Základy přípravy vzorků pro optickou metalografii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy přípravy vzorků pro optickou metalografii"

Transkript

1 Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/ Základy přípravy vzorků pro optickou metalografii (studijní text k předmětům SLO/ZNM2 a SLO/BTM2) Připravila: Hana Šebestová

2 Obsah Obsah... 2 Seznam obrázků Úvod Metalografický vzorek, výbrus Postup přípravy metalografických výbrusů Odběr vzorku Preparace vzorku Broušení vzorku Leštění vzorku Leptání vzorku Chemické leptání Leptání na hranice zrn Plošné leptání Selektivní leptání Elektrolytické leptání Tepelné leptání Hodnocení metalografických vzorků Hodnocení výbrusu v neleptaném stavu Hodnocení výbrusu v leptaném stavu Závěr Použitá a doporučená literatura a internetové zdroje

3 Seznam obrázků Obr. 1: Schéma zalévání za studena (a) a ukázka zalévacích forem a vzorků (b) Obr. 2: Ukázka zařízení pro vakuovou preparaci... 8 Obr. 3: Schéma zalisování za tepla (a) a ukázka lisu (b) Obr. 4: Ukázka zařízení pro mechanizované a) ruční, b) poloautomatické, c) automatické broušení vzorků Obr. 5: Uspořádání elektrolytického leštění a schéma vzniku anodického filmu Obr. 6: Povrch a) před, b) po elektrolytickém leštění Obr. 7: Beilbyho vrstva Obr. 8: Schéma leptání na hranice zrn (a) a snímek z mikroskopu (b) Obr. 9: Schéma plošného leptání a snímek z mikroskopu Obr. 10: Schéma (a) a ukázka (b) lamelární struktury perlitu Obr. 11: Ukázka barevného leptání nízkouhlíkové oceli - barevný ferit a bílý terciální cementit (a) a karbidotvorné vysokolekované Cr oceli bílá karbidická síť (b) Obr. 12: Schematické znázornění nekovových vměstků v materiálu Obr. 13: Ukázky nekovových vměstků v materiálu, a) oxidické vměstky, b) duplexní vměstky oxid-sulfid (1, 2, 3) a ploché vměstky MnS (4) v základní kovové matrici Obr. 14: Grafit v šedé litině, a) lupínkový, b) zrnitý Obr. 15: Schémata necelistvostí hodnocených na výbrusu v neleptaném stavu Obr. 16: Příklady trhlin hodnocených na výbrusu v neleptaném stavu Obr. 17: Pozorování mikrostruktury a) feriticko-perlitická ocel třídy 11, b) svarového kovu CrNi oceli Obr. 18: Pozorování mikrostruktury a) přeměna dendritické struktury na vláknitou při kování, b) síť karbidů na povrchu nauhličené CrMn oceli

4 1. Úvod Optickou metalografií rozumíme pozorování metalografických vzorků pomocí optických mikroskopů, a to především klasických světelných mikroskopů nebo speciálních metalografických mikroskopů. Metalografický vzorek je vzorek připravený ke studiu struktury jeho materiálu, která není obvykle bez předchozí úpravy sledovaného vzorku pozorovatelná. K jejímu zviditelnění je nutné provést sérii kroků, které jsou obecně popsány v tomto textu. Příprava metalografických vzorků má svá pravidla, která musí být dodržena, aby nedošlo ke změně struktury vzorku během jeho přípravy. Tento studijní text shrnuje základy přípravy vzorků pro optickou metalografii, která je nezbytná pro zobrazování mikrostruktury a následné analýzy, měření a obecně hodnocení kvality studovaného materiálu či součásti. Slouží například k identifikaci a zjištění poměrného zastoupení metalurgických fází u kovů, měření mikrotvrdosti materiálu, případně jeho jednotlivých fází atd. Konkrétní analýzy či pozorovací techniky mohou vyžadovat specifický postup přípravy vzorků a rovněž různé druhy materiálů není možné připravovat stejným způsobem. Proto jsou v tomto textu uvedeny pouze obecné základy přípravy konvenčních vzorků z kovových materiálů od jejich odběru a fixace, přes broušení a leštění až po metody jejich leptaní pro zviditelnění mikrostruktury. Tento učební text je určen studentům oborů Aplikovaná fyzika a Nanotechnologie jako podpůrný studijní materiál a základní pomůcka pro laboratorní přípravu vzorků. 4

5 2. Metalografický vzorek, výbrus Jak již bylo uvedeno, metalografický vzorek, nebo též vzorek pro optickou metalografii, je vzorek připravený za účelem studia struktury materiálu. Metalografický vzorek, jehož jedna plocha je připravena k metalografické analýze, se nazývá výbrus. Tyto typy vzorků, určené pro optickou nebo skenovací elektronovou mikroskopii, se v metalografii používají nejčastěji, a proto je tento text zaměřen právě na jejich přípravu. Kromě výbrusů je možné analyzovat také speciálně připravené tenké řezy, které jsou určeny k pozorování pomocí optických mikroskopů na průchod světla nebo transmisních elektronových mikroskopů. Již před započetím samotné přípravy vzorku musí být definováno, k jakému účelu má být vzorek určen. Na základě materiálu vzorku, toho, co chceme analyzovat a s ohledem na použitou mikroskopickou metodu je nutné zvolit odpovídající postup jeho přípravy. Tento učební text shrnuje základní postupy přípravy metalografických výbrusů pro optickou mikroskopii se zaměřením na kovové materiály. 5

6 3. Postup přípravy metalografických výbrusů Jednotlivé kroky, kterými jsou volba vhodného místa odběru vzorku, jeho preparace, broušení, leštění a případné leptání, jsou podrobně rozebrány v následujících podkapitolách Odběr vzorku Vzorky z měkkých a snadno obrobitelných materiálů jsou obvykle odebrány za použití řezání či odfrézování. Tvrdé a těžko obrobitelné materiály se dělí odlamováním nebo rozbrušováním pod chladící kapalinou nebo pomocí elektrojiskrových řezaček. Při odběru vzorku nesmí dojít k mechanickému ani tepelnému ovlivnění jeho struktury. Vzorek proto nesmí být plasticky deformován a jeho teplota nesmí dosáhnout teploty případných fázových transformací. Pro odběr vzorků je proto naprosto nevhodné řezání kyslíko-acetylénovým plamenem nebo obloukem. Velikost vzorku volíme podle možností mikroskopu, pomocí něhož jej budeme následně pozorovat, a zohledňujeme i plánovaný postup přípravy vzorku. Místo, ze kterého bude vzorek odebrán, musí být zvoleno tak, aby vzorek vystihl charakter zkoumané struktury součásti. Není-li součást strukturně homogenní, je nutné odebrat více vzorků z několika míst. Například u tvářených výrobků se odebírá více vzorků ve směru kolmém i rovnoběžném se směrem tváření, u svarů odebíráme vzorky z oblasti svaru a tepelně ovlivněné oblasti, nejčastěji řezy kolmé na osu svarového spoje. Při odběru je vzorek označen tak, aby byla zřejmá poloha plochy jeho výbrusu vůči předmětu, jehož metalografický rozbor se provádí. Označení vzorku lze provést pomocí razidla, popisovačem, případně zalitím značky do zalévací hmoty. Je nutné dbát na správnou volbu způsobu označení vzorku, aby při další preparaci nedošlo k znehodnocení značky, případně se značení provede až po následujícím kroku Preparace vzorku V případě, že je vzorek tak malých rozměrů, že by nebylo pohodlné a především bezpečné jej držet při ruční přípravě popsané v následujících podkapitolách, přistupuje se k zalévání vzorku za studena nebo jeho zalisování za tepla. Tato procedura je rovněž nezbytná při přípravě vzorků, u nichž je požadavek na dodržení ostrosti hran nebo zachování 6

7 povrchových vrstev. Důvodem preparace vzorků pro poloautomatickou přípravu je zajištění jednotného tvaru vzorků, který je určen tvarem držáku přístroje. Při zalévání za studena se čistý vzorek umístí do formy tak, aby plocha určená k další úpravě a analýze byla v kontaktu se dnem formy (Obr. 1). Vzorek se zalije připravenou zalévací hmotou, která se nechá ve formě vytvrdit. Formy se vyrábí z různých materiálů, jednorázové hliníkové, skleněné nebo fenolové, pro opakované použití nejčastěji polypropylenové nebo silikonové. Každý materiál forem má své přednosti a nedostatky. Vždy je nutné volit materiál formy s ohledem na druh zalévací hmoty, kterou s ní budeme požívat, aby nedošlo k jejich degradaci a mohly být opakovaně použity. Výrobci, příp. prodejci zalévacích hmot obvykle doporučují, jaké formy použít, aby nedošlo k jejich zničení. Jako zalévací hmoty se používají tekuté epoxidové nebo práškové akrylátové nebo polyesterové pryskyřice důkladně promíchané s příslušným tvrdidlem v předepsaném poměru. Doba polymerace závisí na složení zalévací hmoty i jejím objemu. V současné době je na trhu dostupná široká nabídka zalévacích hmot s dobou polymerace od několika minut až po desítky hodin. Obr. 1: Schéma zalévání za studena (a) a ukázka zalévacích forem a vzorků (b). Zalévání za studena je možné doplnit vakuovou preparací, při níž je vzorek zaléván pod vakuem nebo je ve vakuové komůrce pod tlakem vytvrzována použitá pryskyřice. Tato procedura zajistí vyplnění všech pórů, případně trhlin, proto je obzvlášť vhodné ji aplikovat při preparaci porézních vzorků jako jsou například termální nástřiky. Současně při jejím použití eliminujeme přítomnost vzduchových bublin v zalévací hmotě, které snižují její průhlednost a především negativně ovlivňují průběh další přípravy vzorku. 7

8 Obr. 2: Ukázka zařízení pro vakuovou preparaci. Zalisování za tepla probíhá při teplotách 100ºC až 180ºC pod vysokým tlakem 30 kn až 50 kn v teplotní komůrce lisu, kam se vloží vzorek a přidá se pryskyřice ve formě sypkého prášku (Obr. 3). Předností použití tohoto způsobu je především krátká doba přípravy, a to obvykle do 10 min. Obr. 3: Schéma zalisování za tepla (a) a ukázka lisu (b). Způsob preparace se volí podle druhu preparovaného vzorku i jeho následného použití. Zalisování za tepla je možné aplikovat pouze v případech, kdy nehrozí ovlivnění struktury vzorku vlivem zvýšené teploty či tlaku Broušení vzorku Broušení vzorků má za cíl minimalizovat povrchové nerovnosti vzorku. Lze jej provádět ručně nebo mechanizovaně. Při ručním broušení pomocí brusného papíru pohybujeme vzorkem stále jedním směrem. Při přechodu na brusný papír s menší drsností vzorek opláchneme vodou a brousíme jej ve směru kolmém k předcházejícímu směru. Důkladné oplachování vzorku je nezbytné, aby nedošlo k znehodnocení jemnějšího papíru uvolněnými 8

9 zrnky hrubšího brusiva z předchozího papíru. Brousíme tak dlouho, dokud zcela nezmizí drážky reprezentující předchozí směr broušení. Poté opět opláchneme, přejdeme na jemnější papír, tj. papír s vyšší zrnitostí a proces opakujeme, dokud nevyčerpáme nejjemnější brusivo. K broušení se obvykle používají SiC nebo Al 2 O 3 brusné papíry s dostupnou zrnitostí 60 až 2400 dle normy FEPA. Mechanizované broušení se provádí na metalografických bruskách a vzorek je při něm přitlačován na brusný papír uchycený na rotujícím vodorovném kotouči brusky. Běžné rychlosti otáčení jsou 30 až 150 otáček za minutu. Vysoká rychlost pohybu brusného papíru obvykle vyžaduje chlazení vzorku vodou nebo jiným vhodným chladícím médiem, aby nedošlo ke změně jeho struktury a vzniku Beilbyho vrstvy 1. Princip přípravy vzorku je obdobný jako při ručním broušení. Při přechodu na brusný papír nižší drsnosti se vzorek opět oplachuje a brousí ve směru kolmém k předchozímu. Kromě broušení pomocí vázaného brusiva, tedy běžných brusných papírů nebo speciálních podložek, se pro dokončovací operace používá také volné brusivo v kombinaci s vhodnou podložkou (lapování). Brusivo se volí podle materiálu připravovaného vzorku. Obvykle se používá SiC, Al 2 O 3, ZrO 2, Si 3 N 4, B 4 C nebo C (diamant). Pro účely broušení je vhodné, aby částice brusiva měly tvar nepravidelných mnohostěnů. Vzorek může být k rotujícímu kotouči přitláčen ručně (Obr. 4a), anebo definovanou přítlačnou silou (běžně v rozmezí 1 N až 100 N) při poloautomatickém broušení (Obr. 4b), kdy je upevněn v držáku motorizované hlavy. Motorizovaná hlava obvykle obsahuje držák, který umožňuje uchycení a následné broušení více vzorků současně. V současnosti jsou na trhu i plně automatická mikroprocesorem řízená zařízení pro preparaci vzorků od rovinného broušení až po finální čištění a sušení (Obr. 4c). Jejich významnou předností je reprodukovatelnost postupu přípravy vzorku. Nejmodernější systémy sestávají z více preparačních jednotek. Každá jednotka se skládá z několika brusných nebo lešticích stanic a z čisticí stanice. Počet jednotek závisí na potřebách konkrétního uživatele, pro něhož je systém individuálně navržen. 1 Beilbyho vrstva (nebo také B-vrstva) je souvislá deformačně zpevněná vrstva tvářeného kovu, která vzniká na povrchu vzorku při jeho mechanickém ovlivňován. Materiál zde ztrácí svoji původní strukturu, což komplikuje nebo úplně znemožňuje její studium. Tloušťka Beilbyho vrstvy závisí především na míře místního zvýšení teploty, která je úměrná rychlosti broušení a přítlačné síle. Běžně se pohybuje v řádu desetin milimetru. Tloušťka Beilbyho vrstvy vzniklé broušením se odhaduje na jednu desetinu až jednu šestinu průměrné velikosti částic použitého brusiva. Lze ji omezit přiváděním vhodné chladící tekutiny. Již vzniká Beilbyho vrstva se redukuje adekvátním broušením či leštěním za současného intenzivního chlazení nebo působením vhodných leptadel. 9

10 c) Obr. 4: Ukázka zařízení pro mechanizované a) ruční, b) poloautomatické, c) automatické broušení vzorků. Broušení se obvykle označuje jako velmi hrubé při použití částic brusiva o velikosti 1000 µm až 100 µm, jako hrubé při použití částic o velikosti 100 µm až 10 µm, jako jemné při použití částic o velikosti 10 µm až 1 µm a jako velmi jemné při použití částic o velikosti 1 µm až 0,1 µm. Broušení je charakterizováno úbytkem hmotnosti vzorku. Množství materiálu odebraného při broušení za jednotku času je označováno jako obrus. Obrus je obvykle udáván v jednotkách µm.min Leštění vzorku Leštění je dalším krokem při přípravě kvalitního výbrusu. Na rozdíl od broušení materiál z povrchu vzorku neubývá, ale dochází pouze k deformaci vrcholů povrchové drsnosti, příp. jen minimálním úbytkům. V metalografii se leštění provádí mechanicky nebo elektrolyticky. Princip mechanického leštění je obdobný jako při broušení. Provádí se přítlakem vzorku na rotující leštící kotouč za pomoci leštícího média. Potahovým materiálem leštícího kotouče může být samet, satén, flanel, kord nebo jiná textilie. V současné době jsou na trhu speciální leštící podložky určené pro konkrétní typ a velikost brusiva. Brusivo může mít podobu prášku, pasty nebo suspenze, která již obsahuje další pomocné látky jako je smáčidlo či chladící médium. K leštění se obvykle používají Al 2 O 3, Cr 2 O 3, MgO nebo C (diamant). Při mechanickém leštění vzorkem pohybujeme proti směru otáčení kotouče dokud nedosáhneme zrcadlového lesku. Vzorek pak opláchneme a osušíme. Takto připravený vzorek 10

11 je možné použít k pozorování a hodnocení necelistvostí, případně vměstků v materiálu. Chceme-li pozorovat jeho mikrostrukturu, je nutné ji vhodným způsobem vyvolat. Princip elektrolytického leštění (Obr. 5) je zcela jiný než v případě mechanického leštění. Vzorek zapojený jako anoda je ponořen v elektrolytu. Při průchodu elektrického proudu mezi vzorkem a katodou z korozivzdorné oceli se za vhodných podmínek vytvoří na povrchu vybroušeného vzorku viskózní film produktů (anodický film) s nízkou elektrickou vodivostí. Jeho tloušťka není ve všech místech povrchu vzorku konstantní. Anodický film dosahuje maximální tloušťky v místech prohlubní vzorku a naopak minimální tloušťky nad jeho výstupky. Proudová hustota je největší v místech nejmenší tloušťky filmu, neboť zde má film nejmenší elektrický odpor. Při vhodných pracovních podmínkách se proto výstupky rozpouštějí a povrch vzorku se postupně uhlazuje (Obr. 6). Obr. 5: Uspořádání elektrolytického leštění a schéma vzniku anodického filmu. Obr. 6: Povrch a) před, b) po elektrolytickém leštění. Elektrolytické leštění je ovlivňováno složením elektrolytu, jeho teplotou, vzdáleností elektrod, proudovými podmínkami, rychlostí proudění elektrolytu, ale také plochou leštěného vzorku. Jeho významnou předností je, že při něm nedochází k mechanickému namáhání vzorku, a tedy ani vzniku již zmiňované Beilbyho vrstvy, jejímuž rozvoji se při broušení ani mechanickém leštění prakticky nikdy neubráníme. 11

12 Hlavní nevýhodou elektrolytického leštění je současné nežádoucí naleptání struktury vzorku. Elektrolytické leštění není tak univerzální jako leštění mechanické a používá se především u měkkých materiálů (např. slitiny hliníku), u nichž se při mechanické preparaci tvoří rýhy a vzniká silná Beilbyho vrstva (Obr. 7). Obr. 7: Beilbyho vrstva Leptání vzorku Leptání vzorků slouží k vyvolání jejich mikrostruktury. V závislosti na materiálu výbrusu a konkrétních požadavcích pro následné pozorování je možné aplikovat různé metody leptání vzorků. Základní způsoby leptání vzorků jsou popsány v následujících podkapitolách. Leptání je nejcitlivější operací při přípravě metalografických vzorků. Každý materiál vyžaduje speciální techniku leptání včetně volby leptadla Chemické leptání Chemické leptání je proces, při kterém na povrch vyleštěného vzorku necháme působit chemická leptadla. Díky rozdílné rozpouštěcí schopnosti jednotlivých strukturních součásti dochází ke vzniku povrchového reliéfu, a tím k jejich zviditelnění. Další způsoby zviditelnění struktury souvisí s se vznikem chemických reakčních zplodin Leptání na hranice zrn Leptání na hranice zrn se používá u většiny materiálů, ale především u tuhých roztoků. K naleptání materiálu dochází přednostně v oblasti hranic zrn z toho důvodu, že atomy základního materiálu mají v těchto místech větší volnou energii než atomy na ploše krystalů. 12

13 Důsledkem je zviditelnění jednotlivých zrn, což umožňuje studium jejich tvaru a velikosti (Obr. 8). Při tomto způsobu leptání nedochází k barevnému odlišení jednotlivých zrn. Obr. 8: Schéma leptání na hranice zrn (a) a snímek z mikroskopu (b) Plošné leptání Plošné leptání se používá k rozlišení jednotlivých zrn pomocí povrchového reliéfu, který vzniká z důvodu rozdílné leptatelnosti odlišně krystalograficky orientovaných zrn (Obr. 10). Různě orientovaná zrna jsou naleptána do různé hloubky, protože každé krystalografické rovině přísluší jiná energie. Důsledkem je vznik různě hlubokých stupňů na původně vyleštěném rovinném povrchu. Světelné paprsky dopadající na tyto stupně se odráží do objektivu s různou intenzitou, a při pozorování světelným mikroskopem se tedy jednotlivá zrna jeví tmavší nebo světlejší. Při otáčení vzorku během pozorování se proto odstín jednotlivých zrn mění. Obr. 9: Schéma plošného leptání a snímek z mikroskopu. 13

14 Selektivní leptání V případě aplikace plošného leptání na heterogenní slitiny vzniká povrchový reliéf jako důsledek rozdílné schopnosti jednotlivých strukturních součástí odolávat působení chemických leptacích činitelů. Jednotlivé fáze jsou naleptány do různých hloubek, a proto se při mikroskopickém pozorování opět jeví různě zbarvené. Tato metoda se označuje jako selektivní leptání. V určitých případech, kdy jedna z přítomných fází odolává leptání, je struktura vyvolána odleptáním druhé fáze. Příkladem je lamelární struktura perlitu. Perlit je tvořen feritem a cementitem a právě cementit odolává působení leptadel, zatímco ferit se rozpouští. Nenaleptané lamely cementitu pak vyčnívají ze základní feritické struktury. Při osvětlení vrhají stíny, a tím se dvousložková perlitická struktura zviditelňuje (Obr. 10). Obr. 10: Schéma (a) a ukázka (b) lamelární struktury perlitu. Některá leptadla vytvářejí na povrchu vzorku oxidické vrstvy, které mají různou tloušťku na zrnech různých fází. Při pozorování světelným mikroskopem dochází k interferenci světla v oxidické vrstvě. Jednotlivá zrna pak v závislosti na tloušťce této vrstvy vykazují různá zbarvení. Jiná leptadla s určitými strukturními součástmi vytváří zbarvené chemické sloučeniny, které je možné odlišit od okolních strukturních součástí (Obr. 11). Obr. 11: Ukázka barevného leptání nízkouhlíkové oceli - barevný ferit a bílý terciální cementit (a) a karbidotvorné vysokolekované Cr oceli bílá karbidická síť (b). 14

15 Elektrolytické leptání Elektrolytické leptání se používá u kovů a slitin, které jsou odolné vůči účinkům běžných leptadel a často se používá také u korozivzdorných ocelí. Elektrolytické leptání spočívá v anodickém nebo katodickém rozpouštění vzorku v elektrolytu při průchodu elektrického proudu. Jeho podstata je stejná jako u elektrolytického leštění. Princip vyvolání mikrostruktury je stejný jako v případě chemického leptání Tepelné leptání Pro vyvolání struktury některých materiálů se používá tepelné leptání, při kterém se za zvýšených teplot na povrchu vyleštěného vzorku vytváří oxidická vrstva. Její tloušťka závisí na oxidační schopnosti jednotlivých strukturních objektů, kterými jsou zrna, hranice zrn nebo fáze, a dosahuje obvykle několika nanometrů. Vrstvy různých tloušťek propouští různé vlnové délky dopadajícího světla. Při pozorování mikroskopem se pak tyto strukturní objekty jeví různě zbarvené. Princip je tedy obdobný jako u selektivního leptání. Další metodou vyvolání struktury je tepelné leptání ve vakuu, kdy povrchový reliéf vzniká odpařováním částic materiálu vzorku, nebo iontové odprašování. Při iontovém odprašování je vzorek umístěný v komoře s argonovou atmosférou zapojený jako katoda ostřelován proudem argonových iontů, které jsou urychlovány vysokým napětím. Atomy argonu předávají část své energie atomům na povrchu vzorku. Předaná energie je dostatečná k přerušení vazebných sil a uvolnění povrchových atomů ze vzorku, čímž vzniká požadovaný reliéf. Uvolněné atomy jsou odčerpávány vakuovou pumpou. Tato metoda se používá především u nevodivých materiálů, například u keramiky. 15

16 4. Hodnocení metalografických vzorků Metalografické vzorky lze hodnotit makroskopicky nebo mikroskopicky v neleptaném nebo naleptaném stavu. Při makroskopickém hodnocení jsou vzorky pozorovány ve skutečné velikosti nebo při malém zvětšení. K mikroskopickému pozorování se obvykle používají světelné mikroskopy (zvětšení do 1000x), nově také laserové konfokální mikroskopy (zvětšení do 10000x). Jeli požadováno vyšší zvětšení přechází se k elektronové mikroskopii. Vzorek pro elektronovou mikroskopii musí splňovat speciální požadavky a především musí být vodivý. Metodami přípravy těchto vzorků se v tomto textu nebudeme blíže zabývat, neboť bychom značně přesáhli jeho plánovaný rozsah s ohledem na jeho určení. Odkazy na příslušné zdroje naleznete na konci tohoto učebního textu Hodnocení výbrusu v neleptaném stavu V některých případech může být leštění konečnou operací při přípravě vzorku. V neleptaném stavu se na výbrusu hodnotí především nekovové fáze v materiálu, u ocelí především oxidické vměstky, hlinitany, sulfidy nebo silikáty (Obr. 12, Obr. 13). U litinových vzorků se hodnotí velikost, tvar a množství vyloučeného grafitu (Obr. 14). Dále je možné na leštěné ploše detekovat necelistvosti jako póry, trhliny, praskliny nebo mezidendritické staženiny (Obr. 15, Obr. 16). Při pozorování mikroskopem se matrice materiálu obvykle jeví jako bílá a nekovové fáze jsou tmavé. Obr. 12: Schematické znázornění nekovových vměstků v materiálu. 16

17 Obr. 13: Ukázky nekovových vměstků v materiálu, a) oxidické vměstky, b) duplexní vměstky oxid-sulfid (1, 2, 3) a ploché vměstky MnS (4) v základní kovové matrici. Obr. 14: Grafit v šedé litině, a) lupínkový, b) zrnitý. Obr. 15: Schémata necelistvostí hodnocených na výbrusu v neleptaném stavu. Obr. 16: Příklady trhlin hodnocených na výbrusu v neleptaném stavu. 17

18 4.2. Hodnocení výbrusu v leptaném stavu Jak již bylo uvedeno výše, leptání vzorků se provádí pro zviditelnění mikrostruktury. Po aplikaci vhodného leptadla je možné pozorovat a vyhodnocovat její detaily. Makroskopické a mikroskopické pozorování umožňují zjistit velikost, tvar a rozložení jednotlivých strukturních součástí (Obr. 17a), sledování krystalizace, studium svarů (Obr. 17b), stanovení směru a míry deformace zrn tvářené struktury (Obr. 18a), určení míry prokalení, tloušťky nauhličené nebo oduhličené vrstvy (Obr. 18b) a obecně stanovení jakosti tepelného a chemicko-tepelného zpracování či vhodnosti materiálu k určitému použití a další. Obr. 17: Pozorování mikrostruktury a) feriticko-perlitická ocel třídy 11, b) svarového kovu CrNi oceli. Obr. 18: Pozorování mikrostruktury a) přeměna dendritické struktury na vláknitou při kování, b) síť karbidů na povrchu nauhličené CrMn oceli. Obraz z mikroskopu je možné dále zpracovávat pomocí speciálních počítačových programů. Software pro analýzu obrazu umožňuje rychlé kvantitativní hodnocení mikrostruktury, například určení počtu, velikosti a rozložení částic, vzdáleností mezi částicemi, jejich objemů nebo stanovení plošného procentuálního podílu vybrané fáze v základní matrici. Mezi často používané programy pro obrazovou analýzu metalografických snímků patří Lucia, QuickPhoto Industrial nebo NIS Elements. 18

19 5. Závěr Cílem tohoto učebního textu bylo seznámit čtenáře se základními kroky přípravy vzorků pro optickou metalografii. Po jeho prostudování by měl být schopen odpovědět na následující otázky: 1. Co je to metalografický výbrus? 2. Proč se metalografické vzorky připravují? 3. Jaké jsou základní kroky při přípravě metalografického vzorku? 4. Jaký je účel preparace vzorku a jaké jsou její metody? 5. Jak je možné vyvolat mikrostrukturu vzorku? 6. Jaký je princip leptáni na hranice zrn / plošného leptání / selektivního leptání? 7. Co je to Beilbyho vrstva? Za jakých podmínek vzniká? Je její vznik žádoucí (proč)? 8. Co je možné hodnotit na metalografickém vzorku v neleptaném stavu? 9. Co je možné hodnotit na metalografickém vzorku v naleptaném stavu? 19

20 Použitá a doporučená literatura a internetové zdroje [1] Jonšta P., Hrubý V., Silbernagel A. Praktická metalografie. Ostrava: Kovosil, 2008, ISBN [2] Walla V. Praktická metalografie. Praha: SNTL, [3] Wasgestianová M. Základy metalografické techniky. Praha: Práce, [4] Struers: Metalog Guide (dostupný z [5] Pace Technologies: Metallographic Handbook (dostupný z [6] Nauka o materiálu dostupný z [7] Teorie obrábění (dostupný z [8] [9] [10] [11] [12] 20

Metalografie - příprava vzorku pro pozorování mikroskopem

Metalografie - příprava vzorku pro pozorování mikroskopem Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Metalografie - příprava vzorku pro pozorování mikroskopem Metalografie je nauka, která pojednává o vnitřní

Více

METALOGRAFIE I. 1. Úvod

METALOGRAFIE I. 1. Úvod METALOGRAFIE I 1. Úvod Metalografie je nauka, která pojednává o vnitřní stavbě kovů a slitin. Jejím cílem je zviditelnění struktury materiálu a následné studium pomocí světelného či elektronového mikroskopu.

Více

Metalografie - příprava vzorku pro pozorování mikroskopem

Metalografie - příprava vzorku pro pozorování mikroskopem Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Metalografie - příprava vzorku pro pozorování mikroskopem Metalografie je nauka, která pojednává o vnitřní

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

Optické metody a jejich aplikace v kompozitech s polymerní matricí

Optické metody a jejich aplikace v kompozitech s polymerní matricí Optické metody a jejich aplikace v kompozitech s polymerní matricí Doc. Ing. Eva Nezbedová, CSc. Polymer Institute Brno Ing. Zdeňka Jeníková, Ph.D. Ústav materiálového inženýrství, Fakulta strojní, ČVUT

Více

Speciální metody obrábění

Speciální metody obrábění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby druhý M. Geistová 6. září 2012 Název zpracovaného celku: Speciální metody obrábění Speciální metody obrábění Použití: je to většinou výkonné beztřískové

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

SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ

SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE TŘETÍ JANA ŠPUNDOVÁ 06.04.2014 Název zpracovaného celku: SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ Používají se pro obrábění těžkoobrobitelných

Více

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení Metalografie Praktické příklady z materiálových expertíz 4. cvičení Příprava metalografických výbrusů Odběr vzorků nesmí dojít k změně struktury (deformace, ohřev) světelný mikroskop pro dosažení požadovaných

Více

Integrita povrchu a její význam v praktickém využití

Integrita povrchu a její význam v praktickém využití Integrita povrchu a její význam v praktickém využití Michal Rogl Obsah: 7. Válečkování články O. Zemčík 9. Integrita povrchu norma ANSI B211.1 1986 11. Laserová konfokální mikroskopie Válečkování způsob

Více

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení Metalografie Praktické příklady z materiálových expertíz 4. cvičení Obsah Protahovací trn Povrchově kalená součást Fréza Karbidické vyřádkování Cementovaná součást Pozinkovaná součást Pivní korunky Klíč

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Dokončovací operace obrábění - leštění

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Dokončovací operace obrábění - leštění Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Dokončovací operace obrábění - leštění Obor: Nástrojař Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Obsah 1 Dokončovací

Více

PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Antonín Kříž

PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Antonín Kříž PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ Antonín Kříž Tento příspěvek vznikl na základě spolupráce s firmou Hofmeister s.r.o., řešením projektu FI-IM4/226. Místo,

Více

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN 5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN Metody zkoumání fázových přeměn v kovech a slitinách jsou založeny na využití změn převážně fyzikálních vlastností, které fázovou přeměnu a s ní spojenou změnu struktury

Více

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické). PŘEDMĚTY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM V BAKALÁŘSKÉM STUDIU SP: CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ SO: MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ POVINNÝ PŘEDMĚT: NAUKA O MATERIÁLECH Ing. Alena Macháčková, CSc. 1. Souvislost

Více

Uhlík a jeho alotropy

Uhlík a jeho alotropy Uhlík Uhlík a jeho alotropy V přírodě se uhlík nachází zejména v karbonátových usazeninách, naftě, uhlí, a to jako směs grafitu a amorfní formy C. Rozeznáváme dvě základní krystalické formy uhlíku: a)

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

Úvod do metalografie

Úvod do metalografie INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Lenka Michnová Úvod do metalografie Metodická příručka Ing. Lenka Michnová Úvod do metalografie Metodická příručka Vydalo Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.,

Více

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. Laserové kalení Úvod Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. poslední době se začínají komerčně prosazovat

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

Vliv povrchu na užitné vlastnosti výrobku

Vliv povrchu na užitné vlastnosti výrobku Vliv povrchu na užitné vlastnosti výrobku Antonín Kříž Tento příspěvek vznikl na základě dlouhodobé spolupráce s průmyslovou společností HOFMEISTER s.r.o. a řešení průmyslového projektu FI-IM4/226, který

Více

Analýza železného předmětu z lokality Melice předhradí

Analýza železného předmětu z lokality Melice předhradí Analýza železného předmětu z lokality Melice předhradí Drahomíra Janová, Jiří Merta, Karel Stránský Úvod Materiálovému rozboru byl podroben železný předmět pocházející z archeologického výzkumu z lokality

Více

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

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

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

Proč elektronový mikroskop?

Proč elektronový mikroskop? Elektronová mikroskopie Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop,, 1 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první komerční

Více

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Vedoucí práce: Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. Konzultant: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž Bc. Roman Voch Obsah 1) Cíle diplomové práce

Více

Metody charakterizace

Metody charakterizace Metody y strukturní analýzy Metody charakterizace nanomateriálů I Význam strukturní analýzy pro studium vlastností materiálů Experimentáln lní metody využívan vané v materiálov lovém m inženýrstv enýrství:

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

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Nauka o materiálu Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Opakování z minula Materiál Degradační procesy Vnitřní stavba atomy, vazby Krystalické, amorfní, semikrystalické Vlastnosti materiálů chemické,

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP

Více

Kvalitativní zhodnocení modifikací alitačních vrstev

Kvalitativní zhodnocení modifikací alitačních vrstev Kvalitativní zhodnocení modifikací alitačních vrstev Marie Rohlová ČVUT v Praze, Ústav materiálového inženýrství, Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2 Nové Město, Česká republika Abstrakt Příspěvek je zaměřen

Více

Katedra materiálu a strojírenské metalurgie DEGRADATION OF CONSTRUCTION MATERIAL OF A REACTOR FOR ACRYLATES PRODUCTION DEGRADACE KONSTRUKČNÍHO

Katedra materiálu a strojírenské metalurgie DEGRADATION OF CONSTRUCTION MATERIAL OF A REACTOR FOR ACRYLATES PRODUCTION DEGRADACE KONSTRUKČNÍHO Katedra materiálu a strojírenské metalurgie DEGRADATION OF CONSTRUCTION MATERIAL OF A REACTOR FOR ACRYLATES PRODUCTION DEGRADACE KONSTRUKČNÍHO MATERIÁLU REAKTORU PRO VÝROBU ESTERŮ KYSELINY AKRYLOVÉ Antonín

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ Ing. V. Kraus, CSc. 1 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ záměrné využívání fázových a strukturních přeměn v tuhém stavu ke změně struktury a tím k získání požadovaných mechanických nebo strukturních

Více

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ JIŘÍ HÁJEK, PAVLA KLUFOVÁ, ANTONÍN KŘÍŽ, ONDŘEJ SOUKUP ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 1 Obsah příspěvku ÚVOD EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Více

Obr. 2-1 Binární diagram Fe-Al [3]

Obr. 2-1 Binární diagram Fe-Al [3] METALOGRAFICKÉ HODNOCENÍ SVAROVÝCH SPOJŮ OCEL / HLINÍK SVOČ FST 2008 Autor: Karel ŠTĚPÁN, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Vedoucí práce: Ing. Aleš FRANC, Západočeská

Více

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Výhody laserového kalení: Nižší energetická náročnost (kalení pouze

Více

Posouzení stavu rychlořezné oceli protahovacího trnu

Posouzení stavu rychlořezné oceli protahovacího trnu Posouzení stavu rychlořezné oceli protahovacího trnu ČSN 19 830 zušlechtěno dle předpisů pro danou ocel tj. kaleno a 3x popuštěno a) b) Obr.č. 1 a) Poškozený zub protahovacího trnu; b) Zdravý zub druhá

Více

12. Broušení. Brusné nástroje

12. Broušení. Brusné nástroje 12. Broušení Broušení patří mezi operace třískového obrábění. Brusný nástroj je složen z velkého množství brusných zrn spojených pojivem. Brusná zrna nemají přesně definovaný geometrický tvar a na každém

Více

Metody studia mechanických vlastností kovů

Metody studia mechanických vlastností kovů Metody studia mechanických vlastností kovů 1. Zkouška tahem Zkouška tahem při pomalém zatěžování a za tzv. okolní teploty (10 C 35 C) je zcela základní a nejběžněji prováděnou zkouškou mechanických vlastností

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

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

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

CHARAKTERIZACE MATERIÁLU POMOCÍ DIFRAKČNÍ METODY DEBYEOVA-SCHERREROVA NA ZPĚTNÝ ODRAZ

CHARAKTERIZACE MATERIÁLU POMOCÍ DIFRAKČNÍ METODY DEBYEOVA-SCHERREROVA NA ZPĚTNÝ ODRAZ CHARAKTERIZACE MATERIÁLU POMOCÍ DIFRAKČNÍ METODY DEBYEOVA-SCHERREROVA NA ZPĚTNÝ ODRAZ Lukáš ZUZÁNEK Katedra strojírenské technologie, Fakulta strojní, TU v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1, CZ,

Více

Opakovací MATURITNÍ OTÁZKY Z PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK OBOR STROJNICTVÍ, ZAMĚŘENÍ PPK ZKRÁCENÉ POMATURITNÍ STUDIUM 1.

Opakovací MATURITNÍ OTÁZKY Z PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK OBOR STROJNICTVÍ, ZAMĚŘENÍ PPK ZKRÁCENÉ POMATURITNÍ STUDIUM 1. Opakovací MATURITNÍ OTÁZKY Z PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 OBOR STROJNICTVÍ, ZAMĚŘENÍ PPK ZKRÁCENÉ POMATURITNÍ STUDIUM 1. Stavba kovů krystalografické mřížky, polymorfie Fe diagram tuhého roztoku

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení)

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení) NAUKA O MATERIÁLU I Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení) Autor přednášky: Ing. Daniela Odehnalová Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu

Více

Západočeská univerzita v Plzni fakulta Strojní

Západočeská univerzita v Plzni fakulta Strojní Západočeská univerzita v Plzni fakulta Strojní 23. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí Návrh technologie laserového povrchového kalení oceli C45 Autor: Klufová Pavla, Ing. Kříž Antonín, Doc.

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

Více

má největší úběr z LAPI řady. Vhodný na odstraňování švů po lisovacích formách, hrubé práce v různých radiusech atp.

má největší úběr z LAPI řady. Vhodný na odstraňování švů po lisovacích formách, hrubé práce v různých radiusech atp. Kotouče nástroje se zabudovaným abrazivem Nástroje LAPI a POLI Nástroje jsou pojeny polyuretanovou pěnou Nástroje se chladí vodou (není nutné přimazávat brusivo) Minimalizují zápraskovou vrstvu, a tím

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

MŘÍŽKY A VADY. Vnitřní stavba materiálu

MŘÍŽKY A VADY. Vnitřní stavba materiálu 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

ELEKTRONICKÉ PRVKY TECHNOLOGIE VÝROBY POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ

ELEKTRONICKÉ PRVKY TECHNOLOGIE VÝROBY POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ ELEKTRONICKÉ PRVKY TECHNOLOGIE VÝROBY POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ Polovodič - prvek IV. skupiny, v elektronice nejčastěji křemík Si, vykazuje vysokou čistotu (10-10 ) a bezchybnou strukturu atomové mřížky v monokrystalu.

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

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

Broušení. Schéma broušení. Je dokončovací způsob obrábění. Stroje brusky. Nástroje brusné kotouče.

Broušení. Schéma broušení. Je dokončovací způsob obrábění. Stroje brusky. Nástroje brusné kotouče. 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

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

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

BRUSNÉ PRSTENCE, LAMELOVÉ KOTOUČE SE STOPKOU, ROLOC

BRUSNÉ PRSTENCE, LAMELOVÉ KOTOUČE SE STOPKOU, ROLOC 2012 BRUSNÉ PRSTENCE, LAMELOVÉ KOTOUČE SE STOPKOU, ROLOC 101 104 COMTEK WWW.COMTEK.CZ BROUSICÍ PRSTENCE - ZIRKON Brusné prstence jsou všestranně použitelným nástrojem pro širokou škálu brusných operací,

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

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek Struktura a vlastnosti pevných látek Rozdělení pevných látek (PL): monokrystalické krystalické Pevné látky polykrystalické amorfní Pevné látky Krystalické látky jsou charakterizovány pravidelným uspořádáním

Více

Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec

Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec Plazmové svařování a dělení materiálu Jaromír Moravec 1 Definice plazmatu Definice plazmatu je následující: Plazma je kvazineutrální soubor částic s volnými nosiči nábojů, který vykazuje kolektivní chování.

Více

Broušení rovinných ploch

Broušení rovinných ploch Obvodové rovinné broušení Broušení rovinných ploch Rovinné broušení se používá obvykle pro obrábění načisto po předcházejícím frézování nebo hoblování. Někdy se používá i místo frézování, především u velmi

Více

Váš partner pro testování materiálů

Váš partner pro testování materiálů Váš partner pro testování materiálů PREMIUM QUALITY MADE IN GERMANY DĚLENÍ Metalografické pily s největším rozsahem dělení Ø 75 mm Nejširší řada rozbrušovacích pil na trhu Od manuálních po robotický automat

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

Oblasti průzkumu kovů

Oblasti průzkumu kovů Průzkum kovů Oblasti průzkumu kovů Identifikace kovů, složení slitin. Studium struktury kovu-technologie výroby, defektoskopie. Průzkum aktuálního stavu kovu, typu a stupně koroze. Průzkumy předchozích

Více

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C Žíhání, kalení, cementace, nitridace Tepelné zpracování Tepelné zpracování je pochod, při kterém je součást podrobena jednomu nebo několika tepelným cyklům,

Více

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu.

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte střední velikost zrna připraveného výbrusu polykrystalického vzorku. K vyhodnocení snímku ze skenovacího elektronového mikroskopu použijte kruhovou metodu. 2. Určete frakční

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

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

Více

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž Vakuové tepelné zpracování a tepelné zpracování nástrojů 22. - 23.11. 2011 - Jihlava PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní Katedra materiálu

Více

Tepelné zpracování ocelí. Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc. ; Ing. Karel Němec, Ph.D.

Tepelné zpracování ocelí. Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc. ; Ing. Karel Němec, Ph.D. Tepelné zpracování ocelí Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc. ; Ing. Karel Němec, Ph.D. Schéma průběhu tepelného zpracování 1 ohřev, 2 výdrž na teplotě, 3 ochlazování Diagram Fe-Fe 3 C Základní typy žíhání

Více

Návod pro obsluhu. Zařízení pro elektrolytické leštění a leptání LectroPol 5

Návod pro obsluhu. Zařízení pro elektrolytické leštění a leptání LectroPol 5 Návod pro obsluhu Zařízení pro elektrolytické leštění a leptání LectroPol 5 Toto zařízení slouží pro přípravu metalografických vzorků (leštění i leptání) z materiálů (např. austenitických ocelí, superslitin,

Více

Povrchové kalení. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007

Povrchové kalení. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007 Povrchové kalení Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007 Vlastnosti rychlých ohřevů Ohřívá se jen povrchová vrstva Ohřev

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

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

Tryskací materiál Tryskací materiál pro Shot Peening Ventily Magna Valve Almen Gage Almen Strip

Tryskací materiál Tryskací materiál pro Shot Peening Ventily Magna Valve Almen Gage Almen Strip Tryskací materiál Tryskací materiál pro Shot Peening Ventily Magna Valve Almen Gage Almen Strip Tryskací materiály Mnohostranný materiál, mnohostranné použití Ocelový granulát -Steel shot Ocelová drť -Steel

Více

Kvantifikace strukturních změn v chrom-vanadové ledeburitické oceli v závislosti na teplotě austenitizace

Kvantifikace strukturních změn v chrom-vanadové ledeburitické oceli v závislosti na teplotě austenitizace Kvantifikace strukturních změn v chrom-vanadové ledeburitické oceli v závislosti na teplotě austenitizace Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Absrakt Vzorky z Cr-V ledeburitické nástrojové oceli vyráběné

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Elektroerozivní obrábění řezání drátovou pilou

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Elektroerozivní obrábění řezání drátovou pilou Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Elektroerozivní obrábění řezání drátovou pilou Obor: Nástrojař, Obráběč kovů Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Použití přesně dělený polotovar je nutností pro další potřebné výrobní operace

Použití přesně dělený polotovar je nutností pro další potřebné výrobní operace 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 šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

Elektrostruskové svařování

Elektrostruskové svařování Nekonvenční technologie svařování Elektrostruskové svařování doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. ivo.hlavaty@vsb.cz http://fs1.vsb.cz/~hla80 1 Elektroda zasahuje do tavidla, které je v pevném skupenství nevodivé.

Více

Metalografie ocelí a litin

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

Více

A1 - Automatický programovatelný metalografický lis

A1 - Automatický programovatelný metalografický lis Zařízení umožňuje a splňuje následující požadované parametry 1 : A1 - Automatický programovatelný metalografický lis A. Součástí dodávky jsou cylindry pro výrobu vzorků průměru 30 mm a 40 mm. B. Zařízení

Více

Co se skrývá za zobrazením ve světlém poli! Režimy metalografického zobrazování

Co se skrývá za zobrazením ve světlém poli! Režimy metalografického zobrazování Článek byl napsán panem G. Vander Voort (Director of Research and Technology, Buehler Ltd.) a byl původně publikován v Buehler's Tech-Notes Volume 1, Issue 3 publikovaných firmou Buehler a je zde publikován

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Lenka Havlova 1 Broušení

Více

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ DIEVAR DIEVAR 2 DIEVAR Charakteristika DIEVAR je Cr-Mo-V legovaná vysoce výkonná ocel pro práci za tepla s vysokou odolností proti vzniku trhlin a prasklin z tepelné únavy a s vysokou odolností proti opotřebení

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Hlavní skupinu materiálů, pouţívanou pro výrobu

Více

1 Druhy litiny. 2 Skupina šedých litin. 2.1 Šedá litina

1 Druhy litiny. 2 Skupina šedých litin. 2.1 Šedá litina 1 Litina je nekujné technické železo obsahující více než 2% C a další příměsi, např. Mn, Si, P, S. Vyrábí se v kuplovnách ze surového železa, ocelového a litinového šrotu, koksu (palivo) a vápence (struskotvorná

Více

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 vnávaznosti na platnost norem. Zákaz šířěnía modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D. Kavková

Více

KATALOG PRODUKTŮ PRO RYTCE SKLA

KATALOG PRODUKTŮ PRO RYTCE SKLA KATALOG PRODUKTŮ PRO RYTCE SKLA FIRMA POLPUR, SPOL. S R.O. JE RYZE ČESKÁ FIRMA, ZALOŽENÁ V ROCE 1991. Vyvíjíme a vyrábíme lešticí, lapovací a brousicí nástroje, a to především pro sklářský, bižuterní a

Více

Řezné podmínky při broušení

Řezné podmínky při broušení Řezné podmínky při broušení Broušení je převážně dokončovací operace, a proto řezné podmínky z hlediska dodržení požadované přesnosti rozměrů, geometrického tvaru a drsnosti při maximálním úběru materiálu

Více

POPIS NOVÝCH STRUKTURNÍCH FÁZÍ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI CÍNOVÉ KOMPOZICE STANIT

POPIS NOVÝCH STRUKTURNÍCH FÁZÍ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI CÍNOVÉ KOMPOZICE STANIT POPIS NOVÝCH STRUKTURNÍCH FÁZÍ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI CÍNOVÉ KOMPOZICE STANIT Antonín Kříž Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, e-mail: kriz@kmm.zcu.cz Příspěvek vznikl ve spolupráci s firmou GTW TECHNIK

Více

Obrobený povrch a jeho vliv na užitné vlastnosti Antonín Kříž

Obrobený povrch a jeho vliv na užitné vlastnosti Antonín Kříž Obrobený povrch a jeho vliv na užitné vlastnosti Antonín Kříž Seminář Inovace řezných nástrojů a technologií obrábění Cech brusičů a výrobců nástrojů HOFMEISTER s.r.o. - výrobce speciálního nářadí ZČU

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

Povrchové kalení. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007

Povrchové kalení. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007 Povrchové kalení Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007 Vlastnosti rychlých ohřevů Ohřívá se jen povrchová vrstva Ohřev

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

Charakteristika. Použití ALUMEC

Charakteristika. Použití ALUMEC 1 ALUMEC 2 Charakteristika ALUMEC pevná hliníková slitina je dodávána v tabulích, které byly válcovány za tepla a tepelně zpracovány. K maximálnímu snížení vnitřního napětí je použito speciálního dotváření

Více

KATALOG PRODUKTŮ PRO OPTICKÉ SKLO

KATALOG PRODUKTŮ PRO OPTICKÉ SKLO KATALOG PRODUKTŮ PRO OPTICKÉ SKLO FIRMA POLPUR, SPOL. S R.O. JE RYZE ČESKÁ FIRMA, ZALOŽENÁ V ROCE 1991. Vyvíjíme a vyrábíme lešticí, lapovací a brousicí nástroje, a to především pro sklářský, bižuterní

Více

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Gymnázium G Hranice Test

Více