, dolomit a mastek. Výrobky mají dobré mechanické vlastnosti, nemají průsvitnost. Hmota se v ČR používá na výrobu sanitární keramiky. 39

41 4.3 Kamenina Hutná keramika žluté až hnědé barvy. Pórovitost 0 až 7 %. Používá se pro výrobu kanalizačních rour, dlaždic, chemického a domácího nádobí a elektrických izolátorů. Podle vnitřní struktury se kamenina rozlišuje: a) Jemná (nižší obsah kameninových jílů, více živců) určená k výrobě chemické a užitkové kameniny. Surovinové složení: kameninové jíly % (nízký obsah Fe 2 O 3, CaO, MgO), ostřivo % (kameninové, porcelánové střepy), živce %. b) Hrubá, surovinové složení kameninové jíly % a ostřivo % (kamenina, lupky). Určená k výrobě kameninových rour, komínových vložek, dlaždic, hospodářské keramiky. Výroba jemné kameniny: Homogenizace surovin v mísiči za sucha, následně s přídavkem vody do stavu drolenky. Hmota dále postupuje do protlačovacího mísiče - dovlhčení a ohřev párou (50 C). Tímto hmota nabude tvarovací vlhkost. Tvarování může probíhat na vakuových lisech nebo zatlačením do sádrových forem nebo ručně nebo litím. Sušení může být problematické pro tvarově komplikované výrobky nutno zajistit rovnoměrné vysušování. Výpal probíhá při teplotách 1250 až 1300 C. Kameninový jíl má široký interval slinutí. Je možná výroba tlustostěnných a rozměrných výrobků. Nejčastěji se používá solná glazura. V závěrečné části výpalu se do pece vnáší NaCl, který reakcí s vodní párou a SiO 2 vytváří na povrchu vrstvu křemičitého skla podle reakce: 2NaCl+H 2 O+Al 2 O 3 +4SiO 2 Na 2 O.Al 2 O 3.4SiO 2 +2HCl 4.4 Cihlářské výrobky Velký objem výroby moderního závodu - více než 20 mil. ks cihlových výrobků ročně. Zánik malých (místních) závodů. Mezi cihlářské výrobky se řadí: - Cihly plné vyrábějí se malého formátu, metrického formátu a velkého 40

42 - Tvarovky pro svislé konstrukce - cihly plné vyrábějí se malého formátu, metrického formátu a velkého formátu - cihly dutinové většinou se jedná o tenkostěnné výrobky - cihly děrované mohou být dvou a nebo více děrované - cihly lehčené mají sníženou objemovou hmotnost lehčením ať již dutinami dírami či štěrbinami, ale hlavně použitím lehčiv ve výrobní směsi - Tvarovky pro vodorovné konstrukce - Pálená krytina - Ostatní cihlářské výrobky - cihelná dlažba - obklady - trativodky - tvárnice pro ploty - eventuálně i protihlukové dílce - ostře pálené cihly, výrobky určené k přímému kontaktu s povětrnostními podmínkami (bez omítky), výrobky musí mít pórovitost nižší než 8% Cihlářské suroviny: Počet složek surovin 1-3. Tvárlivé (plastické suroviny), netvárlivé (ostřiva, lehčiva a taviva). Požadavky splňují méně kvalitní barevně se pálicí jíly (illit, montmorillonit, chlorit, křemen, slídy), mezi které se řadí spraš, sprašové jíly, slíny a jílovce. V případě, že jíl neobsahuje ostřivo, přidává se písek, struska, popílek, apod. Plastifikátory (jemný popílek, olejové kaly, filtrační jíly, bauxitové kaly). Barevné přísady (Fe 2 O 3 červená b., MnO hnědá b.). Ztužujicí přísady (sušený slín, CaO). Obsah vody v surovině hm %. Dle účelů použití se přidávají lehčiva organické složky, které při výpalu vyhoří (piliny, uhelné kaly obj.%). Surovina nesmí obsahovat rozpustné soli, které by mohly tvořit tzv. výkvěty (Na 2 SO 4, MgSO 4 ). 41

43 Podmínkou je dokonalá homogenita suroviny. Nutná je granulometrická úprava mletí, homogenizace. Plastičnost suroviny se upravuje jejím několika denním odležením. Výpal: Při teplotách 900 až 1000 C, slinutí nastává účinkem taveniny. Výpal probíhá v tunelové peci. 4.5 Povrchová úprava keramiky Povrchová úprava Glazury Engoby Barvy Listry y Preparáty ze vzácných kovů Na glazuru Vtavné Podglazurové Obr. 15 Metody povrchové úpravy keramických materiálů Glazury Tenké skelné vrstvy na povrchu výrobku, teplota tavení C, zpravidla kromě skla obsahuje krystalickou fázi. Plní funkci: estetickou (vzhled, možnost dekorace, lesk, atd.) a technickou (uzavírá póry, může zvyšovat pevnost, zvyšuje odolnost vůči vnějším vlivům. Příprava: mokrým mletím, zbytek na sítě 0,063mm < 0,4 %; stabilizace suspenze se dosahuje přídavkem plaveného kaolinu. Glazury podle surovinového složení: 42

44 - Zemité, nízkotavitelný jíl s vyšším obsahem alkalických oxidů. Po výpalu tvoří zemité a bílé barvy, barevný odstín bývá korigován obsahem pigmentů, teplota výpalu C. - Fritové, glazura předem roztavená. Připravuje se ze sody, potaše, sloučenin olova. Teplota tání bývá nízká. - Živcové, mletím ze surovin, kterých základem je glazurový živec a dále vápenec, dolomit, barvicí oxidy, plavený kaolin. Glazury podle vzhledu: - Transparentní, glazury zemité a fritové bez obsahu barvicích složek, obsahují do 20 hm% plaveného kaolinu. Nanášejí se v tenkých vrstvách. - Krycí, obsahují dispergované částice, které sklo glazury zakalí. Efektu se dosáhne - Dispergovaným pigmentem, který je ve skle nerozpustný - Vylučovací kalení, vyloučí se disperze nukleí s vysokým indexem lomu - Odměšováním skla, z glazury se vyloučí nerozpustná disperze - Disperzí bublin - Barevné, možno připravit z transparentních glazur přídavkem barvicího pigmentu, iontovým zabarvením nebo koloidním - Krystalické, obsahují krystaly např. olivínu, fayalitu, cordieritu aj. Engoby Vrstvy jemně mletých keramických směsí nanášených s cílem zakrýt původní povrch (barvu, nerovnosti). Engoby mají částečně pórovitou strukturu. Skládají se ze ztekuceného jílu a případně zabarvujícího přídavku, dále ze živců, křemene a oxidu hlinitého. Engoby více kopírují vlastnosti povrchově upravovaného výrobku. Keramické barvy Keramické barvy jsou složené ze sklotvorné složky (zajistí spojení s glazurou), barviva a odstíniva (zvýrazňuje/potlačuje barvicí efekt). Rozlišují se tato barviva: - Iontové probarvení ionty barevných kovů rozpuštěných ve skelné fázi - Koloidní barvicí koloidy ve formě kovů jemně rozptýleny ve skle 43

45 - Pigmentové hlavně spinely kovů (větší než koloidy) homogenně rozptýleny ve skle Tab 4 Typy keramických barev naglazurová vtavná podglazurová Složení barvítko+tavivo barvítko Nanášení po výpalu na glazuru po přežahu na střep Teplota výpalu Dekor na glazuře v glazuře Pod glazurou Počet výpalů Odolnost omezená neomezená Listry Tenké vrstvy kovů nebo jejich oxidů, které na povrchu vyvolávají duhové efekty. y Tlusté vrstvy barev s viskózními tavivy (vysoký obsah SiO 2 a Al 2 O 3 ), možno dosáhnout ostré kontury dekoru. Preparáty vzácných kovů Au, Pt Tekuté zlato rezinát. Au rozpuštěné v éterickém oleji a terpentýnu ve směsi s nitrobenzenem a chloroformem. Teplota výpalu cca 800 C. Mechanické opracování Řezání, kalibrace, broušení, leštění Obráběcí nástroje z SiC, diamantové Je možné dosáhnout přesnosti 0,01 až 0,001 mm Cena opracování tvoří až 70% ceny výrobku Pokovování keramiky Za účelem vytvoření el. vodivé vrstvy, resp. s cílem vytvoření spoje mezi keramikou a kovem. 44

46 Použitá literatura, kterou lze čerpat k dalšímu studiu [1] HLAVÁČ, J. Základy technologie silikátů. 1. vyd. Praha: SNTL, s. [2] HANYKÝŘ, V., KUTZENDÖRFER, J. Technologie keramiky. Praha: Silikátový svaz, s. ISBN [3] CARTER, C., B., NORTON, M., G. Ceramic Materials Science and Engineering. New York: Springer, s. ISBN [4] SVOBODA, L., aj. Stavební hmoty. Bratislava: JAGA Group, 2007, ISBN

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Nauka o materiálu Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Úvod Keramika a nekovová skla jsou ve srovnání s kovy velmi křehké. Jejich pevnost v tahu je nízká a finálnímu lomu nepředchází

Více

3. Zdravotnická keramika

3. Zdravotnická keramika 3. Zdravotnická keramika Obvykle slinutý jemnozrnný střep (NV do 1 %) vysoká pevnost v ohybu, Střep s homogenní mikrostrukturou, je bílý, vždy glazovaný, Vitreous China, Diturvit (porcelánová kamenina

Více

Cihlářské výrobky - technologie výroby

Cihlářské výrobky - technologie výroby Cihlářské výrobky - technologie výroby Keramické výrobky Keramika materiály vyrobené z anorganických surovin na bázi silikátů tvarováním a vypalováním. Obsahuje menší či větší množství pórů. Keramické

Více

Keramika. Heterogenní hmota obsahující krystalické složky a póry, příp. skelnou fázi

Keramika. Heterogenní hmota obsahující krystalické složky a póry, příp. skelnou fázi Keramika Struktura Heterogenní hmota obsahující krystalické složky a póry, příp. skelnou fázi Typologie keramiky Nasákavost > 5 %: Nasákavost < 5 %: stavební žárovzdorná technická (el. a tepel. izolátory,

Více

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008 Keramika Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008 Tuhost a váha materiálů Keramika má největší tuhost z technických materiálů Keramika je lehčí než kovy, ale

Více

Keramická technologie

Keramická technologie Keramika Slovo označuje rozmanité výrobky vzniklé vypalováním z vhodných přírodních surovin jílů, hlíny, křemene aj. První nálezy keramických nádob pocházejí podle archeologů už ze 7. tisíciletí př.n.l.

Více

VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KERAMIKY A PORCELÁNU MATURITNÍ TÉMATA Z TECHNOLOGIE 2017/2018

VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KERAMIKY A PORCELÁNU MATURITNÍ TÉMATA Z TECHNOLOGIE 2017/2018 VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KERAMIKY A PORCELÁNU MATURITNÍ TÉMATA Z TECHNOLOGIE 2017/2018 1. ROZDĚLENÍ SUROVIN PRO KERAMICKOU VÝROBU, VZNIK PLASTICKÝCH SUROVIN, DRUHY PLASTICKÝCH SUROVIN - rozdělení keramických

Více

6. Výpal Výpal pálicí křivky

6. Výpal Výpal pálicí křivky 6. Výpal Výpal = tepelné zpracování keramické výrobní směsi podle pálicí křivky. - ekonomicky náročný proces (30-50 % ceny výrobku), - výlisek definitivně ztrácí své plastické vlastnosti. 6.1 Procesy ve

Více

7.7. Netvarové žáromateriály

7.7. Netvarové žáromateriály 7.7. Netvarové žáromateriály Podle ČSN EN 1402-1 Směsi schopné zpracování do různých tvarů Žárovzdorné materiály tvarové netvarové hutné izolační izolační hutné Hlinitokřemičité = kyselé Zásadité do 7%

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) KERAMIKA

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) KERAMIKA JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) KERAMIKA soudržný materiál z přírodních anorganických surovin s podílem skelné fáze získává se vymodelováním požadovaného tvaru

Více

Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv

Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz tpm.fsv.cvut.cz Základní pojmy Materiál Stavební pojiva

Více

KAPITOLA 7: KERAMICKÉ MATERIÁLY

KAPITOLA 7: KERAMICKÉ MATERIÁLY KAPITOLA 7: KERAMICKÉ MATERIÁLY 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

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

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

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

Výroba skla a keramiky

Výroba skla a keramiky Výroba skla a keramiky 1.Výskyt křemíku v přírodě Křemík se v přírodě vyskytuje ve sloučeninách, nejčastěji jako oxid křemičitý SiO 2. Existují tři různé krystalické modifikace křemen, tridymit a cristobalit.

Více

7. Žárovzdorné materiály

7. Žárovzdorné materiály 7. Žárovzdorné materiály Konstrukční materiál tepelných agregátů odolnost proti vysoké teplotě, působení taveniny, korozním plynům, otěru tuhých látek, někdy i funkce tepelně-izolační. výroba cementu a

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Katedra geotechniky

Více

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2 Syntéza leucitové suroviny pro dentální kompozity 1 Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ZF_POS_20 Cement - vlastnosti Název školy Autor Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Příbram II, Hrabákova

Více

DUM č. 4 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie

DUM č. 4 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 24. Ch-2 Anorganická chemie Autor: Aleš Mareček Datum: 26.09.2014 Ročník: 2A Anotace DUMu: Materiál je určen pro druhý ročník čtyřletého a šestý ročník víceletého

Více

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM Pavla Rovnaníková, Martin Sedlmajer, Martin Vyšvařil Fakulta stavební VUT v Brně Seminář Vápno, cement, ekologie, Skalský Dvůr 12. 14.

Více

Směsi, roztoky. Disperzní soustavy, roztoky, koncentrace

Směsi, roztoky. Disperzní soustavy, roztoky, koncentrace Směsi, roztoky Disperzní soustavy, roztoky, koncentrace 1 Směsi Směs je soustava, která obsahuje dvě nebo více chemických látek. Mezi složkami směsi nedochází k chemickým reakcím. Fyzikální vlastnosti

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

4. Vytváření. 2. Vytváření tažením z tvárného (plastického) těsta z těsta % vlhkost. Tlak průměrně 0,5-3,5 MPa. Šnekový lis.

4. Vytváření. 2. Vytváření tažením z tvárného (plastického) těsta z těsta % vlhkost. Tlak průměrně 0,5-3,5 MPa. Šnekový lis. 4. Vytváření - převedení polydisperzního systému výrobní směsi v kompaktní systém konkrétních geometrických rozměrů (= výlisek). - změna tvaru a změna vzájemné polohy částic působením vnějších sil. 1.

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

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. října 1996, kterým se stanoví

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 5. KERAMIKA, SKLO, SKLOKERAMIKA STRUKTURA, ZÁKLADNÍ DRUHY, VLASTNOSTI, POUŽITÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO Vzdušné vápno Vzdušné vápno je typickým představitelem vzdušných pojiv a zároveň patří k nejdéle používaným pojivům vůbec. Technicky vzato je vápno názvem pro oxid vápenatý (CaO)

Více

ztuhnutím pyrosolu taveniny, v níž je dispergován plyn, kapalina nebo tuhá látka fotochemickým rozkladem krystalů některých solí

ztuhnutím pyrosolu taveniny, v níž je dispergován plyn, kapalina nebo tuhá látka fotochemickým rozkladem krystalů některých solí a pevným kapalným plynným disperzním podílem chovají se jako pevné látky i když přítomnost částic disperzního podílu v pevné látce obvykle značně mění její vlastnosti, zvláště mechanické a optické Stabilita

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.3 k prezentaci Křivky chladnutí a ohřevu kovů

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.3 k prezentaci Křivky chladnutí a ohřevu kovů Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Strojírenská technologie, vy_32_inovace_ma_22_06 Autor

Více

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ SEEIF Ceramic,a.s., Rájec-Jestřebí, Česká Republika libor.bravansky@ceramic.cz

Více

Žárovzdorný materiál hutní keramika

Žárovzdorný materiál hutní keramika Žárovzdorný materiál hutní keramika Teploty tavení kysličníků tvořících základ žáruvzdorného materiálu (ŽVM) Chemický vzorec t C SiO 2 1 726 Al 2 O 3 2 054 Cr 2 O 3 2 265 CaO 2 625 ZrO 2 2 700 MgO 2 852

Více

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství.

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství. Cu3(CO3)2(OH) Sloupcovité nebo tabulkovité krystaly, agregáty práškovité nebo kůrovité. Fyzikální vlastnosti: T = 3,5-4; ρ = 3,77 g.cm -3 Barva modrá až černě modrá, vryp modrý. Lesk na krystalech vyšší

Více

Zařazení polokovů v periodické tabulce [1]

Zařazení polokovů v periodické tabulce [1] Polokovy Zařazení polokovů v periodické tabulce [1] Obecné vlastnosti polokovů tvoří přechod mezi kovy a nekovy vlastnosti kovů: pevnost a lesk ( B, Si, Ge, Se, As) jsou křehké a nejsou kujné malá elektrická

Více

Základy materiálového inženýrství. Křehké materiály Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010

Základy materiálového inženýrství. Křehké materiály Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Základy materiálového inženýrství Křehké materiály Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Základní charakteristiky křehkých materiálů Křehký lom

Více

Keramika. Keramika. Kaolin. Suroviny. Keramika. Úvod, suroviny pro keramiku a jejich zpracování, glazury, vypalování

Keramika. Keramika. Kaolin. Suroviny. Keramika. Úvod, suroviny pro keramiku a jejich zpracování, glazury, vypalování Keramika Keramika Umělecké nebo užitné předměty vyrobené z anorganických, nekovových materiálů pálením Hrubá keramika cihlářské výrobky, předměty určené ke stavební a průmyslové výrobě Jemná keramika užitkové

Více

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií Polotovary vyráběné práškovou metalurgií Obsah 1. Co je to prášková metalurgie? 2. Schéma procesu 3. Výhody a nevýhody práškové metalurgie 4. Postup práškové metalurgie 5. Výrobky práškové metalurgie 6.

Více

Základy chemických technologií

Základy chemických technologií 4. Přednáška Mísení a míchání MÍCHÁNÍ patří mezi nejvíc používané operace v chemickém průmyslu ( resp. příbuzných oborech, potravinářský, výroba kosmetiky, farmaceutických přípravků, ) hlavní cíle: odstranění

Více

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin 2. Metalografie - zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin Vnitřní stavba kovů a slitin ATOM protony, neutrony v jádře elektrony v obalu atomu ve vrstvách

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

VLIV VSTUPNÍCH SUROVIN NA KVALITU VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMIKY

VLIV VSTUPNÍCH SUROVIN NA KVALITU VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMIKY VLIV VSTUPNÍCH SUROVIN NA KVALITU VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMIKY Miroslava KLÁROVÁ, Jozef VLČEK, Michaela TOPINKOVÁ, Jiří BURDA, Dalibor JANČAR, Hana OVČAČÍKOVÁ, Romana ŠVRČINOVÁ, Anežka VOLKOVÁ VŠB-TU Ostrava,

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 5. Stabilizace CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady

Více

1.2 Neplastické vrstevnaté suroviny

1.2 Neplastické vrstevnaté suroviny 1.2 Neplastické vrstevnaté suroviny Struktura jílových minerálů x neplastický charakter Nejvýznamnější: mastek a talek (3MgO.4SiO 2.H 2 O), Talek - velké lístkovité krystaly, Mastek malé neorientované

Více

kapitola 25 - tabulková část

kapitola 25 - tabulková část 2500 00 00 00/80 SŮL; SÍRA; ZEMINY A KAMENY; SÁDROVCOVÉ MATERIÁLY, VÁPNO A CEMENT 2501 00 00 00/80 Sůl (včetně stolní soli a denaturované soli) a čistý chlorid sodný, též ve vodném roztoku, nebo obsahující

Více

Elektrochemie. Koroze anorganických nekovových materiálů. Anorganické nekovové materiály. Mechanismy. Základní mechanismy koroze

Elektrochemie. Koroze anorganických nekovových materiálů. Anorganické nekovové materiály. Mechanismy. Základní mechanismy koroze Koroze anorganických nekovových materiálů Anorganické nekovové materiály Keramika Sklo Stavební hmoty Anorganická pojiva vápno, sádra, cement Přírodní horniny Sklo, keramika, stavební hmoty 1 2 Mechanismy

Více

Studentská vědecká konference 2004

Studentská vědecká konference 2004 Studentská vědecká konference 2004 Sekce: ANORGANICKÉ NEKOVOVÉ MATERIÁLY I, 26.11.2004 Zahájení v 9:00 hodin, budova A, posluchárna A02 Komise (ústav 107): Prof.Ing. Josef Matoušek, DrSc. - předseda Ing.

Více

Triely. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Triely. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Triely Temacká oblast : Chemie anorganická chemie Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Triely prvky skupiny III.A, jejich vlastnos,

Více

Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 Technologie betonu S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Technologie betonu 07. Chemické složení cementu Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Prášková metalurgie. 1 Postup výroby slinutých materiálů. 1.1 Výroba kovových prášků. 1.2 Lisování pórovitého výlisku

Prášková metalurgie. 1 Postup výroby slinutých materiálů. 1.1 Výroba kovových prášků. 1.2 Lisování pórovitého výlisku Pomocí práškové metalurgie se vyrábí slitiny z kovů, které jsou v tekutém stavu vzájemně nerozpustné a proto netvoří slitiny nebo slitiny z vysoce tavitelných kovů (např. wolframu). 1 Postup výroby slinutých

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 IV. A skupiny Uhlík (chemická značka C, latinsky Carboneum) je chemický prvek, který je základem všech

Více

Směsi a čisté látky, metody dělení

Směsi a čisté látky, metody dělení Směsi a čisté látky, metody dělení LÁTKY Chemicky čisté látky Sloučeniny Chemické prvky Homogenní Roztoky pevné kapalné plynné Směsi Heterogenní Suspenze Emulze Pěna Aerosol Chemicky čisté látky: prvky

Více

Třídění látek. Chemie 1.KŠPA

Třídění látek. Chemie 1.KŠPA Třídění látek Chemie 1.KŠPA Systém (soustava) Vymezím si kus prostoru, látky v něm obsažené nazýváme systém soustava okolí svět Stěny soustavy Soustava může být: Izolovaná = stěny nedovolí výměnu částic

Více

Výroba stavebních hmot

Výroba stavebních hmot Výroba stavebních hmot 1.Typy stavebních hmot Pojiva = anorganické hmoty, které mohou vázat kamenivo dohromady (tvrdnou s vodou nebo na vzduchu) hydraulická tvrdnou na vzduchu nebo ve vodě (např. cement)

Více

6.1 Složení glazur a jejich výpočet

6.1 Složení glazur a jejich výpočet 6. Glazury Základ: nehomogenní skelná fáze - spodní vrstva reaguje se střepem, horní vrstva s pecní atmosférou. v glazuře rozptýleny kaliva, barviva, příp. bublinky. není sklo x sklo je základ. Základ:

Více

158,39 Kč 130,90 Kč bez DPH

158,39 Kč 130,90 Kč bez DPH Profikrby s.r.o. Blansko 2506 67801 Blansko obchod@profikrby.cz +420 516 410 252 Kamnářská šamotová deska tloušťka 30 mm Tažený šamot SIII-KP - 400x300x30 115 ks skladem Deska pro vyzdívky topenišť krbových

Více

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou)

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) Metodický list Biologie Významné horniny Pracovní list 1 1. Vyvřelé horniny: a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) přítomen +, nepřítomen hornina amfibol augit

Více

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06 Sklářské a bižuterní materiály 005/06 Cvičení 4 Výpočet parametru Y z hmotnostních a molárních % Vlastnosti skla a skloviny Viskozita. Viskozitní křivka. Výpočet pomocí Vogel-Fulcher-Tammannovy rovnice.

Více

Glass temperature history

Glass temperature history Glass Glass temperature history Crystallization and nucleation Nucleation on temperature Crystallization on temperature New Applications of Glass Anorganické nanomateriály se skelnou matricí Martin Míka

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 3. S NO CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady z

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_21_MY_1.02 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE ŠKOLA: Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test TEMA: KOVY ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM

Více

Dentální sádry a zatmelovací hmoty

Dentální sádry a zatmelovací hmoty Dentální sádry a zatmelovací hmoty Pavel Bradna 1. lékařská fakulta, Karlova Universita, Praha, Česká republika Výzkumnýústav stomatologický bradna@vus.cz Dentální sádry Hlavní oblast použití: zhotovení

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

Trhliny v betonu. Bc. Vendula Davidová

Trhliny v betonu. Bc. Vendula Davidová Trhliny v betonu Bc. Vendula Davidová Obsah Proč vadí trhliny v betonu Z jakého důvodu trhliny v betonu vznikají Jak jim předcházet Negativní vliv přítomnosti trhlin Snížení životnosti: Vnikání a transport

Více

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) Přednáška č. 3: Slévárenské slitiny pro výrobu odlitků, vlastnosti slévárenských slitin, faktory ovlivňující slévárenské vlastnosti, rovnovážné diagramy. Autoři přednášky:

Více

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav organické technologie (111) Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vypracoval : Bc. Tomáš Sommer Předmět: Vícefázové reaktory (prof. Ing.

Více

Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie.

Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie. Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie. T-4 Metody oddělování složek směsí. Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639

Více

- Máte před sebou studijní materiál na téma KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN, který obsahuje nejdůležitější fakta z této oblasti. - Doporučuji také prostudovat příslušnou kapitolu v učebnici PŘEHLED STŘEDOŠKOLSKÉ

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

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

3. Soda a potaš Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING

3. Soda a potaš Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE 3. Soda a potaš Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING Výroby sody a potaše Suroviny, Přehled výrobních technologií

Více

Kysličníková skla. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008

Kysličníková skla. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008 Kysličníková skla Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008 Druhy amorfních látek Přírodní skla Vulkanická skla : zásaditá 45 až 50 % SiO 2 sideromelan kyselá

Více

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Lisování TEORIE TVÁŘENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Stavební technologie

Stavební technologie S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 6. Prostý beton Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

Sklo definice, vlastnosti, výroba. LF MU Brno Brýlová technologie

Sklo definice, vlastnosti, výroba. LF MU Brno Brýlová technologie Sklo definice, vlastnosti, výroba LF MU Brno Brýlová technologie Definice skla Sklo je tvrdý, křehký, špatně vodivý materiál, který praská, jestliže je vystaven prudkým teplotním změnám (např. ochlazení)

Více

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace CELIO a.s. CZU00168 Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace Původce musí doložit výluh č. III. Kód Název odpadu Přijetí 01 03 04 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo

Více

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Bc. Magda Sudková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TECHKE_0802

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Bc. Magda Sudková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TECHKE_0802 Suroviny pro výrobu glazur Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední

Více

Netkané textilie. Materiály 2

Netkané textilie. Materiály 2 Materiály 2 1 Pojiva pro výrobu netkaných textilií Pojivo je jednou ze dvou základních složek pojených textilií. Forma pojiva a jeho vlastnosti předurčují technologii a podmínky procesu pojení způsob rozmístění

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

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 3. část ODSTRANĚNÍ SO 2 A HCl ZE SPALIN Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. ODSTRANĚNÍ SO 2 A HCl ZE SPALIN Množství SO 2, HCl,

Více

Veličiny- základní N A. Látkové množství je dáno podílem N částic v systému a Avogadrovy konstanty NA

Veličiny- základní N A. Látkové množství je dáno podílem N částic v systému a Avogadrovy konstanty NA YCHS, XCHS I. Úvod: plán přednášek a cvičení, podmínky udělení zápočtu a zkoušky. Základní pojmy: jednotky a veličiny, základy chemie. Stavba atomu a chemická vazba. Skupenství látek, chemické reakce,

Více

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ SMA 2. přednáška Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ Millerovy indexy rovin (h k l) nesoudělné převrácené hodnoty úseků, které vytíná rovina na osách x, y, z Millerovy indexy této roviny jsou : (1 1

Více

Fosfor a sloučeniny fosforu. Suroviny. Sloučeniny. kalcinace pro oddělení organických. Kyselina trihydrogenfosforečná H3PO4

Fosfor a sloučeniny fosforu. Suroviny. Sloučeniny. kalcinace pro oddělení organických. Kyselina trihydrogenfosforečná H3PO4 Fosfor a sloučeniny fosforu Sloučeniny Fosfor bílý Kyselina trihydrogenfosforečná H3PO4 Suroviny Apatit Ca5 (PO4)3(F, OH, Cl) fluoroapatity úpravy mletí promývání sítování magnetické oddělování oxidů železa

Více

Křemík a jeho sloučeniny

Křemík a jeho sloučeniny Křemík a jeho sloučeniny Mgr. Jana Pertlová Copyright istudium, 2008, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA pojiva jsou takové organické nebo anorganické látky, které mají schopnost spojovat jiné sypké nebo kusové materiály

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Složení látek VY_32_INOVACE_03_3_02_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SLOŽENÍ LÁTEK Fyzikálním kritériem

Více

Úvod do praktické geologie I

Úvod do praktické geologie I Úvod do praktické geologie I Hlavní cíle a tematické okruhy Určování hlavních horninotvorných minerálů a nejběžnějších typů hornin Pochopení geologických procesů, kterými jednotlivé typy hornin vznikají

Více

Definice keramiky, její varianty, objasnění pojmů tradiční a pokročilá keramika, příklady Keramika je definována jako anorganické nekovové nebo

Definice keramiky, její varianty, objasnění pojmů tradiční a pokročilá keramika, příklady Keramika je definována jako anorganické nekovové nebo Definice keramiky, její varianty, objasnění pojmů tradiční a pokročilá keramika, příklady Keramika je definována jako anorganické nekovové nebo uhlíkové těleso uměle vyrobené nebo vytvarované pomocí vysokoteplotního

Více

SiO 2, AL 2 O 3,Ca(OH) 2 DOC. ING. MILENA PAVLÍKOVÁ, PH.D.

SiO 2, AL 2 O 3,Ca(OH) 2 DOC. ING. MILENA PAVLÍKOVÁ, PH.D. SiO 2, AL 2 O 3,Ca(OH) 2 DOC. ING. MILENA PAVLÍKOVÁ, PH.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova @fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Podmínky udělení zápočtu a zkoušky Zápočtový test za 50 bodů Zápočet

Více

Historie výroby skla na našem území sklo bylo objeveno v polovině 3. tisíciletí př. n. l. v Mezopotámii (teorií objevu skla je více)

Historie výroby skla na našem území sklo bylo objeveno v polovině 3. tisíciletí př. n. l. v Mezopotámii (teorií objevu skla je více) SKLO Historie výroby skla na našem území sklo bylo objeveno v polovině 3. tisíciletí př. n. l. v Mezopotámii (teorií objevu skla je více) první písemná zmínka o skle na našem území pochází až z roku 1162

Více

Environmentální geomorfologie

Environmentální geomorfologie Nováková Jana Environmentální geomorfologie Chemické zvětrávání Zemská kůra vrstva žulová (= granitová = Sial) vrstva bazaltová (čedičová = Sima, cca 70 km) Názvy granitová a čedičová vrstva neznamenají

Více

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček: Molekulová fyzika zkoumá vlastnosti látek na základě jejich vnitřní struktury, pohybu a vzájemného působení částic, ze kterých se látky skládají. Termodynamika se zabývá zákony přeměny různých forem energie

Více

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Předmět: Vícefázové reaktory Jméno: Veronika Sedláková

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Předmět: Vícefázové reaktory Jméno: Veronika Sedláková Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru Předmět: Vícefázové reaktory Jméno: Veronika Sedláková 3-fázové reakce Autoklávy (diskontinuální) Trubkové reaktory (kontinuální) Probublávané

Více