MECHANICKÉ VLASTNOSTI STRUKTUR KOV POLYMER SVOČ FST 2010
|
|
- Roman Novotný
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 MECHANICKÉ VLASTNOSTI STRUKTUR KOV POLYMER SVOČ FST 21 Petra Bublíková Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce se zabývá studiem mechanických vlastností tenkých zlatých vrstev o tloušťce 5 nm a nanočástic deponovaných na různým způsobem modifikovaný polyethylenový substrát. Experiment se zaměřuje zejména na vyhodnocení indentační tvrdosti a indentačního modulu pružnosti zjištěných pomocí metody IIT (Instumented Indentation Testing Instrumentální indentační zkouška tvrdosti a materiálových parametrů) a dále pak na hodnocení koeficientu tření a hloubky proniknutí do materiálu zjištěných vrypovou zkouškou při rozdílných konstantních zatíženích aplikovaných pomocí speciálního přístroje pro měření mechanických vlastností nanovrstev Nanoindentoru XP. Cílem práce je vyhodnotit příčiny odchylek mezi hodnotami naměřenými u jednotlivých vzorků s přihlédnutím na způsoby modifikace substrátu. KLÍČOVÁ SLOVA polyethylen, zlaté nanovrstvy a nanočástice, metoda IIT, indentační tvrdost, indentační modul pružnosti, vrypová zkouška, koeficient tření, Nanoindentor XP, řádkovací elektronový mikroskop, hrot Berkovič. ÚVOD Jedny z hojně využívaných materiálů v různých odvětvích jsou polymery, které vykazují širokou škálu vlastností souvisejících s mimořádnou velikostí jejich molekul. To, co tedy odlišuje polymery od ostatních materiálů, je jejich řetězcová struktura, tj. dlouhá lineární řada vzájemně spojených atomů nebo skupin atomů. Polymery jako takové jsou většinou pro různé speciální aplikace nedostačující. Jejich vlastnosti, zejména povrchové, je třeba vhodně upravit. Pro zlepšení povrchových vlastností se provádí depozice nanovrstev nebo nanočástic na povrch polymeru, například kovových. Před vlastní depozicí se často provádí modifikace substrátu pro zlepšení adheze celého systému. Experimentální část se zabývá mechanickými vlastnostmi zlatých nanovrstev a nanočástic deponovaných na polyethylenový substrát. Depozicí tenkých filmů získáme materiál ze dvou substancí s rozdílnými vlastnostmi, které dávají dohromady výslednému výrobku nové specifické vlastnosti, které nemá sama o sobě žádná z jeho součástí. Tímto způsobem vzniklý systém nazýváme kompozit. Cílem je tedy vytvořit vrstvy s co nejlepšími mechanickými, chemickými, elektrickými i optickými vlastnostmi, přičemž tato práce se zabývá analýzou mechanických vlastností těchto kompozit. Důležité je uvést, že o tenkých vrstvách hovoříme tehdy, jestliže se jejich tloušťka pohybuje od několika desítek nanometrů až po několik mikrometrů. V posledních letech došlo k velkému rozvoji fyzikálních technologií vytváření tenkých vrstev. Jejich optimalizace je však do značné míry podmíněna kvalitní metrologií v oblasti mechanických vlastností, zejména mikrotvrdosti, elastického modulu, adheze a v posledních letech se věnuje pozornost mechanismům opotřebení při různých způsobech namáhání. Mechanické vlastnosti tenkých vrstev odrážejí řadu faktorů ovlivňujících konečný stav systému. Pro jejich měření je nabízena celá řada měřicích přístrojů specializovaných pro určitý druh testu nebo komplexnějších, umožňujících provádět při malých změnách konfigurace kompletní měření mechanických vlastností tenkých vrstev a povlaků a jejich analýz [1]. POVRCHOVÉ ÚPRAVY SUBSTRÁTU Pro modifikaci polymerů jsou využívány zejména fyzikální úpravy. Podstatou fyzikálních úprav je působení vysoce energetických částic, radikálů, iontů apod. Důležitým efektem modifikace je leptání povrchové vrstvy působením částic, čímž se zvyšuje drsnost povrchu, zvětšuje se celková plocha substrátu, a tím se cíleně zvyšuje adheze vrstvy k povrchu naleptaného substrátu [2]. Při fyzikálních procesech nevznikají žádné škodlivé látky jako v případě chemických úprav, proto se často používají.
2 Fyzikální úpravy Pro úpravu povrchu polymerního substrátu se často používá plazmový výboj, kterým byly modifikovány téměř všechny zkoumané vzorky. Jelikož nejnovější konstrukce plazmometů umožňuje regulaci teploty paprsku plazmatu, je možno vytvořit nejvýhodnější atmosféru pro zvolený nanášecí materiál. Tyto přednosti plazmometů umožňují nanášení jakéhokoli materiálu od karbidů kovů až po plastické hmoty [3,13]. Při leptání účinkem plazmatu dochází k excitaci povrchových molekul substrátu, případně i k narušení některých chemických vazeb. Díky tomu se povrch stává vysoce reaktivním a lze na něj aplikovat nejrůznější látky, které se na povrch bezprostředně navážou. Nízkoteplotní plazma lze využít pro aktivaci povrchu, leptání nebo nanášení vrstev. Pro první dva efekty se využívá inertních nebo reaktivních plynů (Ar, H 2, O 2, CO 2, vzduch, apod.). Při interakci plazmatu s povrchem substrátu nedochází k výraznému ohřevu materiálu, a proto je použití vhodné tam, kde by mohlo při vyšších teplotách docházet k degradaci materiálu. Tato metoda je tedy hodně využívána při depozici vrstev na polymerní substráty a pro modifikaci těchto substrátů. Je zde nezbytná vakuová komora (tlak v rozmezí od,1 Pa až 1 Pa), dávkování plynů, generátor a přizpůsobovací člen pro indukčně nebo kapacitně vázané plazma [3,13]. Chemické úpravy Chemické úpravy většinou modifikují chemické složení nebo strukturu povrchu materiálu při přímé chemické reakci s daným roztokem, jsou známy jako tzv. mokré úpravy. Při leptání dochází k oxidaci chemických skupin přítomných na povrchu polymeru, čímž se zvýší jeho polarita a drsnost, a to přispívá ke zvýšení adheze systému. Tyto úpravy mohou vytvářet kovalentní vazby určitých chemických skupin nebo makromolekulárních řetězců k povrchu materiálu (tzv. povrchové očkování neboli roubování) [3]. Povrch polymeru je často roubován thioly pro vytvoření kovalentní vazby thiolové ( SH) skupiny, která zlepšuje adhezi zlatých nanočástic a vrstev díky návaznosti částic síry na zlato. Thioly jsou označovány jako sirné deriváty uhlovodíků. Vzorec těchto látek je R SH (R-alkyl nebo aryl, SH thiolová skupina). Některé vzorky byly modifikovány thioly pro zjištění, zda má návazná skupina vliv na mechanické vlastnosti systému. DEPOZICE VRSTEV Fyzikální metody PVD (Physical Vapour Deposition) depozice jsou vhodné obzvlášť pro polymerní substráty. Je třeba zdůraznit, že tyto metody jsou vysoce ekologické. Při depozici vrstev se neuvolňují žádné prostředí škodlivé látky jako u metod chemických. Podstatou fyzikální depozice je odpařování materiálu ve vakuu nebo iontové naprašování částicemi deponovaného materiálu ve výboji při udržování nízkých tlaků. Metoda PVD je vhodná pro depozici tenkých vrstev, je velice přesná a probíhá převážně při teplotách 15 5ºC, v některých případech i při teplotách nižších. Fyzikální metody se podle principu dělí na metody napařování a naprašování [4]. Napařování Principem napařování je ohřátí deponovaného materiálu v uzavřeném prostoru na příslušnou teplotu, při které dojde ke zvětšení kinetické energie částic v jeho povrchové vrstvě na míru, kdy dojde k uvolnění atomů, případně i molekul. Ty pak vytvoří mrak, čímž dojde ke vzniku rovnovážného tlaku par (tzv. tenze nasycených par). Pokud se v takovém systému nachází předmět s nižší teplotou (substrát, ale i stěny pracovní komory a veškerá výbava napařovací aparatury), zkondenzuje odpařovaný materiál na jeho povrchu [2]. Naprašování Vrstvy deponované naprašováním vykazují velice dobrou adhezi k substrátu. Kvalitní přilnavost je zapříčiněna využitím energetických částic pracovního plynu bombardujících povrch. Technika je vhodná pro povrchové úpravy všech druhů materiálů včetně polymerů. Principem této metody je rozprašování materiálu katody (tzv. terče) energetickými ionty bombardujícími povrch terče, které jsou urychlovány elektrickým polem. Atomy materiálu terče jsou přitahovány k povrchu, pohybují se v povrchových vrstvách, a tak vytváří defekty. Stále se zvyšující energie iontů způsobí dislokace atomů a jejich vypuzení do plynné fáze, tedy odpaření [2]. Fyzikální depozice vrstev mohou probíhat také za nižších teplot. Typickým příkladem je katodové naprašování (viz Obrázek 1), kterým byly deponovány zlaté nanovrstvy a nanočástice u všech zkoumaných vzorků. Naprašování probíhá v pracovní komoře za sníženého tlaku, komora obsahuje inertní plyn. Nanášený materiál tvoří katodu elektrodového systému a substrát, na němž má být vrstva vytvořena, je umístěn na anodě. V pracovním prostoru je vytvořen doutnavý výboj, jehož důsledkem je nerovnoměrné rozložení potenciálu v prostoru a tzv. katodový spád v oblasti katody. Kladné ionty vznikající ve výboji jsou unášeny směrem ke katodě a v oblasti katodového spádu jsou urychleny tak, že po dopadu na katodu z ní vyrážejí částice naprašovaného materiálu. Částice se šíří prostorem a usazují se na okolních tělesech, tedy i na anodě, kde je umístěn substrát, na němž vzniká tenká vrstva [5].
3 Obrázek 1: Princip katodového naprašování [4]. APLIKACE ZLATÝCH NANOVRSTEV A NANOČÁSTIC Tenkých vrstev se s úspěchem využívá zejména v elektrotechnickém průmyslu (aktivní i pasivní prvky), optice, strojírenství, energetice, biolékařských aplikacích, ale i v potravinářství (obalové materiály) [6]. Zlaté vrstvy se převážně používají díky jejich vynikající tepelné a elektrické vodivosti v oblasti mikroelektroniky, použití zlatých nanočástic je aktuální oblasti biomedicíny. Systémy na bázi zlato polymer jsou teprve v úvodní studii, jejich využití jako systému v praxi je zatím minimální [12]. MECHANICKÉ VLASTNOSTI TENKÝCH VRSTEV Instrumentální indentační zkouška (IIT) Nanotvrdost je termín pro hodnoty mikrotvrdosti zjištěné při extrémně nízkých zatíženích, kdy vytvořené vtisky mají rozměry menší než 1 μm, takže je nelze proměřit pomocí optického mikroskopu. Proto byly sestrojeny přístroje tzv. nanoindentory, které vyhodnocují nanotvrdost podle metody IIT [9]. Nanoindentory provádějí měření od desetin gramu až 1 g, kdy po odlehčení zůstane vtisk, který se následně vyhodnocuje. Hloubka vtisku při nanoindentaci je menší než,2 μm. Metodou IIT lze určit tzv. indentační modul pružnosti, což je důležité zvláště při hodnocení tenkých vrstev, kde nebývá shodný s hodnotami uvedenými v tabulkách pro objemový materiál [9]. Principem indentace je tedy plynulé zatěžování indentoru kolmo na plochu vzorku. Při dosažení zvoleného zatížení v určité hloubce h dochází ke zpětnému odlehčení. Přístroj je řízen počítačem, který zaznamenává a zpracovává naměřené hodnoty. Stanovení tvrdosti a materiálových charakteristik je tedy umožněno nepřetržitým monitorováním zatížení a hloubky vtisku [1], výsledkem zkoušky je tzv. indentační křivka. Indentační (vtisková) tvrdost H IT se stanovuje dle vzorce: H IT = F max = A p c F max 2 h c (1) F max - zkušební zatížení, A p -průmět kontaktní plochy vnikacího tělesa a zkušebního tělesa určený z křivky zatížení hloubka vtisku, h c - hloubka vtisku, c - konstanta závislá na tvaru indentoru (c= 23,96 pro Berkovičův indentor použitý při experimentu). Vrypová zkouška (Scratch test) Vrypová zkouška je jedna z nejrozšířenějších zkoušek vyhodnocování mechanických vlastností struktur tenká vrstva substrát. Může se provádět pomocí nanoindentoru, který je plynule zatěžován konstantní nebo zvyšující se silou. Podstatou experimentu je spojité monitorování zátěžné síly L a polohy hrotu, který se pohybuje přímočaře po povrchu vzorku. Při zatěžování se zaznamenává průběh třecí F t a normálové síly F n aplikované na indentor, hodnoty
4 F t koeficientu tření (μ = ), případně signál akustické emise (elastické vlny generované uvolněním energie vnitřně F n vázané ve struktuře určitého materiálu [11]). Obecně tedy platí, že k porušení systému tenká vrstva - substrát dochází v důsledku kombinace elasticko-plastického napětí, tření a vnitřního pnutí [11]. U tenkých vrstev deponovaných na polyethylen byla v experimtentu aplikována konstatní zátěžná síla pro zjištění průměrné hloubky proniknutí do materiálu a koeficientu tření. Vrypy byly vyfoceny pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu Ing. Rostislavem Medlínem (NTC ZČU Plzeň). Obrázek 2: Snímky z elektronového mikroskopu vrypy vytvořené při konstatních zatíženích 1 mn, 1 mn, 5 mn na plazmově modifikovaném a rouboveném PE s deponovanou Au vrstvou. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST Experimentální materiály Práce se zabývá vyhodnocováním mechanických vlastností kompozit na bázi Au-PE. Jako substrát byl tedy použit modifikovaný (pro srovnání i nemodifikovaný) polyethylen, na který byla nanesena zlatá vrstva o tloušťce 5 nm, na některé vzorky byly deponovány zlaté nanočástice. Depozice nanovrstev a nanočástic byla provedena u následujících vzorků metodou katodového naprašování (proud I= 2 ma, doba depozice t= 3 s, vzdálenost vzorku od targetu 5 mm) pomocí naprašovacího zařízením Balzers SCD 5. Au/PE Na polyethylen byla nanesena zlatá vrstva o tloušťce 5 nm. Polyethylenový substrát nebyl žádným způsobem modifikován. Au/plazma/PE V tomto případě byl polyethylen modifikován v plazmatu za účelem zjištění, zda má tento fyzikální způsob modifikace vliv na mechanické vlastnosti systému. Au/plazma/SH/PE Polyethylen byl modifikován v plazmatu a následně roubován thioly za účelem zavedení návazné SH skupiny, která má schopnost vázat zlaté částice. Au/Au /plazma/pe Polyethylen byl modifikován v plazmatu a následně byly na jeho povrch deponovány zlaté nanočástice a zlatá nanovrstva. Au /plazma/sh/pe Na plazmatem modifikovaný polyethylen byly naroubovány zlaté nanočástice opět chemickou úpravou pomocí thiolů (-SH). Experimentální zařízení - Nanoindentor XP Hodnoty pro experimentální část práce byly naměřeny v Laboratoři nanoindentačních a tribologických měření (LNTM) Výzkumného centra NTC ZČU Plzeň na přístroji Nanoindentor XP (Obrázek 4) a zpracovány v programech MTS TestWorks a Analyst ve formě grafů.
5 Tvrdost (GPa) Tvrdost (GPa) Tvrdost (GPa) Modul CSM (Continuous Stiffness Measurement kontinuální měření tuhosti) umožňuje určování hloubkových změn mechanických vlastností z jednoho vtisku. Při metodě CSM je k primárnímu zatížení superponováno velmi malé oscilační zatížení s frekvencí,5-2 Hz a amplitudou 6 nn 3 mn. Přístroj analyzuje dynamickou odezvu materiálu na tento způsob zatěžování, takže je možno měřit kontaktní tuhost S kontinuálně v průběhu zatěžování a následně určit změny mechanických vlastností (H a E) v průběhu zatěžování, což je výhodné zejména pro hodnocení mechanických vlastností tenkých vrstev, protože vlastnosti lze zaznamenat jako funkci hloubky vtisku [9,1]. Nanoindentor umožňuje provádět i vrypové zkoušky s maximálním zatížením 2 mn. Součástí přístroje je videosystém, který zobrazuje morfologii materiálu na počítači v programu MTS TestWorks. Přístroj je umístěn v antivibrační skříni. Software MTS TestWorks umožňuje naprogramovat automatické měření více vzorků, kdy je možné využít více metod měření: plynulé zatěžování, postupné zatěžování a zatěžování metodou CSM [9,1]. Přístrojem naměřené hodnoty mohou být dále exportovány do programu MS Excel a zpracovávány ve formě grafů v programu Analyst. VÝSLEDKY A DISKUZE VÝSLEDKŮ Metoda IIT vyhodnocení nanotvrdosti Obrázek 4 zobrazuje srovnání průměrných hodnot nanotvrdosti v závislosti na hloubce proniknutí pro všechny zkoumané vzorky. Z Obrázku 4 a Tabulky 1 je patrné, že nejvyšších hodnot nanotvrdosti dosahuje vzorek Au/plazma/SH/PE plazmově upravený a roubovaný polyethylen a vzorek pouze modifikovaný v plazmatu Au/plazma/PE. Nejvyšší tvrdost vzorku Au/plazma/SH/PE je zřejmě zapříčiněna SH skupinou, která má schopnost navázat atomy zlata, zlepšit soudržnost zlatých nanočástic, a tím ovlivnit celkovou tvrdost vrstvy. Velký vliv na mechanické vlastnosti vrstev má také zřejmě plazmová úprava povrchu substrátu. Nejprve byly vyhodnoceny jednotlivé vzorky (viz Obrázek 3) a poté byly porovnány mezi sebou. Pro přesnost bylo provedeno více měření, ze kterých byly zjištěny průměrné hodnoty nanotvrdosti.,6,4, ,4,3,2, Obrázek 3: Závislost hodnost nanotvrdosti na hloubce vtisku u vzorku Au/plazma/SH/PE.,4,3,2, Obrázek 4: Závislost průměrných hodnot nanotvrdosti na hloubce vtisku u všech zkoumaných vzorků.
6 Modul pružnosti (GPa) Modul pružnosti (GPa) Modul pružnosti (GPa) Nanotvrdost [GPa] Au/PE Au/plazma/PE Au/plazma/SH/PE Au/AuΘ/plazma/PE AuΘ/plazma/SH/PE,191,267,287,144,223 Tabulka 1: Průměrné hodnoty nanotvrdosti u všech zkoumaných vzorků. Metoda IIT vyhodnocení indentačního modulu pružnosti Obrázek 6 zobrazuje závislost průměrných hodnot indentačního modulu pružnosti na hloubce proniknutí u všech zkoumaných vzorků. Viditelně nejvyšší hodnotu modulu pružnosti oproti ostatním vzorkům vykazuje vzorek Au/plazma/SH/PE a to přibližně 2,7x vyšší než u vzorku Au/plazma/PE, který vykazuje druhou nejvyšší hodnotu tohoto modulu. Rozdíly mezi hodnotami naměřenými u ostatních vzorků již nejsou tak markantní. Nejnižší hodnota indentačního modulu pružnosti byla zjištěna u vzorků Au /Au/plazma/PE a Au /plazma/sh/pe, u kterých jsou na povrch PE naneseny nejprve zlaté nanočástice a poté zlatá nanovrstva. Nejprve byly vyhodnoceny jednotlivé vzorky (viz Obrázek 5) a potom byly porovnány mezi sebou. Pro přesnost bylo opět provedeno více měření, ze kterých byly zjištěny průměrné hodnoty nanotvrdosti Obrázek 5: Závislost hodnost indentačního modulu pružnosti na hloubce vtisku u vzorku Au/plazma/SH/PE Obrázek 6: Závislost průměrných hodnot indentačního modulu pružnosti na hloubce vtisku u všech zkoumaných vzorků.
7 Hloubka proniknutí [nm] Hloubka proniknutí [nm] Hloubka proniknutí [nm] Indentační modul pružnosti [GPa] Au/PE Au/plazma/PE Au/plazma/SH/PE Au/AuΘ/plazma/PE AuΘ/plazma/SH/PE 2,924 3,577 9,621 1,661 2,223 Tabulka 2: Průměrné hodnoty modulu pružnosti u všech zkoumaných vzorků. Vrypová zkouška vyhodnocení hloubky proniknutí do materiálu při aplikovaných konstantních zatíženích 1 mn, 1 mn a 5 mn Obrázek 7: Závislost hloubky proniknutí na délce vrypu při konstantním zatížení 1 mn Obrázek 8: Závislost hloubky proniknutí na délce vrypu při konstantních zatíženích 1 mn a 5 mn. Síla [mn] Hloubka proniknutí [μm] Au/PE Au/plazma/PE Au/plazma/SH/PE Au/AuΘ/plazma/PE AuΘ/plazma/SH/PE 1 1,67 1,59 3,91 3,6 1,66 1 6,42 3,57 8,53 17,82 5, ,38 7,19 13,86 15,3 12,61 Tabulka 3: Hodnoty hloubky proniknutí do materiálu při zatíženích 1 mn, 1 mn, 5 mn.
8 Koeficient tření [-] Koeficient tření [-] Koeficient tření [-] Vrypová zkouška vyhodnocení koeficientu tření při aplikovaných konstantních zatíženích 1 mn, 1 mn a 5 mn Obrázek 9: Závislost koeficientu tření na délce vrypu při konstantním zatížení 1 mn. 2,8 1,6,6 1,2,8,4,4, Obrázek 1: Závislost koeficientu tření na délce vrypu při konstantních zatíženích 1 mn a 5 mn. Síla [mn] Koeficient tření μ[-] Au/PE Au/plazma/PE Au/plazma/SH/PE Au/AuΘ/plazma/PE AuΘ/plazma/SH/PE 1 5,12 5,38,43 1,68 6,51 1,79 1,2,59,68 1,18 5,49,64,48,53,6 Tabulka 4: Hodnoty koeficientu tření μ při zatíženích 1 mn, 1 mn, 5 mn. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ Tato práce obsahuje výsledky hodnocení mechanických vlastností homogenních zlatých nanovrstev a nanočástic deponovaných na polyethylen (určitým způsobem modifikovaný, bez plniv) pomocí nanoindentačních měření a vrypové zkoušky. Výsledky umožňují porovnat vliv modifikace (příp. roubování) polyethylenu na mechanické vlastnosti systému Au PE. Na základě zjištěných výsledků v experimentální části této práce lze nejdůležitější závěry shrnout takto: Nanoindentačním měřením byly metodou CSM naměřeny hloubkové změny nanotvrdosti a indentačního modulu pružnosti. Nejvyšší hodnotu nanotvrdosti i modulu pružnosti vykazoval vzorek Au/plazma/SH/PE, z čehož lze usoudit vliv návazné SH skupiny a také plazmové modifikace substrátu na zlepšení mechanických vlastností celého systému oproti nemodifikovanému PE i ostatním vzorkům. Ze zjištěných výsledků u vzorků, na které jsou deponovány nejdříve zlaté nanočástice a poté zlatá nanovrstva, lze usoudit, že tento způsob úpravy povrchu polyethylenu nemá velký vliv na zvýšení hodnot nanotvrdosti ani modulu pružnosti ve srovnání s nemodifikovaným vzorkem Au/PE, u kterého byly v některých případech naměřeny vyšší hodnoty těchto veličin.
9 Vrypovou zkouškou byly pomocí Nanoindentoru XP naměřeny hodnoty závislosti hloubky proniknutí a koeficientu tření na délce vrypu. Největší odolnost proti proniknutí indentoru oproti ostatním vzorkům vykazoval jednoznačně vzorek Au/plazma/PE. Viditelně nejhorší odolnost se projevila u vzorku Au/Au /plazma/pe, kdy byly hodnoty hloubky proniknutí při všech aplikovaných zatíženích vyšší než u nemodifikovaného polyethylenu Au/PE a u vzorku Au /plazma/sh/pe téměř srovnatelné. U vzorků Au/plazma/SH/PE a Au/Au /plazma/pe byly naměřeny nejnižší průměrné hodnoty koeficientu tření při všech zatíženích. Jejich průběh u zatížení 1 mn je téměř ustálený, což svědčí o dobrých tribologických vlastnostech, především dobré odolnosti proti adhezivnímu opotřebení oproti ostatním vzorkům, jejichž průběh je viditelně kolísavý. U vyšších zatížení 1 mn a 5 mn se již zřejmě projevuje vliv substrátu. Nelze vyloučit náhodné faktory jako mechanické vibrace, fluktuace napětí a teploty, tečení materiálu, viskoelastické chování materiálu, relaxace napětí, kolísání koeficientu tření či adheze mezi indentorem a vzorkem atd., které způsobují kolísání hodnot získaných z měření a znepřesňují naměřené výsledky. Výsledky práce doplní poznatky získané o těchto typech materiálů jinými metodami a přispějí tak k optimalizaci vytváření povlaků pro různé aplikace. PODĚKOVÁNÍ Experimentální část byla vytvářena ve výzkumném centru NTC ZČU Plzeň. Poděkování patří vedoucí Bakalářské práce doc. Ing. O. Bláhové, Ph.D., konzultantovi prof. Ing. V. Švorčíkovi, DrSc. a Ing. R. Medlínovi, který je autorem snímků z elektronového mikroskopu. LITERATURA [1] [2] povrchovych uprav [3] GROSS, B., GRYCZ, B., MIKLÓSSY, K.: Technika plazmatu. Praha [4] [5] [6] [7] Elektronika z plastů [8] nanocastice_ html [9] BLÁHOVÁ, O.: Habilitační práce: Nanoindentační měření povrchových vrstev. Plzeň 27. [1] Kovové materiály Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů. Část 1: Zkušební metoda. ČSN EN ISO [11] INSTRUMENTÁLNÍ VRYPOVÉ TESTOVÁNÍ manuál. [12] ŠVORČÍK, V., SLEPIČKA, P., SIEGEL, J., KOLÁŘOVÁ, K., KANÁLKOVÁ, N., BLÁHOVÁ, O.: Nanovrstvy a nanopovlaky pro medicínu a elektroniku. In: Vrstvy a povlaky, Trenčín Slovensko, 27. Digital Graphic, Trenčín, 27, s [13] ŠVORČÍK, V., BLÁHOVÁ, O., KOTÁL, V., KOLÁŘOVÁ, K., SLEPIČKA, P., PODGRABINSKI, T.: Submikronová vrstva kovu na polymeru modifikovaném plazmatem. In: Vrstvy a povlaky, Trenčín Slovensko, 25, Digital Graphics, 25, s
VLIV ZPŮSOBŮ OHŘEVU NA TEPLOTNÍ DEGRADACI TENKÝCH OTĚRUVZDORNÝCH PVD VRSTEV ZJIŠŤOVANÝCH POMOCÍ VYBRANÝCH METOD
23. 25.11.2010, Jihlava, Česká republika VLIV ZPŮSOBŮ OHŘEVU NA TEPLOTNÍ DEGRADACI TENKÝCH OTĚRUVZDORNÝCH PVD VRSTEV ZJIŠŤOVANÝCH POMOCÍ VYBRANÝCH METOD Ing.Petr Beneš Ph.D. Doc.Dr.Ing. Antonín Kříž Katedra
HODNOCENÍ LOKÁLNÍCH MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A MIKROSTRUKTURNÍCH ZMĚN ZIRKONIOVÝCH SLITIN PO VYSOKOTEPLOTNÍ OXIDACI SVOČ-FST 2017
HODNOCENÍ LOKÁLNÍCH MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A MIKROSTRUKTURNÍCH ZMĚN ZIRKONIOVÝCH SLITIN PO VYSOKOTEPLOTNÍ OXIDACI SVOČ-FST 2017 Pavla Virágová Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 30 1 Plzeň
COMPARISON OF SYSTEM THIN FILM SUBSTRATE WITH VERY DIFFERENT RESISTANCE DURING INDENTATION TESTS. Matyáš Novák, Ivo Štěpánek
POROVNÁNÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT S VELICE ROZDÍLNOU ODOLNOSTÍ PŘI INDENTAČNÍCH ZKOUŠKÁCH COMPARISON OF SYSTEM THIN FILM SUBSTRATE WITH VERY DIFFERENT RESISTANCE DURING INDENTATION TESTS Matyáš Novák,
ZÁKLADNÍ STUDIUM VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SKLO POMOCÍ INDENTAČNÍCH ZKOUŠEK
ZÁKLADNÍ STUDIUM VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SKLO POMOCÍ INDENTAČNÍCH ZKOUŠEK THE BASIC EVALUATION OF PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF SYSTEMS THIN FILMS GLASS BY INDENTATION TESTS Ivo Štěpánek,
Využití plazmových metod ve strojírenství. Metody depozice povlaků a tenkých vrstev
Využití plazmových metod ve strojírenství Metody depozice povlaků a tenkých vrstev Metody depozice povlaků Využití plazmatu pro depozice (nanášení) povlaků a tenkých vrstev je moderní a stále častěji aplikovaná
Přehled metod depozice a povrchových
Kapitola 5 Přehled metod depozice a povrchových úprav Tabulka 5.1: První část přehledu technologií pro depozici tenkých vrstev. Klasifikované podle použitého procesu (napařování, MBE, máčení, CVD (chemical
HODNOCENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ TENKOVRSTVÝCH SYSTÉMŮ Z GRAFU ZÁVISLOSTI MÍRY INFORMACE NA ZATÍŽENÍ
HODNOCENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ TENKOVRSTVÝCH SYSTÉMŮ Z GRAFU ZÁVISLOSTI MÍRY INFORMACE NA ZATÍŽENÍ ANALYSIS OF MECHANICAL PROPERTIES OF THIN FILMS SYSTEMS FROM DEPENDENCE OF KIND OF INFORMATION AND
Tenké vrstvy. metody přípravy. hodnocení vlastností
Tenké vrstvy metody přípravy hodnocení vlastností 1 / 39 Depozice tenkých vrstev Depozice vrstev se provádí jako finální operace na hotovém již tepelně zpracovaném substrátu. Pro dobré adhezní vlastnosti
HODNOCENÍ HLOUBKOVÝCH PROFILŮ MECHANICKÉHO CHOVÁNÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ POMOCÍ NANOINDENTACE
HODNOCENÍ HLOUBKOVÝCH PROFILŮ MECHANICKÉHO CHOVÁNÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ POMOCÍ NANOINDENTACE EVALUATION OF DEPTH PROFILE OF MECHANICAL BEHAVIOUR OF POLYMER MATERIALS BY NANOINDENTATION Marek Tengler,
CYKLICKÁ VRYPOVÁ ZKOUŠKA PRO HODNOCENÍ VÝVOJE PORUŠENÍ A V APROXIMACI ZKOUŠKY OPOTŘEBENÍ. Markéta Podlahová, Ivo Štěpánek, Martin Hrdý
CYKLICKÁ VRYPOVÁ ZKOUŠKA PRO HODNOCENÍ VÝVOJE PORUŠENÍ A V APROXIMACI ZKOUŠKY OPOTŘEBENÍ. Markéta Podlahová, Ivo Štěpánek, Martin Hrdý Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, ČR,
HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek
HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt
CHANGING IN ACOUSTIC EMISSION SIGNAL DURING SCRATCH INDENTATION ON DIFFERENT MATERIALS AND CORRELATION WITH MORPHOLOGY OF FAILURES
ZMĚNY V PRŮBĚHU SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE PŘI VRYPOVÉ INDENTACI NA RŮZNÝCH MATERIÁLECH A KORELACE S MORFOLOGIÍ PORUŠENÍ Abstrakt CHANGING IN ACOUSTIC EMISSION SIGNAL DURING SCRATCH INDENTATION ON DIFFERENT
FYZIKA VE FIRMĚ HVM PLASMA
FYZIKA VE FIRMĚ HVM PLASMA Jiří Vyskočil HVM Plasma spol.s r.o. Na Hutmance 2, 158 00 Praha 5 OBSAH HVM PLASMA spol. s r.o. zaměření a historie firmy hlavní činnost a produkty POVRCHOVÉ TECHNOLOGIE metody
COMPARISON PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF SYSTEM WITH THIN FILMS PREPARED BY DIFFERENT TECHNOLOGIES
POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ SYSTÉMŮ S TENKÝMI VRSTVAMI Z RŮZNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ COMPARISON PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF SYSTEM WITH THIN FILMS PREPARED BY DIFFERENT TECHNOLOGIES Ivo Štěpánek
Vybrané technologie povrchových úprav. Metody vytváření tenkých vrstev Doc. Ing. Karel Daďourek 2008
Vybrané technologie povrchových úprav Metody vytváření tenkých vrstev Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Metody vytváření tenkých vrstev Vakuové metody dnes nejužívanější CVD Chemical vapour deposition PE CVD
LŠVT 2007. Mechanické vlastnosti: jak a co lze měřm. ěřit na tenkých vrstvách. Jiří Vyskočil, Andrea Mašková HVM Plasma, Praha
Mechanické vlastnosti: jak a co lze měřm ěřit na tenkých vrstvách Jiří Vyskočil, Andrea Mašková HVM Plasma, Praha Prague, May 2005 OBSAH 1 mechanické vlastnosti objemových materiálů 1 tenké vrstvy a jejich
VLIV PŘÍPRAVY POVRCHU A NEHOMOGENIT TLOUŠŤKY VRSTEV NA CHOVÁNÍ TENKOVRSTVÝCH SYSTÉMŮ
VLIV PŘÍPRAVY POVRCHU A NEHOMOGENIT TLOUŠŤKY VRSTEV NA CHOVÁNÍ TENKOVRSTVÝCH SYSTÉMŮ INFLUENCE OF PREPARING SURFACE AND INHOMOGENEITY OF THICKNESS FILMS ON BEHAVIOUR THIN FILMS SYSTEMS Abstrakt Ivo ŠTĚPÁNEK
APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ. vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu
APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu Laboratorní cvičení předmět: Vlastnosti a inženýrské aplikace plastů
EVALUATION OF FAILURES AND MODIFICATION OF SYSTEMS THIN FILM BASIC MATERIAL TO THE DEPTH OF MATERIAL SYSTEMS
STUDIUM PORUŠENÍ A MODIFIKACE SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA ZÁKLADNÍ MATERIÁL DO HLOUBKY MATERIÁLOVÝCH SYSTÉMŮ Abstrakt EVALUATION OF FAILURES AND MODIFICATION OF SYSTEMS THIN FILM BASIC MATERIAL TO THE DEPTH OF
STUDIUM MECHANICKÉHO CHOVÁNÍ ROZDÍLNÝCH SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SKLO POMOCÍ INDENTAČNÍCH ZKOUŠEK
STUDIUM MECHANICKÉHO CHOVÁNÍ ROZDÍLNÝCH SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SKLO POMOCÍ INDENTAČNÍCH ZKOUŠEK EVALUATION OF MECHANICAL BEHAVIOUR OF DIFFERENT SYSTEMS THIN FILM GLASS BY INDENTATION TESTS Ivo Štěpánek,
Vrstvy a povlaky 2007
Vrstvy a povlaky 2007 VLIV MECHANICKÝCH ÚPRAV SUBSTRÁTU TU NA ADHEZI TENKÝCH VRSTEV Martina Sosnová Antonín Kříž ZČU v Plzni Úvod Povrchové inženýrství je relativně mladým vědním oborem. Fascinace člověka
VLIV VYBRANÝCH PARAMETRŮ TECHNOLOGICKÉHO PROCESU NA VLASTNOSTI A CHOVÁNÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT
VLIV VYBRANÝCH PARAMETRŮ TECHNOLOGICKÉHO PROCESU NA VLASTNOSTI A CHOVÁNÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT THE INFLUENCES OF SELECTED PARAMETERS OF TECHNOLOGICAL PROCESS ON PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF SYSTEMS
ZMENY POVRCHOVÝCH MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SYSTÉMU S TENKÝMI VRSTVAMI PO KOMBINOVANÉM NAMÁHÁNÍ. Roman Reindl, Ivo Štepánek
ZMENY POVRCHOVÝCH MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SYSTÉMU S TENKÝMI VRSTVAMI PO KOMBINOVANÉM NAMÁHÁNÍ Roman Reindl, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz
POROVNÁNÍ VLIVU DEPOSICE TENKÝCH VRSTEV A NAVAŘOVÁNÍ NA DEGRADACI ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU
POROVNÁNÍ VLIVU DEPOSICE TENKÝCH VRSTEV A NAVAŘOVÁNÍ NA DEGRADACI ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU COMPARISON OF INFLUENCES OF DEPOSITION THIN FILMS AND WELDING ON DEGRADATION OF BASIC MATERIAL Monika Hadáčková a
STUDIUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ V OKOLÍ MAKROVTISKŮ NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI
STUDIUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ V OKOLÍ MAKROVTISKŮ NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI EVALUATION OF MECHANICAL PROPERTIES AND BEHAVIOUR AROUND MACROINDENTS ON SYSTEMS WITH THIN FILMS Denisa Netušilová,
Vakuové metody přípravy tenkých vrstev
Vakuové metody přípravy tenkých vrstev Metody vytváření tenkých vrstev Vakuové metody dnes nejužívanější CVD Chemical Vapour Deposition (PE CVD Plasma Enhanced CVD nebo PA CVD Plasma Assisted CVD) PVD
HODNOCENÍ KOMBINOVANÉHO NAMÁHÁNÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT NA VYSOKOTEPLOTNÍM TRIBOMETRU
HODNOCENÍ KOMBINOVANÉHO NAMÁHÁNÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT NA VYSOKOTEPLOTNÍM TRIBOMETRU ANALYSIS OF COMBINATION STRESS OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE BY HIGH TEMPERATURE TRIBOMETER Roman Reindl a
Zkoušení mechanických vlastností zkoušky tvrdosti. Metody charakterizace nanomateriálů 1
Zkoušení mechanických vlastností zkoušky tvrdosti Metody charakterizace nanomateriálů 1 Tvrdost definujeme jako odpor, který klade materiál proti vnikání cizího tělesa, na této definici je založena většina
COMPARISON OF THIN FILM SYSTEMS WITH VERY DIFFERENT RESISTIVITY DURING INDENTATION TESTS. Matyáš Novák, Ivo Štěpánek
POROVNÁNÍ VELMI ROZDÍLNĚ ODOLNÝCH SYSTÉMŮ S TENKÝMI VRSTVAMI POMOCÍ INDENTAČNÍCH ZKOUŠEK COMPARISON OF THIN FILM SYSTEMS WITH VERY DIFFERENT RESISTIVITY DURING INDENTATION TESTS Matyáš Novák, Ivo Štěpánek
COMPARISON OF THIN FILMS SYSTEMS PREPARED BY DIFFERENT TECHNOLOGIES
POROVNÁNÍ TENKOVRSTVÝCH SYSTÉMŮ PŘIPRAVENÝCH RŮZNÝMI TECHNOLOGICKÝMI PROCESY COMPARISON OF THIN FILMS SYSTEMS PREPARED BY DIFFERENT TECHNOLOGIES Ivo Štěpánek a, Matyáš Novák a, Miloslav Kesl b, Josef Fait
DOUTNAVÝ VÝBOJ. Další technologie využívající doutnavý výboj
DOUTNAVÝ VÝBOJ Další technologie využívající doutnavý výboj Plazma doutnavého výboje je využíváno v technologiích depozice povlaků nebo modifikace povrchů. Jedná se zejména o : - depozici povlaků magnetronovým
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
Hodnocení změn mechanických vlastností v mikrolokalitách po deposičního procesu
Hodnocení změn mechanických vlastností v mikrolokalitách po deposičního procesu Analysis of Changing of Mechanical Properties in Microlocation after Deposition Process Jiří Hána, Radek Němec, Ivo Štěpánek
HODNOCENÍ STÁRNUTÍ POVRCHU MATERIÁLU POMOCÍ INDENTACNÍCH MERENÍ
HODNOCENÍ STÁRNUTÍ POVRCHU MATERIÁLU POMOCÍ INDENTACNÍCH MERENÍ Marek Tengler, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt Príspevek se
CHARAKTERIZACE PORUŠENÍ PRI KOMPLEXNÍM HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ SYSTÉMU S TENKÝMI VRSTVAMI. Ivo Štepánek
CHARAKTERIZACE PORUŠENÍ PRI KOMPLEXNÍM HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ SYSTÉMU S TENKÝMI VRSTVAMI Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt
CYKLICKÁ INDENTACNÍ MERENÍ SYSTÉMU TENKÁ VRSTVA - SUBSTRÁT. Šárka Jelínková, Ivo Štepánek, Radek Nemec
CYKLICKÁ INDENTACNÍ MERENÍ SYSTÉMU TENKÁ VRSTVA - SUBSTRÁT Šárka Jelínková, Ivo Štepánek, Radek Nemec Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt Príspevek
Tenká vrstva - aplikace
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.
KORELACE LABORATORNÍHO HODNOCENÍ KOMBINOVANÉHO NAMÁHÁNÍ SYSTÉMŮ S TENKÝMI VRSTVAMI S PRAXÍ.
KORELACE LABORATORNÍHO HODNOCENÍ KOMBINOVANÉHO NAMÁHÁNÍ SYSTÉMŮ S TENKÝMI VRSTVAMI S PRAXÍ. CORRELATION OF LABORATORY ANALYSIS OF COMBINATION STRESS OF SYSTEMS WITH THIN FIMS AND PRACTICE CONDITIONS Ivo
JIŘÍ HÁJEK, ANTONÍN KŘÍŽ
SLEDOVÁNÍ TRIBOLOGICKÝCH TENKÝCH VRSTEV JIŘÍ HÁJEK, ANTONÍN KŘÍŽ VLASTNOSTÍ MOTIVACE EXPERIMENTU V SOUČASNÉ DOBĚ: PIN-on-DISC velmi důležitá analýza z hlediska správného využití příslušného typu systému
STUDIUM HLOUBKOVÝCH PROFILU PORUŠENÍ PO INDENTACNÍCH ZKOUŠKÁCH Z PRÍŠNÝCH VÝBRUSU. Monika Kavinová, Ivo Štepánek, Martin Hrdý
STUDIUM HLOUBKOVÝCH PROFILU PORUŠENÍ PO INDENTACNÍCH ZKOUŠKÁCH Z PRÍŠNÝCH VÝBRUSU Monika Kavinová, Ivo Štepánek, Martin Hrdý Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz
Vakuová technika. Výroba tenkých vrstev vakuové naprašování
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Vakuová technika Výroba tenkých vrstev vakuové naprašování Tomáš Kahánek ID: 106518 Datum: 17.11.2010 Výroba tenkých vrstev
STUDY OF SELECTED DEPOSITION PARAMETERS ON PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF THIN FILM SYSTEMS
STUDIUM VLIVU VYBRANÝCH DEPOSIČNÍCH PARAMETRŮ NA VLASTNOSTI A CHOVÁNÍ TENKOVRSTVÝCH SYSTÉMŮ STUDY OF SELECTED DEPOSITION PARAMETERS ON PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF THIN FILM SYSTEMS Ivo Štěpánek a, Matyáš
MAKROINDENTAČNÍ ZKOUŠKA PRO HODNOCENÍ PORUŠOVÁNÍ POVRCHU SUBSTRÁTU A SYSTÉMŮ S TENKÝMI VRSTVAMI PŘI TOMTO ZATÍŽENÍ.
MAKROINDENTAČNÍ ZKOUŠKA PRO HODNOCENÍ PORUŠOVÁNÍ POVRCHU SUBSTRÁTU A SYSTÉMŮ S TENKÝMI VRSTVAMI PŘI TOMTO ZATÍŽENÍ. Martina Sosnová, Ivo Štěpánek, Radek Němec Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní
Hodnocení změn povrchových vlastností systémů s tenkými vrstvami po elektrochemickém měření
Hodnocení změn povrchových vlastností systémů s tenkými vrstvami po elektrochemickém měření Analysis of Surface Properties of Systems with Thin Films after Electrochemical Measurement Klára Jačková, Ivo
HODNOCENÍ HLOUBKOVÝCH PROFILŮ ZMĚN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A DEGRADAČNÍHO PROCESU PROSTUPUJÍCÍHO OD POVRCHU POMOCÍ INDENTAČNÍCH ZKOUŠEK
HODNOCENÍ HLOUBKOVÝCH PROFILŮ ZMĚN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A DEGRADAČNÍHO PROCESU PROSTUPUJÍCÍHO OD POVRCHU POMOCÍ INDENTAČNÍCH ZKOUŠEK EVALUATION OF DEPTH PROFILE OF MECHANICAL PROPERTIES AND DEGRADATION
Co je litografie? - technologický proces sloužící pro vytváření jemných struktur (obzvláště mikrostruktur a nanostruktur)
Co je litografie? - technologický proces sloužící pro vytváření jemných struktur (obzvláště mikrostruktur a nanostruktur) -přenesení dané struktury na povrch strukturovaného substrátu Princip - interakce
HODNOCENÍ ŠÍŘENÍ PORUŠENÍ CYKLICKOU VRYPOVOU ZKOUŠKOU NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI
HODNOCENÍ ŠÍŘENÍ PORUŠENÍ CYKLICKOU VRYPOVOU ZKOUŠKOU NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI EVALUATION OF EXPANDING OF FAILURES BY SCRATCH INDENTATION TEST ON SYSTEMS THIN FILM - SUBSTRATE Kateřina Macháčková,
STUDIUM ZMĚN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ PO TEPLOTNÍM STÁRNUTÍ S HLOUBKOVOU ROZLIŠITELNOSTÍ POMOCÍ NANOINDENTAČNÍCH ZKOUŠEK
STUDIUM ZMĚN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ PO TEPLOTNÍM STÁRNUTÍ S HLOUBKOVOU ROZLIŠITELNOSTÍ POMOCÍ NANOINDENTAČNÍCH ZKOUŠEK STUDY OF CHANGING OF MECHANICAL PROPERTIES OF POLYMER MATERIALS
PVD povlaky pro nástrojové oceli
PVD povlaky pro nástrojové oceli Bc. Martin Rund Vedoucí práce: Ing. Jan Rybníček Ph.D Abstrakt Tato práce se zabývá způsoby a možnostmi depozice PVD povlaků na nástrojové oceli. Obsahuje rešerši o PVD
KORELACE ZMĚN POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ ELEKTROCHEMICKÝM ZATÍŽENÍM A KOROZNÍM PŮSOBENÍM V REÁLNÉM ČASE.
KORELACE ZMĚN POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ ELEKTROCHEMICKÝM ZATÍŽENÍM A KOROZNÍM PŮSOBENÍM V REÁLNÉM ČASE. Abstrakt Klára Jačková, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, ČR,
VLIV DRUHU TECHNOLOGIE IONTOVÉHO BOMBARDU NA VLASTNOSTI A CHOVÁNÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT
VLIV DRUHU TECHNOLOGIE IONTOVÉHO BOMBARDU NA VLASTNOSTI A CHOVÁNÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT INFLUENCE OF KIND OF TECHNOLOGY OF IONT BOMBARDMENT ON PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF SYSTEMS THIN FILM - SUBSTRATE
Univerzální využití indentačních metod pro hodnocení mechanických vlastností a chování velmi rozdílných systémů materiálů
Univerzální využití indentačních metod pro hodnocení mechanických vlastností a chování velmi rozdílných systémů materiálů Universal Application of Indentation Method for Analysis Mechanical Properties
Analýza PIN-on-DISC. Ing. Jiří Hájek Dr. Ing. Antonín Kříž ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Analýza PIN-on-DISC Ing. Jiří Hájek Dr. Ing. Antonín Kříž ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 1/18 TRIBOLOGICKÝ PROCES Tribological process Factors that influence the process: loading, loading type, movement
HODNOCENÍ TENKÝCH VRSTEV - NITRIDICKÁ VRSTVA SUBSTRÁTOVÝCH SYSTÉMŮ EVALUATION OF THIN LAYER SUBSTRATE SYSTEM. Milan Vnouček a
HODNOCENÍ TENKÝCH VRSTEV - NITRIDICKÁ VRSTVA SUBSTRÁTOVÝCH SYSTÉMŮ EVALUATION OF THIN LAYER SUBSTRATE SYSTEM Milan Vnouček a a ZČU, Univerzitní 14, 306 14 Plzeň, ČR, vnoucek@kmm.zcu.cz Abstrakt Tento příspěvek
DOUTNAVÝ VÝBOJ. 1. Vlastnosti doutnavého výboje 2. Aplikace v oboru plazmové nitridace
DOUTNAVÝ VÝBOJ 1. Vlastnosti doutnavého výboje 2. Aplikace v oboru plazmové nitridace Doutnavý výboj Připomeneme si voltampérovou charakteristiku výboje v plynech : Doutnavý výboj Připomeneme si, jaké
TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU
TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU Beneš, P. 1 Sosnová, M. 1 Kříž, A. 1 Vrstvy a Povlaky 2007 Solaň Martan, M. 2 Chmelíčková, H. 3 1- Katedra materiálu a strojírenské metalurgie-
VLASTNOSTI TENKÝCH VRSTEV PŘI VYŠŠÍCH TEPLOTÁCH. Antonín Kříž Petr Beneš Martina Sosnová Jiří Hájek
VLASTNOSTI TENKÝCH VRSTEV PŘI VYŠŠÍCH TEPLOTÁCH Antonín Kříž Petr Beneš Martina Sosnová Jiří Hájek Hlavní pozornost odborníků zabývajících se testováním tenkých vrstev orientuje na analýzy za normálních
NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM
NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM Bc. Jiří Hodač Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika
ANALÝZA POVLAKOVANÝCH POVRCHŮ ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ
Středoškolská technika 2019 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ANALÝZA POVLAKOVANÝCH POVRCHŮ ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ Jakub Chlaň, Matouš Hyk, Lukáš Procházka Střední škola elektrotechniky
KORELACE ZMĚN SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE A ZMĚN PORUŠOVÁNÍ PŘI VRYPOVÉ ZKOUŠCE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI. Petr Jirík, Ivo Štěpánek, Martin Hrdý
KORELACE ZMĚN SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE A ZMĚN PORUŠOVÁNÍ PŘI VRYPOVÉ ZKOUŠCE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI. Petr Jirík, Ivo Štěpánek, Martin Hrdý Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14
TEPLOTNÍ ODOLNOST TENKÝCH VRSTEV A JEJICH PŘÍNOS V OBRÁBĚNÍ TVRDÝCH OCELÍ. Antonín Kříž Petr Beneš Martina Sosonová Jiří Hájek
TEPLOTNÍ ODOLNOST TENKÝCH VRSTEV A JEJICH PŘÍNOS V OBRÁBĚNÍ TVRDÝCH OCELÍ Antonín Kříž Petr Beneš Martina Sosonová Jiří Hájek Na počátku byla co se kdy žs st a ne s obyčejná zvědavost, na de en po no ech
VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY
VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY Jakub HORNÍK, Pavlína HÁJKOVÁ, Evgeniy ANISIMOV Ústav materiálového inženýrství, fakulta strojní ČVUT v Praze, Karlovo nám. 13, 121 35, Praha 2, CZ,
Kontaktní cyklické testování materiálů pomocí IMPACT testeru. Antonín Kříž; Petr Beneš
Kontaktní cyklické testování materiálů pomocí IMPACT testeru Antonín Kříž; Petr Beneš V mnoha průmyslových aplikacích jsou součásti vystaveny intenzivním účinkům kontaktního namáhání Při kontaktním namáhání
POROVNÁNÍ CHOVÁNÍ PŘI INDENTAČNÍM PROCESU NAMÁHÁNÍ SYSTÉMŮ S TENKÝMI VRSTVAMI PACVD
POROVNÁNÍ CHOVÁNÍ PŘI INDENTAČNÍM PROCESU NAMÁHÁNÍ SYSTÉMŮ S TENKÝMI VRSTVAMI PACVD COMPARISON OF BEHAVIOUR DURING INDENTATION STRESS OF SYSTEMS WITH PACVD THIN FILMS Ivo Štěpánek a, Kateřina Macháčková
HODNOCENÍ PŘÍČNÝCH VÝBRUSŮ VTISKU PO CYKLICKÝCH VNIKACÍCH ZKOUŠKÁCH PŘI MAKROZATÍŽENÍ NA SYSTÉMECH TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT
HODNOCENÍ PŘÍČNÝCH VÝBRUSŮ VTISKU PO CYKLICKÝCH VNIKACÍCH ZKOUŠKÁCH PŘI MAKROZATÍŽENÍ NA SYSTÉMECH TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT EVALUATION OF CROSS SECTION OF INDENTS AFTER CYCLIC INDENTATION TESTS WITH MACRO
VLIV SVAROVÉHO SPOJE NA VLASTNOSTI NANÁŠENÝCH TENKÝCH VRSTEV TIN INFLUENCE OF WELDING ON PROPERTIES DEPOSITED THIN FILMS TIN
VLIV SVAROVÉHO SPOJE NA VLASTNOSTI NANÁŠENÝCH TENKÝCH VRSTEV TIN INFLUENCE OF WELDING ON PROPERTIES DEPOSITED THIN FILMS TIN Lenka Pourová a Radek Němec b Ivo Štěpánek c a) Západočeská univerzita v Plzni,
Plazmová depozice tenkých vrstev oxidu zinečnatého
Plazmová depozice tenkých vrstev oxidu zinečnatého Bariérový pochodňový výboj za atmosférického tlaku Štěpán Kment Doc. Dr. Ing. Petr Klusoň Mgr. Zdeněk Hubička Ph.D. Obsah prezentace Úvod do problematiky
REAKTIVNÍ MAGNETRONOVÉ NAPRAŠOV. Jan VALTER HVM Plasma s.r.o. www.hvm.cz
REAKTIVNÍ MAGNETRONOVÉ NAPRAŠOV OVÁNÍ Jan VALTER SCHEMA REAKTIVNÍHO NAPRAŠOV OVÁNÍ zdroj výboje katoda odprašovaný terč plasma inertní napouštění plynů reaktivní zdroj předpětí p o v l a k o v a n é s
Název práce: DIAGNOSTIKA KONTAKTNĚ ZATÍŽENÝCH POVRCHŮ S VYUŽITÍM VYBRANÝCH POSTUPŮ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE
Ing. 1 /12 Název práce: DIAGNOSTIKA KONTAKTNĚ ZATÍŽENÝCH POVRCHŮ S VYUŽITÍM VYBRANÝCH POSTUPŮ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE Školitel: doc.ing. Pavel Mazal CSc Ing. 2 /12 Obsah Úvod do problematiky
Katedra materiálu.
Katedra materiálu Vedoucí katedry: prof. Ing. Petr Louda, CSc. Zástupce vedoucího katedry: doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D. Tajemnice katedry: Ing. Daniela Odehnalová http://www.kmt.tul.cz/ EF TUL, Gaudeamus
Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru
CYKLICKÁ MAKROINDENTAČNÍ HODNOCENÍ NAMÁHÁNÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT A STUDIUM ZMÉN V OVLIVNĚNÝCH OBLASTECH
CYKLICKÁ MAKROINDENTAČNÍ HODNOCENÍ NAMÁHÁNÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT A STUDIUM ZMÉN V OVLIVNĚNÝCH OBLASTECH CYCLIC MACROINDENTATION TESTS FOR EVALUATION STRESS OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE AND STUDY
EXPERIMENTÁLNÍ METODY. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.
EXPERIMENTÁLNÍ METODY Ing. Jiří Litoš, Ph.D. 01 Experimentální zkoušení KDE? V laboratoři In-situ (na stavbách) CO? Modely konstrukčních částí Menší konstrukční části Modely celých konstrukcí Celé konstrukce
Fyzikální metody nanášení tenkých vrstev
Fyzikální metody nanášení tenkých vrstev Vakuové napařování Příprava tenkých vrstev kovů některých dielektrik polovodičů je možné vytvořit i epitaxní vrstvy (orientované vrstvy na krystalické podložce)
EVALUATION OF INFLUENCE PREPARING OF SURFACE OF SUBSTRATE ON BEHAVIOUR OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE
STUDIUM VLIVU PŘÍPRAVY POVRCHU SUBSTRÁTU NA CHOVÁNÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT EVALUATION OF INFLUENCE PREPARING OF SURFACE OF SUBSTRATE ON BEHAVIOUR OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE Zdeněk Beneš, Ivo
STUDIUM PORUŠENÍ SYSTÉMŮ S TENKÝMI VRSTVAMI ZE STATICKÉ A VRYPOVÉ INDENTACE DO HLOUBKY SYSTÉMU
STUDIUM PORUŠENÍ SYSTÉMŮ S TENKÝMI VRSTVAMI ZE STATICKÉ A VRYPOVÉ INDENTACE DO HLOUBKY SYSTÉMU EVALUATION OF FAILURES OF SYSTEM WITH THIN FILMS FROM STATIC AND SCRATCH INDENTATION WITH DEPTH SENSITIVITY
VLIV MECHANICKÉHO PORUŠENÍ NA CHOVÁNÍ POVRCHU S TIN VRSTVOU PŘI TEPELNÉM A KOROZNÍM NAMÁHÁNÍ. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Martin Hrdý, Klára Jačková
VLIV MECHANICKÉHO PORUŠENÍ NA CHOVÁNÍ POVRCHU S TIN VRSTVOU PŘI TEPELNÉM A KOROZNÍM NAMÁHÁNÍ Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Martin Hrdý, Klára Jačková Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14
, Hradec nad Moravicí
ZMĚNY PORUŠOVÁNÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT CYKLICKOU VRYPOVOU PŘI POUŽITÍ RŮZNÝCH DRUHŮ INDENTORŮ CHANGING OF FAILURE OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE BY CYCLIC SCRATCH TEST WITH DIFFERENT KIND OF INDENTORS
NANOINDENTAČNÍ MĚŘENÍ HVOF STŘÍKANÝCH POVLAKŮ. ŠÁRKA HOUDKOVÁ a, FRANTIŠEK ZAHÁLKA a, MICHAELA KAŠPAROVÁ a a OLGA BLÁHOVÁ b. 1.
NANOINDENTAČNÍ MĚŘENÍ HVOF STŘÍKANÝCH POVLAKŮ ŠÁRKA HOUDKOVÁ a, FRANTIŠEK ZAHÁLKA a, MICHAELA KAŠPAROVÁ a a OLGA BLÁHOVÁ b a ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Tylova 57, Plzeň, 31600, ČR, b NTC ZČU, Univerzitní 8,
Korelace opotřebení systémů s tenkými vrstvami pomocí scratch testeru a na třecích strojích. Martin Hrdý, Ivo Štěpánek, Roman Reindl
Korelace opotřebení systémů s tenkými vrstvami pomocí scratch testeru a na třecích strojích Correlation Wear Resistant of Systems with Thin Films by Scratch Tester and Friction Device Martin Hrdý, Ivo
Obrábění slitiny AlSi1Mg0,5Mn nástroji s progresivními tenkými vrstvami
Obrábění slitiny AlSi1Mg0,5Mn nástroji s progresivními tenkými vrstvami Antonín Kříž, Miroslav Zetek, Jan Matějka, Josef Formánek, Martina Sosnová, Jiří Hájek, Milan Vnouček Příspěvek vznikl na základě
MORFOLOGIE VÝSTŘIKU - VLIV TECHNOLOGICKÝCH PODMÍNEK. studium heterogenní morfologické struktury výstřiků
MORFOLOGIE VÝSTŘIKU - VLIV TECHNOLOGICKÝCH PODMÍNEK studium heterogenní morfologické struktury výstřiků Laboratorní cvičení předmět: Vlastnosti a inženýrské aplikace plastů Zadání / Cíl Na vstřikovaných
POZVÁNKA NA EXKURZI PRO ZÁJEMCE O ŘEŠENÍ DP, BP VE SPOLUPRÁCI S VÚAnCh
Bakalářská či diplomová práce ve spolupráci s Výzkumným ústavem anorganické chemie, a.s.? To je řešení skutečných úloh vycházejících z potřeb praxe. POZVÁNKA NA EXKURZI PRO ZÁJEMCE O ŘEŠENÍ DP, BP VE SPOLUPRÁCI
TÉMATA PROJEKTŮ KME/PRJ3 VYPSANÁ PRO ZIMNÍ SEMESTR AK. R. 2016/17. Katedra mechaniky
TÉMATA PROJEKTŮ KME/PRJ3 VYPSANÁ PRO ZIMNÍ SEMESTR AK. R. 2016/17 Katedra mechaniky Informace PRJ3 Na každé téma se může zapsat pouze jeden student. Termín ukončení registrace na témata: 3/10/2016 Podmínky
Hodnocení korozí odolnosti systémů tenká vrstva substrát v prostředí kompresorů
Hodnocení korozí odolnosti systémů tenká vrstva substrát v prostředí kompresorů Analysis of Corrosion Resistance of Systems Thin Films Substrate in Compressors Environment Jiří Hána, Ivo Štěpánek, Radek
EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL
DETAILNÍ STUDIUM SPECIFICKÝCH PORUŠENÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT PŘI VRYPOVÉ INDENTACI EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL Kateřina Macháčková,
Chemické metody přípravy tenkých vrstev
Chemické metody přípravy tenkých vrstev verze 2013 Povrchové filmy monomolekulární Langmuirovy filmy PAL (povrchově aktivní látky) na polární kapalině (vodě), 0,205 nm 2 na 1 molekulu, tloušťka dána délkou
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
VLIV TENKÉ VRSTVY TIN NA CHOVÁNÍ POVRCHU PŘI KONTAKTNÍ ÚNAVĚ. Dana Lisová, Roman Reindl, Ivo Štěpánek
VLIV TENKÉ VRSTVY TIN NA CHOVÁNÍ POVRCHU PŘI KONTAKTNÍ ÚNAVĚ Dana Lisová, Roman Reindl, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, ČR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt Při
VRYPOVÁ ZKOUŠKA Z POHLEDU HODNOCENÍ POMOCÍ OBRAZOVÉ ANALÝZY. Martin Hrdý, Ivo Štěpánek, Roman Reindl, Markéta Podlahová
VRYPOVÁ ZKOUŠKA Z POHLEDU HODNOCENÍ POMOCÍ OBRAZOVÉ ANALÝZY. Martin Hrdý, Ivo Štěpánek, Roman Reindl, Markéta Podlahová Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, ČR, ivo.stepanek@volny.cz
ruvzdorné povlaky endoprotéz Otěruvzdorn Obsah TRIBOLOGIE Otěruvzdorné povlaky endoprotéz Fakulta strojního inženýrství
Otěruvzdorn ruvzdorné povlaky endoprotéz Obsah Základní části endoprotéz Požadavky na materiály Materiály endoprotéz Keramické povlaky DLC povlaky MPC povlaky Metody vytváření povlaků Testy povlaků Závěr
Mechanická modifikace topografie strojních součástí
Mechanická modifikace topografie strojních součástí, M.Omasta Ústav konstruování Odbor metodiky konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně, vytvořeno v rámci projektu FRVŠ
Elektricky vodivý iglidur F. Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost
Elektricky vodivý Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost 59 Elektricky vodivý. Materiál je extrémní tuhý a tvrdý, kromě
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Ústav strojírenské technologie TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 1. Hodnocení přilnavosti odtrhem (ČSN EN ISO 4624) 2. Tribologická analýza Tribometr TOP 3 1. Hodnocení
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.
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: Studijní obor: B2301 Strojní inženýrství Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Porovnání vybraných tenkovrstvých
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
Adhezní síly v kompozitech
Adhezní síly v kompozitech Nanokompozity Pro 5. ročník nanomateriály Fakulta mechatroniky Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Vazby na rozhraní
Teplotně a chemicky odolný, FDA kompatibilní iglidur A500
Teplotně a chemicky odolný, FDA kompatibilní Produktová řada Samomazný a bezúdržbový Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Teplotní odolnost
, Hradec nad Moravicí
KOMPLEXNÍ METODIKA ANALÝZY CHOVÁNÍ RŮZNĚ ODOLNÝCH SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT VRYPOVÝM TESTEM S POVRCHOVÝM I HLOUBKOVÝM ROZLIŠENÍM BASIC EVALUATION AND MORE PRECISSION EVALUATION OF MECHANICAL PROPERTIES