LABORATORNÍ PROJEKT II.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABORATORNÍ PROJEKT II."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Fakulta chemické technologie Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství LABORATORNÍ PROJEKT II. MECHANISMUS VZNIKU INTERMETALICKÝCH FÁZÍ V SYSTÉMU ŽELEZO-HLINÍK Vypracoval: Vedoucí práce: Studijní program: Studijní obor: Bc. Ivo Marek doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D. Ing. Alena Michalcová, Ph.D. Aplikovaná chemie a materiály Kovové materiály Rok: 2012

2 OBSAH 1 LITERÁRNÍ ČÁST Úvod Obecná charakteristika intermetalických fází Aluminidy železa Reaktivní sintrace CÍL PRÁCE EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST Příprava vzorků Rentgenová difrakce Diferenční termická analýza Modelový experiment VÝSLEDKY A DISKUSE RTG difrakce DTA Pórovitost ZÁVĚR REFERENCE... 15

3 1 LITERÁRNÍ ČÁST 1.1 Úvod Kovy a slitiny jsou materiály, které lidé znají a využívají již od nepaměti. S rozvojem vědy a techniky jsou na konstrukční materiály kladeny stále větší nároky, a proto je předmětem zájmu vědců výroba materiálů, které dosahují požadovaných vlastností. Velmi slibnými materiály pro použití ve vysokoteplotním a agresivním prostředí jsou intermetalika. Jedná se o sloučeniny dvou nebo více kovů, kterým je v poslední době věnována stále větší pozornost díky jejich výjimečným mechanickým, fyzikálním i chemickým vlastnostem. 1.2 Obecná charakteristika intermetalických fází Největší část z intermetalických fází, které lze technicky využít, tvoří tzv. aluminidy a silicidy. Jedná se o sloučeniny tvořené kovem a hliníkem příp. křemíkem. V současné době jsou nejvíce studovány fáze zahrnující aluminidy železa, niklu, titanu a niobu, silicidy titanu, niobu a molybdenu a Lavesovy fáze např. Cr 2 Nb [1]. Mezi užitné vlastnosti intermetalických fází patří hlavně jejich korozní odolnost ve vysokoteplotním prostředí díky obsahu prvků, které na povrchu tvoří ochrannou oxidickou vrstvu, dále pak poměrně nízká hustota, vysoká teplota tání a vysoká tvrdost. Některé intermetalické fáze vykazují tzv. anomálii meze kluzu, což znamená, že mez kluzu roste s rostoucí teplotou. Důvodem je příčný skluz krátkého dosahu přes jednu nebo několik meziatomových vzdáleností a vznik tzv. Kear Wilsdorfových bariér, které brání dalšímu skluzu dislokací a superdislokací (např. u Ni 3 Al) a dále pak mechanismus řízený difúzí, kdy atomy příměsi difundují směrem k jádru dislokace a vytvoří tzv. Cottrellovy atmosféry, pro jejichž pohyb je třeba vyšší napětí než pro pohyb volných dislokací (např. u AlTiCu) [2]. Jako všechny materiály i intermetalické fáze mají určité nevýhody a nedostatky. Většina fází je za běžné teploty křehká, což podstatně ovlivňuje jejich výrobu a použití v konstrukčních aplikacích [1]. Fáze Ni 3 Al je za nízkých teplot málo tažná a velmi křehká. Křehkost je způsobena okolním prostředím a je možné ji snížit přídavkem boru. Bylo vyvinuto mnoho slitin založených na Ni 3 Al s cílem vylepšit odolnost materiálu proti tečení za zvýšených teplot. Ačkoliv fáze Ni 3 Al vykazuje dobré mechanické vlastnosti, je v současné době nejvíce využívána jako materiál vhodný do korozního prostředí. Velmi dobře odolává vysokoteplotní

4 oxidaci a nauhličování, opotřebení a kavitacím. Fáze Ni 3 Al nachází využití v zařízeních, jako jsou např. šachtové pece pro nauhličování, hořáky, nebo se používá jako vodící válečky při kontinuálním odlévání. Slitinu na bázi Ni 3 Al s přídavky molybdenu a zirkonia je možné použít až do 1300 C. U slitin založených na NiAl bylo záměrem jejich využití jako částí plynových turbín. I přesto, že byly vyvinuty monokrystaly NiAl s mezí tečení srovnatelnou s monokrystaly superslitiny založené na Ni, jiné mechanické vlastnosti jako nízká houževnatost významně omezují toto využití. Je však možné z nich vyrobit nehybné součásti různých zařízení např. spalovacích komor. Zlepšení houževnatosti lze dosáhnout řízeným tuhnutím taveniny NiAl [1]. Jedním z nejslibnějších materiálů pro využití v turbínách je TiAl. Tato fáze má vyšší bod tání, lepší oxidační odolnost, lepší žáruvzdornost a nižší hustotu než konvenční titanové slitiny, avšak za normální teploty vykazuje nízkou houževnatost. I přesto je tento materiál ve velké míře využíván v leteckém průmyslu, který je extrémně náročný na kvalitu a vývoj nových slitin. Nevýhodou je obtížná výroba a stále určitý nedostatek informací o základních mechanických vlastnostech, což představuje vážný problém v uvedení do praxe. Výhoda fáze TiAl spočívá v tom, že má odolnost proti tečení dostačující k využití pro konstrukci turbín. Slitiny s přídavkem wolframu a křemíku vykazují tak dobrou odolnost proti oxidaci a tečení, že byly navrženy jako materiál na výrobu turbín pro letecký průmysl. Další využití vyplývá ze schopnosti tohoto materiálu se superplasticky deformovat při relativně nízké teplotě nebo možnosti rozstřiku taveniny na substrát. Tyto výrobní metody stejně jako možnost odlévání velkých odlitků obchází problémy plynoucí z nízké tvářitelnosti běžnými metodami [1]. Aluminidy kobaltu rovněž dobře odolávají vysokoteplotnímu prostředí. V současné době se zkoumají možnosti jejich použití na přípravu povlaků pro součástky do různých polovodičových přístrojů. Širší využití však nachází díky ferromagnetickým vlastnostem v elektronických přístrojích [3]. Mezi velmi významné materiály patří intermetalické fáze, které tvoří titan s niklem. NiTi jsou slitiny vykazující schopnost tvarové paměti a využívají se při výrobě ložisek a ozubených kol [4]. Ještě větší uplatnění však nachází v medicíně. Vykazují výbornou biokompatibilitu a pseudoelasticitu, a proto se hodí na výrobu stentů, což jsou výztuže do tělních trubic. Díky pseudoelastickému chování je možné zavedení stentu na dané místo v těle pomocí úzké trubičky a následně dojde k jeho samovolnému roztažení do původního tvaru [5].

5 Velmi zajímavé vlastnosti vykazují hydridy intermetalických sloučenin (IMH). Jako první byl objeven ZrNiH 3. Dvě základní vlastnosti, které dělají tyto materiály tak zajímavé, jsou vysoká vratná měrná kapacita pro uchování vodíku vztažená na 1 mol sloučeniny a vysoká schopnost uchovávání energie na jednotku objemu. Množství vodíku uchované na jednotku objemu hydridu je výrazně větší, než kdyby byl uchováván v kapalné formě. Množství uchované energie může přesáhnout i 10 MJ/dm 3 hydridu. Vodík je velmi perspektivní neznečišťující palivo do různých spalovacích motorů nebo slouží jako neznečišťující kapalina v chemických tepelných pumpách. Díky těmto ekologickým aspektům se prohlubuje studium čistých zdrojů energie založených na IMH [6]. 1.3 Aluminidy železa Aluminidy železa patří v poslední době mezi nejstudovanější intermetalika. Je tomu tak díky jejich vlastnostem. Ve fázovém diagramu můžeme najít pět hlavních intermetalických fází (Fe 3 Al, FeAl, FeAl 2, Fe 2 Al 5, FeAl 3 ) (Obr.1). Nejvýznamnější z těchto fází jsou fáze Fe 3 Al a FeAl, na nichž založené slitiny se již využívají jako komerční materiály. Obr. 1: Fázový diagram Fe-Al [7] Jejich hlavní výhoda spočívá ve schopnosti tvořit na svém povrchu souvislou a zcela přilnavou vrstvu oxidu hlinitého, která je odpovědná za jejich vynikající oxidační odolnost a odolnost proti nauhličování při teplotách převyšujících 1000 C. Aluminidy, na rozdíl od běžně používaných ocelí a superslitin na bázi niklu, železa a kobaltu, nemusí nutně obsahovat chrom, aby se vytvořila oxidická vrstva, která chrání materiál proti korozi a vysokoteplotní

6 oxidaci. Oxid hlinitý, který se tvoří na povrchu aluminidů je termodynamicky stabilnější než oxid chromitý. Dalšími pozitivními vlastnostmi kromě oxidační odolnosti a odolnosti proti nauhličování jsou nízká hustota, nízká cena, vysoká teplota tání a zajímavé mechanické vlastnosti díky uspořádané krystalové struktuře. Obě fáze Fe 3 Al a FeAl krystalizují v kubické prostorově centrované mřížce (bcc), kde Fe 3 Al má superstrukturu D0 3 a FeAl superstrukturu B2 [8] (Obr.2). Superstrukturu B2 si můžeme představit jako dvě vzájemně prostoupené prosté krychle a každá z nich je obsazená jedním typem atomů. V superstruktuře D0 3 je prostá krychle obsazena atomy železa a v prostupující prosté krychlové struktuře se pravidelně střídají atomy železa a hliníku [9]. U fáze Fe 3 Al je superstruktura D0 3 stabilní od běžné teploty do 550 C a v rozmezí obsahu hliníku at. %. Při teplotě nad 550 C dochází u Fe 3 Al k přeměně uspořádané D0 3 superstruktury na nedokonale uspořádanou superstrukturu B2, která se nakonec mění na neuspořádaný tuhý roztok. Oproti tomu fáze FeAl existuje v superstruktuře B2 a je stabilní od at. % hliníku. K přechodu na neuspořádaný tuhý roztok dochází při teplotách převyšujících 1100 C [8]. Obr. 2: Model struktury B2 a D0 3 [7] Díky svým vlastnostem nachází uplatnění jako materiál na výrobu přepravních válců pro za tepla válcované ocelové pásy, zařízení na štěpení ethylenu a přívodů vzduchu do zařízení, ve kterém se spaluje uhlí s vysokým obsahem síry. Konstrukční využití těchto sloučenin je omezeno nízkou houževnatostí, která je velkou měrou ovlivněna zkřehnutím na vlhkém vzduchu. Existuje však několik metod, které se snaží zkřehnutí snížit. Mezi tyto metody můžeme zařadit řízení velikosti a tvaru zrn, použití legujících prvků jako Cr pro Fe 3 Al a B pro FeAl a nanášení oxidických nebo měděných povlaků. Tyto úpravy, v kombinaci se zlepšením houževnatosti a odolnosti proti tečení díky legování, vyústily v možnost použít

7 jednolité aluminidy železa jako konstrukční materiály. Případně by se díky své výborné a korozní odolnosti daly použít jako povlaky. Např. oceli byly úspěšně povlakovány fází (Fe,Cr) 3 Al. Zajímavou metodou výroby aluminidů železa je superplastické tváření [1], kdy dojde k zahřátí materiálu na polovinu teploty tání a následnému vystavení tahu nebo tlaku. Takto zpracovaný materiál by bylo možné využít v automobilovém a leteckém průmyslu [10]. Dále se k výrobě aluminidů ve velké míře používá metoda reaktivní sintrace. V případě aluminidů železa jsou však touto metodou získány velmi porézní produkty. Již bylo publikováno mnoho teorií a mechanismů, které se snaží vznik intermetalických fází v systému Fe-Al objasnit. Teorie z 90. let uvádí vznik výšehliníkových intermetalických fází (FeAl 3 [11], Fe 2 Al 5 [12]) v důsledku reakce v pevném stavu pod teplotou tání hliníku. Jiná teorie popisuje reaktivní sintraci, v jejímž průběhu dochází k tvorbě tuhého roztoku tvořeného fází FeAl a oxidem hlinitým [13]. Tyto teorie jsou však v rozporu s dalšími pracemi, které uvádí přednostní tvorbu fáze Fe 2 Al 5 [14, 15, 16]. 1.4 Reaktivní sintrace Pro výrobu intermetalických fází se používá např. obloukové tavení, vakuové indukční tavení atd. Tyto postupy jsou však finančně a energeticky náročné, a proto se vyvíjejí nové ekonomicky výhodnější metody. Jednou takovou je i metoda reaktivní sintrace (Obr. 3), při níž se slitiny vyrábí z práškových kovů, meziproduktů nebo předslitin. Prášky kovů se většinou získávají mletím. Dalším postupem je tzv. atomizace taveniny, což je proces, při němž se prášek připravuje prudkým ochlazením taveniny proudem plynu nebo kapaliny. Tyto prášky jsou následně slisovány v kompaktní předlisek ( green body ), který je dále zahříván na teplotu nižší, než je teplota tání. I pod teplotou tání dojde k iniciaci tepelně aktivované reakce. Tyto reakce jsou vysoce exotermické a šíří se pomocí vlastní uvolněné energie (SHS = self-sustainable high-temperature synthesis = samoudržovací vysokoteplotní syntéza), a tudíž není nutné dodávat další teplo. Velkou výhodou je, pokud je v průběhu zahřívání dosaženo teploty tání některé ze složek. Kapilární síly umožní její proniknutí do pórů a tím usnadní reakci [17]. Obr. 3: Model přípravy slitin metodou reaktivní sintrace [17]

8 2 CÍL PRÁCE Cílem této práce bylo objasnění mechanismu vzniku intermetalických fází v systému železo-hliník a jeho vliv na pórovitost a výslednou strukturu produktu.

9 3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 3.1 Příprava vzorků Pro vytvoření předlisku ( green body ) byl použit hliníkový prášek s velikostí částic m připravený mechanickým obráběním. Dále bylo použito komerční práškové železo s velikostí částic do 10 m. Tyto prášky byly smíchány tak, aby vznikla směs o složení FeAl25. Po homogenizaci byla směs prášků za použití univerzálního trhacího stroje Heckert FPZ 100/1 jednoosově slisována v kompaktní vzorky. 3.2 Rentgenová difrakce Vzorky byly studovány pomocí vysokoenergetické rentgenové difrakce v průběhu reaktivní sintrace za účelem zjištění probíhajících procesů. Reaktivní sintrace byly provedeny při teplotě 800 C. Tyto experimenty byly uskutečněny v Hasylab, DESY Hamburg za použití synchrotronového záření z urychlovače DORIS III, experimentální místo BW5. Energie použitého záření dosáhla 100 kev a vlnová délka 0, nm. Každé 3 sekundy byl získán jeden difraktogram, k jehož zpracování byl použit program Fit2D a vyhodnocení bylo provedeno programem X Pert HighScore Plus Software s PDF2 databází. 3.3 Diferenční termická analýza Za účelem zjištění tepelného zabarvení probíhajících reakcí byla provedena diferenční termická analýza na přístroji Setaram Setsys Evolution-1750 s rychlostí ohřevu 10 K.min Modelový experiment Dále byl proveden modelový experiment spočívající ve vložení kompaktního vzorku do taveniny hliníku o teplotě 800 C za účelem simulování růstu intermetalických fází v daném systému v průběhu reaktivní sintrace. Mikrostruktura modelových a sintrovaných vzorků byla pozorována skenovacím elektronovým mikroskopem TESCAN VEGA 3 LMU s EDS analyzátorem Oxford Instruments INCA 350.

10 4 VÝSLEDKY A DISKUSE 4.1 RTG difrakce Data získaná provedením vysokoenergetické RTG difrakce ukazují, že pod teplotou tání hliníku nedochází k tvorbě žádných intermetalických fází. Tato pozorování se výrazně liší od dříve publikovaných studií [11, 12, 13, 18]. Na Obr.4 můžeme vidět změny fázového složení v průběhu zahřívání zkoumaných vzorků od pokojové teploty do 900 C rychlostí 10 K.min -1. Je evidentní, že do teploty tání hliníku (660 C) nebyly žádné změny ve fázovém složení pozorovány. Při teplotě 660 C vymizely difrakční linie odpovídající hliníku. Tato změna indikuje jeho roztavení, protože tavenina díky chybějícímu uspořádání na dlouhou vzdálenost nedifraktuje rentgenové záření. Kromě této změny můžeme pozorovat i vytvoření nových difrakčních linií, příslušejících fázím Fe 2 Al 5 a FeAl. Toto zjištění můžeme vysvětlit tím, že roztavený hliník reaguje se železem a dochází pravděpodobně k přednostnímu vzniku fáze Fe 2 Al 5 ( 1 ). Tato fáze okamžitě reaguje se zbytkovým železem a vzniká fáze FeAl ( 2 ). Mechanismus odpovídající těmto reakcím je patrný i z Obr. 5, na kterém je zachycena struktura vrstev vzniklých při ponoření kompaktního vzorku železa do taveniny hliníku. 2 Fe + 5 Al Fe 2 Al 5 [19] ( 1 ) Fe 2 Al Fe 5 FeAl [19] ( 2 )

11 Obr. 4: Vybrané difraktogramy FeAl25 získané v průběhu reaktivní sintrace s ohřevem 10 K.min-1

12 DTA signál Obr. 5: Mikrostruktura vzorku ponořeného do taveniny hliníku 4.2 DTA Závislost DTA signálu na teplotě je znázorněna na Obr.6. Při teplotě kolem 660 C dochází s největší pravděpodobností ke třem reakcím. Endotermický pík odpovídající roztavení hliníku není pozorován, protože výsledný pík je tvořen superpozicí tří jevů roztavením hliníku, tvorbou fáze Fe 2 Al 5 a vznikem fáze FeAl. To potvrzuje, že reakce probíhají okamžitě po natavení hliníku. 800 DTA teplota [ C] Obr. 6: Záznam průběhu diferenční termické analýzy

13 4.3 Pórovitost Jak již bylo řečeno, aluminidy železa připravené reaktivní sintrací vykazují vysokou pórovitost. Vznik pórů můžeme vysvětlit několika mechanismy. K tvorbě intermetalických fází dochází ihned po roztavení hliníku a tavenina tudíž nestihne vyplnit póry vzniklé při lisování směsi prášků (Obr.7). Další možné vysvětlení je založeno na rozdílné rychlosti difúze reagujících složek. Hliník proniká do železa rychleji než železo do hliníku a vzniklá vrstva intermetalických fází navíc brání dalšímu přesunování atomů. Může rovněž docházet k tzv. Kirkendallovu jevu, kdy atomy putují jedním směrem a opačným směrem se přemisťují vakance, jejichž shlukování může mít v extrémním případě za následek vznik pórovitosti. Výsledná struktura sintrovaného vzorku je zobrazena na Obr.8. Obr. 7: Mikrostruktura nesintrovaného vzorku Obr. 8: Mikrostruktura sintrovaného vzorku

14 5 ZÁVĚR Vysokoenergetickou RTG difrakcí bylo zjištěno, že tvorba intermetalických fází je v daném systému iniciována natavením hliníku. Dochází k přednostnímu vzniku fáze Fe 2 Al 5, která ihned reaguje se železem za vzniku fáze FeAl. Okamžité reagování jednotlivých složek ukázaly i výsledky DTA. Pórovitost s největší pravděpodobností souvisí se vznikem fází ihned po natavení hliníku a tavenina tudíž nevyplní póry vzniklé při lisování vzorku. Dalším možným vysvětlením je bariérové působení vzniklé vrstvy intermetalických fází.

15 6 REFERENCE [1] Stoloff N.S., Liu C.T., Deevi S.C.: Emerging applications of intermetallics. Intermetallics 8, (2000), [2] Caillard D.: Yield-stress anomalies and high-temperature mechanical properties of intermetallics and disordered alloys. Materials Science and Engineering A 74, (2001), [3] Milanese C., Maglia F., Tacca A., Anselmi-Tamburini U., Zanotti C., Giuliani P.: Ignition and reaction mechanism of Co-Al and Nb-Al intermetallic compounds prepared by combustion synthesis. Journal of Alloys and Compounds 421, (2006), [4] Predki W., Knopik A., Bauer B.: Engineering applications of NiTi shape memory alloys. Materials Science and Engineering A , (2008), [5] Frotscher M., Neuking K., Böckmann R., Wolff K.-D., Eggeler G.: In situ scanning electron microscopic study of structural fatigue of struts, the characteristic elementary building units of medical stents. Materials Science and Engineering A , (2008), [6] Dantzer P.: Properties of intermetallic compounds suitable for hydrogen storage applications. Materials Science and Engineering A , (2002), [7] Ikeda O., Ohnuma I., Kainuma R., Ishida K.: Phase equilibria and stability of ordered BCC phases in the Fe-rich portion of the Fe-Al system. Intermetallics 9, (2001), [8] Deevi S. C., Sikka V. K.: Nickel and iron aluminides: an overview on properties, processing and applications. Intermetallics 4, (1996), [9] Novák P., Lejček P.: Fyzika kovů. (2008), 19 [10] Bonet J., Gil A., Wood R. D., Said R., Curtis R. V.: Simulating superplastic forming. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 195, (2006), [11] Rabin B.H., Wright R.N.: Microstructure and tensile properties of Fe 3 Al produced by combustion synthesis/hot isostatic pressing. Metallurgical and Materials Transactions A 23, (1992), [12] Kang H.Z., Hu C.T.: Swelling behavior in reactive sintering of Fe-Al mixtures. Materials Chemistry and Physics 88, (2004), [13] Joslin D.L., Easton D.S., Liu C.T., Babu S.S., David S.A.: Processing of Fe 3 Al and FeAl alloys by reaction synthesis. Intermetallics 3, (1995), [14] Heckel R.W., Yamada M., Ouchi C., Hickl A.J.: Aluminide coating of iron. Thin Solid Films 45, (1977), [15] Murakami K., Nishida N., Osamura K., Tomota Y., Suzuki T.: Aluminization of high purity iron and stainless steel by powder liquid coating. Acta Materialia 52, (2004), [16] Gedevanishvili S., Deevi S.C.: Processing of iron aluminides by pressureless sintering through Fe+Al elemental route. Materials Science and Engineering A 325, (2002),

16 [17] Novák P., Vojtěch D., Šerák J., Kubásek J., Průša F., Knotek V., Michalcová A., Novák M.: Syntéza intermediálních fází systému Ti-Al-Si metodou reaktivní sintrace. Chem. Listy 103, (2009), [18] Pocheć E., Jóźwiak S., Karczewski K., Bojar Z.: Fe-Al phase formation around SHS reactions under isothermal conditions. Journal of Alloys and Compounds 509, (2011), [19] Gao H., He Y., Shen P., Zou J., Xu N., Jiang Y., Huang B., Liu C.T.: Porous FeAl intermetallics fabricated by elemental powder reactive synthesis. Intermetallics 17, (2009),

PŘÍPRAVA SLITIN Fe-Al-Si REAKTIVNÍ SINTRACÍ PREPARATION OF Fe-Al-Si ALLOYS BY REACTIVE SINTERING

PŘÍPRAVA SLITIN Fe-Al-Si REAKTIVNÍ SINTRACÍ PREPARATION OF Fe-Al-Si ALLOYS BY REACTIVE SINTERING PŘÍPRAVA SLITIN Fe-Al-Si REAKTIVNÍ SINTRACÍ PREPARATION OF Fe-Al-Si ALLOYS BY REACTIVE SINTERING Pavel Novák Vítězslav Knotek Jan Šerák Dalibor Vojtěch Alena Michalcová Ústav kovových materiálů a korozního

Více

OXIDAČNÍ ODOLNOST A TEPELNÁ STABILITA SLITIN Ti-Al-Si VYROBENÝCH REAKTIVNÍ SINTRACÍ

OXIDAČNÍ ODOLNOST A TEPELNÁ STABILITA SLITIN Ti-Al-Si VYROBENÝCH REAKTIVNÍ SINTRACÍ OXIDAČNÍ ODOLNOST A TEPELNÁ STABILITA SLITIN Ti-Al-Si VYROBENÝCH REAKTIVNÍ SINTRACÍ OXIDATION RESISTANCE AND THERMAL STABILITY OF Ti-Al-Si ALLOYS PRODUCED BY REACTIVE SINTERING Pavel Novák Filip Průša

Více

PŘÍPRAVA INTERMEDIÁLNÍCH FÁZÍ SYSTÉMU Ti-Al-Si REAKTIVNÍ SINTRACÍ. PREPARATION OF INTERMEDIARY PHASES FROM Ti-Al-Si SYSTEM BY REACTIVE SINTERING

PŘÍPRAVA INTERMEDIÁLNÍCH FÁZÍ SYSTÉMU Ti-Al-Si REAKTIVNÍ SINTRACÍ. PREPARATION OF INTERMEDIARY PHASES FROM Ti-Al-Si SYSTEM BY REACTIVE SINTERING PŘÍPRAVA INTERMEDIÁLNÍCH FÁZÍ SYSTÉMU Ti-Al-Si REAKTIVNÍ SINTRACÍ PREPARATION OF INTERMEDIARY PHASES FROM Ti-Al-Si SYSTEM BY REACTIVE SINTERING Pavel Novák Jan Šerák Filip Průša Alena Michalcová Dalibor

Více

INTERMETALICKÉ FÁZE NA BÁZI Ti-Al-Si PŘIPRAVENÉ METODOU PRÁŠKOVÉ METALURGIE. INTERMETALLIC PHASES BASED ON Ti-Al-Si PREPARED BY POWDER METALLURGY

INTERMETALICKÉ FÁZE NA BÁZI Ti-Al-Si PŘIPRAVENÉ METODOU PRÁŠKOVÉ METALURGIE. INTERMETALLIC PHASES BASED ON Ti-Al-Si PREPARED BY POWDER METALLURGY INTERMETALICKÉ FÁZE NA BÁZI Ti-Al-Si PŘIPRAVENÉ METODOU PRÁŠKOVÉ METALURGIE INTERMETALLIC PHASES BASED ON Ti-Al-Si PREPARED BY POWDER METALLURGY Magda Morťaniková Pavel Novák Dalibor Vojtěch Ústav kovových

Více

PŘÍPRAVA, VLASTNOSTI A POUŽITÍ INTERMETALICKÝCH SLOUČENIN

PŘÍPRAVA, VLASTNOSTI A POUŽITÍ INTERMETALICKÝCH SLOUČENIN PŘÍPRAVA, VLASTNOSTI A POUŽITÍ INTERMETALICKÝCH SLOUČENIN PAVEL NOVÁK Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6 panovak@vscht.cz

Více

HLINÍK. Lehké neželezné kovy a jejich slitiny

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

Více

J.Kubíček 2018 FSI Brno

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

Více

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS Dalibor Vojtěch a Pavel Lejček b Jaromír Kopeček b Katrin Bialasová a a Ústav kovových materiálů a korozního

Více

VLASTNOSTI KŘEMÍKOVANÝCH VRSTEV NA TITANU PROPERTIES OF SILICONIZED LAYERS ON TITANIUM. Magda Morťaniková Michal Novák Dalibor Vojtěch

VLASTNOSTI KŘEMÍKOVANÝCH VRSTEV NA TITANU PROPERTIES OF SILICONIZED LAYERS ON TITANIUM. Magda Morťaniková Michal Novák Dalibor Vojtěch VLASTNOSTI KŘEMÍKOVANÝCH VRSTEV NA TITANU PROPERTIES OF SILICONIZED LAYERS ON TITANIUM Magda Morťaniková Michal Novák Dalibor Vojtěch Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, Vysoká škola chemicko-technologická

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURAL STABILITY OF CAST NICKEL ALLOYS AFTER LONG-TERM INFLUENCE OF TEMPERATURE

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce Metody využívající rentgenové záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 Rentgenovo záření 2 Rentgenovo záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá se v lékařství a krystalografii.

Více

REAKČNÍ SYNTÉZA OBJEMOVÝCH INTERMETALICKÝCH MATERIÁLŮ NA BÁZI SYSTÉMU FE-AL

REAKČNÍ SYNTÉZA OBJEMOVÝCH INTERMETALICKÝCH MATERIÁLŮ NA BÁZI SYSTÉMU FE-AL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

Více

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Předložená práce se zabývá volbou metodiky hodnocení strukturních změn ve vysokolegovaných

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

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

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů

Více

OPTIMALIZACE TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ SLITIN Mg-Ni PRO UCHOVÁVÁNÍ VODÍKU. OPTIMIZING OF THE PROCESSING TECHNOLOGY OF Mg-Ni ALLOYS FOR HYDROGEN STORAGE

OPTIMALIZACE TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ SLITIN Mg-Ni PRO UCHOVÁVÁNÍ VODÍKU. OPTIMIZING OF THE PROCESSING TECHNOLOGY OF Mg-Ni ALLOYS FOR HYDROGEN STORAGE OPTIMALIZACE TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ SLITIN Mg-Ni PRO UCHOVÁVÁNÍ VODÍKU OPTIMIZING OF THE PROCESSING TECHNOLOGY OF Mg-Ni ALLOYS FOR HYDROGEN STORAGE Pavel Novák Dalibor Vojtěch Filip Průša Vítězslav Knotek

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

OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU

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

Více

RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI

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

Více

Biomateriály na bázi kovů. L. Joska Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství

Biomateriály na bázi kovů. L. Joska Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství Biomateriály na bázi kovů L. Joska Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství Historie 1901 - objev krevních skupin, 1905 - první úspěšná transfuze mezi lidmi 1958 - kyčelní kloub na bázi oceli 1965

Více

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE Magisterský obor studia: SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE Obor slévárenská technologie: Je zaměřen zejména na přípravu řídicích a technických pracovníků pro obor slévárenství, kteří mají dobré znalosti dalších

Více

Výzkum slitin titanu - od letadel po implantáty

Výzkum slitin titanu - od letadel po implantáty Výzkum slitin titanu - od letadel po implantáty josef.strasky@gmail.com Titan Saturn a TITAN sonda Pioneer, 26. srpen 1976 Titan Titan Titan Unikátní vlastnosti titanu + nejvyšší poměr mezi pevností a

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

STRUKTURA VLASTNOSTI SLITINY Al-TM-Ce. STRUCTURE AND PROPERTIES OF Al-TM-Ce ALLOYS. Alena Michalcová Dalibor Vojtěch Pavel Novák Jan Šerák

STRUKTURA VLASTNOSTI SLITINY Al-TM-Ce. STRUCTURE AND PROPERTIES OF Al-TM-Ce ALLOYS. Alena Michalcová Dalibor Vojtěch Pavel Novák Jan Šerák STRUKTURA VLASTNOSTI SLITINY Al-TM-Ce STRUCTURE AND PROPERTIES OF Al-TM-Ce ALLOYS Alena Michalcová Dalibor Vojtěch Pavel Novák Jan Šerák VŠCHT v Praze, Ústav Kovových materiálů a korozního inženýrství,

Více

Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu

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

Více

PROVĚŘENÍ VLIVU SMĚROVÉ KRYSTALIZACE NA VLASTNOSTI Ni 3 Al. VŠB TU Ostrava, třída 17. listopadu, Ostrava Poruba

PROVĚŘENÍ VLIVU SMĚROVÉ KRYSTALIZACE NA VLASTNOSTI Ni 3 Al. VŠB TU Ostrava, třída 17. listopadu, Ostrava Poruba PROVĚŘENÍ VLIVU SMĚROVÉ KRYSTALIZACE NA VLASTNOSTI Ni 3 Al Jitka Malcharcziková Miroslav Kursa VŠB TU Ostrava, třída 17. listopadu, 78 33 Ostrava Poruba Abstract The paper concentrates on verification

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

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

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

Více

PODSTATA VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITY Ni-Cr-W-C SLITIN. THE NATURE OF HIGH-TEMPERATURE HEAT RESISTANCE OF Ni-Cr-W-C ALLYS

PODSTATA VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITY Ni-Cr-W-C SLITIN. THE NATURE OF HIGH-TEMPERATURE HEAT RESISTANCE OF Ni-Cr-W-C ALLYS PODSTATA VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITY Ni-Cr-W-C SLITIN THE NATURE OF HIGH-TEMPERATURE HEAT RESISTANCE OF Ni-Cr-W-C ALLYS Božena Podhorná Jiří Kudrman Škoda-ÚJP, Praha, a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha-Zbraslav,

Více

1 Teoretický úvod. 1.2 Braggova rovnice. 1.3 Laueho experiment

1 Teoretický úvod. 1.2 Braggova rovnice. 1.3 Laueho experiment RTG fázová analýza Michael Pokorný, pok@rny.cz, Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o. Tomáš Jirman, jirman.tomas@seznam.cz, Gymnázium, Nad Alejí 1952, Praha 6 Abstrakt Rengenová fázová analýza se

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

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a Božena Podhorná b Vítězslav Musil a Antonín Joch a a První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.,

Více

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

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

Více

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

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

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

Více

VYSOKOTEPLOTNÍ CREEPOVÉ VLASTNOSTI SLITINY Fe31Al3Cr S PŘÍSADOU Zr. HIGH TEMPERATURE CREEP PROPERTIES Fe31Al3Cr ALLOY WITH Zr ADITIVE

VYSOKOTEPLOTNÍ CREEPOVÉ VLASTNOSTI SLITINY Fe31Al3Cr S PŘÍSADOU Zr. HIGH TEMPERATURE CREEP PROPERTIES Fe31Al3Cr ALLOY WITH Zr ADITIVE VYSOKOTEPLOTNÍ CREEPOVÉ VLASTNOSTI SLITINY Fe31Al3Cr S PŘÍSADOU Zr HIGH TEMPERATURE CREEP PROPERTIES Fe31Al3Cr ALLOY WITH Zr ADITIVE Pavel Hanus Petr Kratochvíl Technická univerzita v Liberci, Katedra

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

STRUKTURA A VLASTNOSTI PRÁŠKOVÝCH SLITIN

STRUKTURA A VLASTNOSTI PRÁŠKOVÝCH SLITIN STRUKTURA A VLASTNOSTI PRÁŠKOVÝCH SLITIN Al-Fe-Cr-Si-Ti-B B.Bártová, M. Paulovič, D. Vojtěch Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT Praha, Technická 5, Praha 6, 166 28 Abstract Mechanical

Více

Další poznatky o kovových materiálech pro konstruování

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

Více

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

18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D. 18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D. valach@fd.cvut.cz Informace o předmětu http://mech.fd.cvut.cz/education/bachelor/18mty Popis předmětu Témata přednášek Pokyny k provádění cvičení Informace ke zkoušce

Více

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY Ni-Ti SLITINY PŘIPRAVENÉ REAKTIVNÍM SLINOVÁNÍM A METODOU SLINOVÁNÍ V PLAZMATU PAVEL SALVETR, ANDREA ŠKOLÁKOVÁ a PAVEL NOVÁK Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství,

Více

Precipitace. Změna rozpustnosti je základním předpokladem pro precipitační proces

Precipitace. Změna rozpustnosti je základním předpokladem pro precipitační proces Precipitace Čisté kovy s ohledem na své mechanické parametry nemají většinou pro praktická použití vhodné užitné vlastnosti. Je proto snaha využít všech možností ke zlepší těchto parametrů, zejména pak

Více

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu LETECKÉ MATERIÁLY Úvod do předmětu Historický vývoj leteckých konstrukčních materiálů Uplatnění konstrukčních materiálů souvisí s pevnostními koncepcemi leteckých konstrukcí Pevnostní koncepce leteckých

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

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

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

Více

Experimentální metody

Experimentální metody Experimentální metody 05 Termická Analýza (TA) Termická analýza Fázové přeměny tuhých látek jsou doprovázeny pohlcováním nebo uvolňováním tepla, změnou rozměrů, změnou magnetických, elektrických, mechanických

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha Zbraslav, E-mail:

Více

Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE

Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE Pojednání ke státní doktorské zkoušce Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE autor: Ing. školitel: doc. Ing. Pavel MAZAL CSc. 2 /18 OBSAH Úvod Vymezení řešení problematiky

Více

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

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

Více

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

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

Výroba surového železa a výroba oceli

Výroba surového železa a výroba oceli Výroba surového železa a výroba oceli Vlastnosti železa (Fe) nejrozšířenější přechodný kovový prvek druhý nejrozšířenější kov na Zemi, hojně zastoupen i ve vesmíru v přírodě minerály železa rudy: hematit

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

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

Více

- 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

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

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

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

Více

1 Moderní nástrojové materiály

1 Moderní nástrojové materiály 1 Řezné materiály jsou podle ISO 513 členěné do šesti základních skupin, podle typu namáhání břitu. - Skupina P zahrnuje nástrojové materiály určené k obrábění většiny ocelí, které dávají dlouhou třísku

Více

VLASTNOSTI NiCrW SLITIN BĚHEM DLOUHODOBÉHO ŽÍHÁNÍ. PROPERTIES OF NiCrW ALLOYS DURING LONG-RUN HIGH- TEMPERATURE ANNEALING

VLASTNOSTI NiCrW SLITIN BĚHEM DLOUHODOBÉHO ŽÍHÁNÍ. PROPERTIES OF NiCrW ALLOYS DURING LONG-RUN HIGH- TEMPERATURE ANNEALING VLASTNOSTI NiCrW SLITIN BĚHEM DLOUHODOBÉHO ŽÍHÁNÍ PROPERTIES OF NiCrW ALLOYS DURING LONG-RUN HIGH- TEMPERATURE ANNEALING Jiří Kudrman a Božena Podhorná a Karel Hrbáček b Václav Sklenička c a ) Škoda-ÚJP,

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

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

Slitiny titanu pro použití (nejen) v medicíně

Slitiny titanu pro použití (nejen) v medicíně Slitiny titanu pro použití (nejen) v medicíně Josef Stráský a spol. Katedra fyziky materiálů MFF UK Obsah Vývoj slitin Ti pro použití v ortopedii Spolupráce: Beznoska s.r.o., Kladno Ultrajemnozrnné slitiny

Více

Neželezné kovy a jejich slitiny. Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny

Neželezné kovy a jejich slitiny. Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny Neželezné kovy a jejich slitiny Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny Neželezné kovy - definice Ze všech chem. prvků tvoří asi tři čtvrtiny kovy. Kromě Fe se ostatní technické kovy nazývají neželezné.

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

a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, Praha Zbraslav, b PBS Velká Bíteš a.s. Vlkovská 279, Velká Bíteš,

a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, Praha Zbraslav,   b PBS Velká Bíteš a.s. Vlkovská 279, Velká Bíteš, MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA NIKLOVÉ SLITINY IN 792 5A MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURE STABILITY OF PROMISING NIKCKEL ALLOY IN 792 5A Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček

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

VYSOKOTEPLOTNÍ OXIDACE SLITIN TI-SI. T. Kubatík, D. Vojtěch, J. Šerák, B. Bártová, J. Verner

VYSOKOTEPLOTNÍ OXIDACE SLITIN TI-SI. T. Kubatík, D. Vojtěch, J. Šerák, B. Bártová, J. Verner VYSOKOTEPLOTNÍ OXIDACE SLITIN TI-SI T. Kubatík, D. Vojtěch, J. Šerák, B. Bártová, J. Verner Vysoká škola chemicko technologická v Praze, Technická 5, 166 28, Praha 6, ČR ABSTRAKT Tato práce se zabývá chováním

Více

REAKČNÍ SYNTÉZA OBJEMOVÝCH INTERMETALICKÝCH MATERIÁLŮ Z KINETICKY NANÁŠENÝCH DEPOZITŮ

REAKČNÍ SYNTÉZA OBJEMOVÝCH INTERMETALICKÝCH MATERIÁLŮ Z KINETICKY NANÁŠENÝCH DEPOZITŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

Více

Návrhy bakalářských prací pro akademický rok 2019/2020

Návrhy bakalářských prací pro akademický rok 2019/2020 Návrhy bakalářských prací pro akademický rok 2019/2020 Téma č. 1 Kryogenní zpracování slinutých karbidů Ing. Vojtěch Průcha Téma č. 2 Porušování korozí pod napětím v prostředí nízkotlaké páry Ing. Jaromír

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

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg OPTIMIZATION OF HEAT TREATMENT CONDITIONS TO IMPROVE OF MECHANICAL PROPETIES OF AlSi9Cu2Mg ALLOY Jan Šerák,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

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

Více

Superslitiny (Superalloys)

Superslitiny (Superalloys) Superslitiny (Superalloys) slitiny pro použití při teplotách nad 540 C. struktura matrice KPC (fcc) horní mez pro teplotu použití je dána rozpouštění zpevňující fáze a počátkem tavení matrice rozdělení

Více

Technologie I. Pájení

Technologie I. Pájení Technologie I. Pájení Pájení Pájením se nerozebíratelně metalurgickou cestou působením vhodného TU v zdroje Liberci tepla, spojují stejné nebo různé kovové materiály (popř. i s nekovy) pomocí přídavného

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Příloha formuláře C OKRUHY

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Příloha formuláře C OKRUHY Příloha formuláře C OKRUHY ke státním závěrečným zkouškám BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Obor: Studijní program: Aplikace přírodních věd Základy fyziky kondenzovaných látek 1. Vazebné síly v kondenzovaných látkách

Více

Požadavky na technické materiály

Požadavky na technické materiály Základní pojmy Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Základy materiálového inženýrství pro 1. r. Fakulty architektury Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Rozdělení materiálů Požadavky

Více

Vítězslav Bártl. duben 2012

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

Více

Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91.

Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91. Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91. Hubáčková Jiřina a), Čížek Lubomír a), Konečná Radomila b) a) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Fakulta

Více

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ Ing. Daniel Koutný, Ph.D. Ing. David Paloušek, Ph.D. 9 October Digital Prototyping 2012 and 3D Print Days NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering Divize: Energetiky, procesů a ekologie

Více

Fyzikální a chemické vlastnosti. K fyzikálním vlastnostem patří hustota a vlastnosti tepelné, elektrické, magnetické a optické.

Fyzikální a chemické vlastnosti. K fyzikálním vlastnostem patří hustota a vlastnosti tepelné, elektrické, magnetické a optické. 1 Fyzikální vlastnosti K fyzikálním vlastnostem patří hustota a vlastnosti tepelné, elektrické, magnetické a optické. 1.1 Hustota je hmotnost jednotkového objemu. = m/v [kg/m 3 ], je závislá na teplotě.

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

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

Fe Fe 3 C. Metastabilní soustava

Fe Fe 3 C. Metastabilní soustava 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

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

Krystalografie a strukturní analýza

Krystalografie a strukturní analýza Krystalografie a strukturní analýza O čem to dneska bude (a nebo také nebude): trocha historie aneb jak to všechno začalo... jak a čím pozorovat strukturu látek difrakce - tak trochu jiný mikroskop rozptyl

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

Struktura a vlastnosti kovů I.

Struktura a vlastnosti kovů I. Struktura a vlastnosti kovů I. Vlastnosti fyzikální (teplota tání, měrný objem, moduly pružnosti) Vlastnosti elektrické (vodivost,polovodivost, supravodivost) Vlastnosti magnetické (feromagnetika, antiferomagnetika)

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

VYSOCEPEVNÉ HLINÍKOVÉ SLITINY SE ZLEPŠENÝMI SLÉVÁRENSKÝMI VLASTNOSTMI

VYSOCEPEVNÉ HLINÍKOVÉ SLITINY SE ZLEPŠENÝMI SLÉVÁRENSKÝMI VLASTNOSTMI VYSOCEPEVNÉ HLINÍKOVÉ SLITINY SE ZLEPŠENÝMI SLÉVÁRENSKÝMI VLASTNOSTMI Ondřej Ekrt, Dalibor Vojtěch, Jan Šerák, Tomáš Kubatík a Čestmír Barta, Čestmír Barta jun. b a VŠCHT,Ústav kovových materiálů a korozního

Více

TIXOFORMING VYSOCELEGOVANÝCH OCELÍ SVOČ FST 2016

TIXOFORMING VYSOCELEGOVANÝCH OCELÍ SVOČ FST 2016 TIXOFORMING VYSOCELEGOVANÝCH OCELÍ SVOČ FST 2016 Kateřina Opatová Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Zpracování práškových ocelí metodou tixoformingu je

Více

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING P. Novák, D. Vojtech, J. Šerák Ústav kovových materiálu

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.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

MMC kompozity s kovovou matricí

MMC kompozity s kovovou matricí MMC kompozity s kovovou matricí Přednosti MMC proti kovům Vyšší specifická pevnost (ne absolutní) Vyšší specifická tuhost (ne absolutní) Lepší únavové vlastnosti Lepší vlastnosti při vysokých teplotách

Více

Druhy ocelí, legující prvky

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

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ, MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA PERSPEKTIVNÍCH LITÝCH NIKLOVÝCH SUPERSLITIN

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ, MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA PERSPEKTIVNÍCH LITÝCH NIKLOVÝCH SUPERSLITIN TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ, MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA PERSPEKTIVNÍCH LITÝCH NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT, MECHANICAL PROPERTIES AND STRUKTURE STABILITY OF PROMISING NIKEL SUPERALLOYS

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

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX / 1 ZPRACOVAL Mgr. Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL David Humpola Ústav archeologické památkové péče v Brně Pobočka Znojmo Vídeňská 23 669 02 Znojmo OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM)

Více

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

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

Více