STUDIUM VYBRANÝCH SLITIN NA BÁZI TERNÁRNÍHO SYSTÉMU MĚĎ INDIUM CÍN
|
|
- Martina Kopecká
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, 4 ( ) 343 STUDIUM VYBRANÝCH SLITIN NA BÁZI TERNÁRNÍHO SYSTÉMU MĚĎ INDIUM CÍN Drápala J. 1, Zlatohlávek P. 2, Smetana B. 1, Vodárek V. 1, Kursa M. 1, Vřešťál J. 3, Kroupa A. 4 1 VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba, Česká republika, Jaromir.Drapala@vsb.cz 2 Safina, a.s., Vídeňská 104, Vestec - Jesenice, Česká republika 3 Masarykova Univerzita, Katedra teoretické a fyzikální chemie, Kotlářská 2, Brno, Česká republika 4 Ústav fyziky materiálů AV ČR, Žižkova 22, Brno, Česká republika STUDY OF SELECTED ALLOYS ON THE BASE OF THE COPPER INDIUM TIN TERNARY SYSTEM Drápala J. 1, Zlatohlávek P. 2, Smetana B. 1, Vodárek V. 1, Kursa M. 1, Vřešťál J. 3, Kroupa A. 4 1 VSB-Technical University of Ostrava, Faculty of Metallurgy and Materials Engineering, Av. 17. listopad 15, Ostrava-Poruba, Czech Republic, Jaromir.Drapala@vsb.cz 2 Safina, a.s., Vídeňská 104, Vestec Jesenice, Czech Republic 3 Masaryk University, Faculty of Science, Department of theoretical and physical chemistry, Kotlářská 2, Brno, Czech Republic 4 Institute of Physics of Materials, Academy of Science of the Czech Republic, Žižkova 22, Brno, Czech Republic Abstract The program COST Action 531 Lead-free Solder Materials is focused on the basic scientific research of materials suitable for lead-free solders and on the problem of their practical application, reliability during long-term utilization in all types of equipment and their recycling. The aim of the work was experimental study of the ternary system copper indium tin, the purpose of which was to broaden the amount of data published in the literature. The program THERMOCALC (Masaryk University in Brno) and thermodynamic database COST 531 was used for thermodynamic calculations. The experimental work was performed at VŠB Technical University of Ostrava. The experimental research of the selected alloys of 82Cu2In16Sn, 82Cu12In6Sn, 30Cu35In35Sn, 15Cu80In5Sn, 65Cu30In5Sn, 76Cu11In13Sn, 66Cu20In14Sn, 55Cu40In5Sn, 40Cu50In10Sn was performed. The samples of alloys were prepared from the metals of the following purities: Cu 4N5, In 5N and Sn 5N applying the process of melting in a graphite crucible at the temperature 1200 C. The sample heat treatment in evacuated ampoules was performed in a laboratory furnace at the following temperature and time regimes: 200 C 56 days, 400 C 22 days and 600 C 7 days. Having finished the annealing, the samples were quenched to water. The following characteristics of samples were measured and studied: the temperatures and enthalpy of the phase transformations (DTA, TG, DSC) of individual alloys at the rates of re-heating and cooling of 7 C/min, metallography and micro-hardness, total chemical analysis (ICP-AES), chemical micro-analysis of individual phases in the structure of alloys (EDAX, WDX). CALPHAD (Calculation of Phase Diagrams) method, based on calculation of thermodynamic equilibria, was used for calculations of the isothermal sections in the Cu In Sn ternary system at the temperatures of 600, 400 and 200 C.
2 Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, 4 ( ) 344 The obtained experimental results of the measured phase equilibria were compared with the thermodynamic calculations. Keywords: Copper indium tin ternary system, thermodynamic calculation, phase equilibria, heat treatment, DTA analysis, chemical-microanalysis, metallographic study. Abstrakt Program COST Action 531 Lead-free Solder Materials je zaměřen na základní vědecký výzkum materiálů vhodných pro bezolovnaté pájky a na problémy jejich praktické aplikace, spolehlivosti během dlouhodobého používání ve všech druzích zařízení a jejich recyklace. Cílem této práce bylo experimentální studium ternárního systému měď indium cín za účelem rozšíření údajů publikovaných doposud v odborné literatuře. Pro termodynamické výpočty byl na Masarykově univerzitě v Brně použit program THERMOCALC a termodynamická databáze COST 531, experimentální práce byly provedeny na Vysoké škole báňské Technické Univerzitě Ostrava. Byl proveden experimentální výzkum devíti vybraných typů slitin 82Cu2In16Sn, 82Cu12In6Sn, 30Cu35In35Sn, 15Cu80In5Sn, 65Cu30In5Sn, 76Cu11In13Sn, 66Cu20In14Sn, 55Cu40In5Sn, 40Cu50In10Sn. Vzorky slitin byly připraveny z kovů o čistotě Cu 4N5, In 5N a Sn 5N tavením v grafitovém kelímku při teplotě 1200 C. Tepelné zpracování vzorků v evakuovaných ampulích bylo provedeno v laboratorní peci při těchto teplotních a časových režimech: 200 C 56 dní, 400 C 22 dní a 600 C 7 dní. Vzorky byly po ukončení žíhání prudce ochlazeny do vody. Byly měřeny a studovány následující charakteristiky vzorků: teploty a entalpie fázových transformací (DTA, TG, DSC) individuálních slitin při rychlostech ohřevu a ochlazování 7 C/min, metalografické studium mikrostruktury, měření mikrotvrdosti, celková chemická analýza vzorků (ICP-AES), chemická mikroanalýza jednotlivých fází v struktuře slitin (WDX, EDAX). Detailně jsou vyhodnoceny vzorky Cu30In35Sn35 a Cu82In2Sn16. Metodou CALPHAD (Calculation of Phase Diagrams), založenou na výpočtu termodynamických rovnováh, byly vypočteny izotermické řezy v ternárním systému Cu In Sn při teplotách 600, 400 a 200 C. Získané experimentální výsledky mření fázových rovnováh byly porovnány s termodynamickými výpočty. 1. Úvod Cílem této práce bylo experimentální studium ternárního systému měď indium cín, který je velmi důležitý z hlediska vývoje bezolovnatých pájek, s cílem rozšířit data publikovaná dosud v literatuře. Pro termodynamické výpočty byl na Masarykově Univerzitě v Brně použit program THERMOCALC [1] a termodynamická databáze COST 531. Experimentální práce byly provedeny na VŠB TU Ostrava, mj. i v rámci diplomové práce [2]. Vlastní přípravu a měření vzorků zajišťovaly katedra neželezných kovů, rafinace a recyklace, katedra materiálového inženýrství, katedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů, Vysokoškolský ústav chemie materiálů. Z externích pracovišť můžeme jmenovat Vítkovice Výzkum a vývoj, spol. s r.o. a Ústav fyziky materiálů AV ČR v Brně. 2. Binární a ternární fázové rovnováhy v systému Cu In Sn Na obr.1 až 3 jsou uvedeny nejnovější fázové diagramy binárních systémů měď cín, měď indium a indium cín publikované v [3]. Je patrné, že se jedná o značně komplikované systémy obsahující řadu intermetalických fází jak v oblasti vysokoteplotní, tak i za nižších teplot.
3 Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, 4 ( ) 345 Fig.1 Copper tin binary phase diagram [3] Fig.2 Copper indium binary phase diagram [3] Fig.3 Indium tin binary phase diagram [3]
4 Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, 4 ( ) 346 V tab.1 jsou uvedeny charakteristiky některých významných fází dle obr.1 a 2. Nejnovější termodynamický výpočet systému Cu-Sn provedli Shim et al. [4]. Z obr.1, 2 a z tab.1 je patrné, že v systémech Cu Sn i Cu In vznikají fáze podobných typů jak z hlediska strukturních, tak i z hlediska chemických stechiometrických poměrů, např. fázi Cu 6 Sn 5 odpovídá Cu 11 In 9, fáze β, δ a η se vyskytují adekvátně v obou systémech a mají shodný typ mřížky [3,5]. V binárním systému In Sn se za normálních teplot vyskytují stabilní tuhé roztoky india (In) a cínu α, β(sn). Eutektickou reakcí při teplotě 120 C vznikají tuhé roztoky β(in) s vysokým obsahem india a γ(sn) s vysokým obsahem cínu viz obr.3. Table 1 Areas of the co-existence of individual phases in Cu Sn and Cu In binary systems Cu Sn system Cu In system Phase Co-existence area Sn [at. %] T Chemical formula Phase Co-existence area In [at. %] T Chemical formula (Cu) max. 9.1 při 520 Cu (Cu) max při 574 Cu β β γ γ δ Cu 41 Sn 11 δ < 631 Cu 7 In 3 ζ Cu 10 Sn 3 ε < 676 Cu 3 Sn 44 < 307 Cu 11 In 9 η Cu 6 Sn 5 η η < 189 Cu 6 Sn 5 η < 389 (Sn) β Sn (In) 100 < 156 In K popisu ternárního systému byla vybrána práce W. Köstera et al. [5], kteří jako první zpracovali základní ternární diagram pro teploty 400, 555, 600 a 650 C s obsahem Cu nad 50 at. %. Na jejich práci navazují popisy ternárního diagramu autorů Liua et al. [6], kteří vypočítali ternární systém i pro další teploty na základě termodynamických dat. Data z práce [6] byla použita jako základ pro modelování tohoto systému v rámci programu COST 531. Vzhledem k tomu, že Liu et al. [6] použili jiná termodynamická data pro čisté prvky než v rámci programu COST, bylo nutno jejich data před zařazením do databáze COST 531 [7] upravit. Pomocí této databáze pak byly v této práci vypočteny fázové rovnováhy ternárního systému Cu In Sn programem THERMOCALC [1,8]. Na obr.4 je jako příklad uveden experimentální izotermický řez ternárním diagramem Cu In Sn při teplotě 600 C [5] v oblasti bohaté mědí. V tomto diagramu jsou vyznačeny oblasti příslušných koexistencí jednotlivých fází. Písmeno S představuje oblast likvidu. Indexem 1 jsou označeny fáze bohaté cínem, indexem 2 fáze bohaté indiem. Oblast α tuhého roztoku Cu odpovídá v krajních bodech binárním systémům Cu Sn a Cu In viz obr.1, 2. Fáze β prochází ternárním systémem napříč a vykazuje vyšší koncentrace In v Cu-In ve srovnání s Sn v Cu-Sn. V ternárním systému byly zjištěny i ternární sloučeniny, a to fáze T se stechiometrickým vzorcem Cu 11 In 2 Sn vznikající při teplotách pod 570 C a dále nízkoteplotní sloučeniny Cu 16 In 3 Sn a Cu 2 In 3 Sn. Fáze η byla definována dle [6] vzorcem (Cu) (Cu,In,Sn) (In,Sn) V ternárním systému Cu In Sn dochází dle [5] celkem ke 14-ti invariantním reakcím v intervalu teplot mezi 676 a 509 C.
5 Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, 4 ( ) 347 At. % Cu At. % In Cu At. % Sn Fig.4 Isothermal section at 600 C in the Cu Sn ternary system in the area reached ] 3. Experiment 3.1 Výchozí vzorky Seznam a chemické složení vybraných vzorků ze systému Cu In Sn uvádí tab.2. Table 2 Chemical composition of specimens Specimen Nominal [At. %] Nominal [Wt. %] ICP-AES analysis [At. %] no. Cu In Sn Cu In Sn Cu In Sn Na přípravu vzorků byly použity kovy o čistotě: Cu 4N5, In 5N a Sn 5N. Vzorky byly připraveny v množství 20 g. Navážka byla umístěna do grafitového kelímku s víčkem a tavena při teplotě 1200 C po dobu 30 minut. Poté byl vzorek vytažen a ochlazen mimo pec. Vzorky byly poté rozřezány na kousky o hmotnosti cca 2 g. Z každého vzorku byly odebrány tři díly a po evakuování zataveny do křemenných ampulí. Tepelné zpracování vzorků bylo provedeno v laboratorní peci při třech různých teplotách a časových režimech. Jednotlivé série vzorků byly žíhány při teplotách 200 C po dobu 56 dní, 400 C po dobu 22 dní a 600 C po dobu 7 dní. Po ukončení žíhání byly vzorky prudce ochlazeny do vody, vyjmuty z ampulí a podrobeny dalšímu zkoumání.
6 Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, 4 ( ) Použité experimentální a měřicí metody Vzorky byly zkoumány následujícími metodami: a) Optická metalografie pro studium makro- a mikrostruktury vzorků b) Měření mikrotvrdosti HV m přítomných fází ve struktuře c) Chemická mikroanalýza jednotlivých přítomných fází (EDAX a WDX) d) Celková chemická analýza vzorků metodou ICP-AES e) Diferenční termická analýza v přístroji SETARAM SYSTEM 18 TM 3.3 Výsledky diferenční termické analýzy V tab. 3 jsou shrnuty výsledky získané u devíti slitin Cu In Sn při jejich ohřevu a ochlazování rychlostí 7 C/min. Vzorky určené pro DTA byly získány tavením s následným pomalým ochlazováním v grafitovém kelímku. Při vlastním měření v přístroji SETARAM SYSTEM 18 TM byly při ohřevu vzorků pozorovány v některých případech signály (píky), které se při ochlazování již neobjevily. Důvodem může být nehomogenita výchozích nerovnovážně chlazených vzorků, která jejich následným roztavením při DTA zanikla (konvektivně difuzní pochody). Opakované měření se už neprovádělo. V předposledním sloupci tab. 3 jsou uvedeny střední hodnoty teploty likvidu získané z průměru dvou měření při ohřevu a ochlazování. Stínováním jsou v téže tabulce označeny dvojice teplot adekvátních reakcí, které se při DTA projevily tepelným efektem. V posledním sloupci jsou pro srovnání uvedeny teploty likvidu zjištěné v práci [6] pro slitiny, které se složením lišily nepatrně od složení našich vzorků. Table 3 Results of diferential thermal analysis Specimen no. T L Heating 7 C/min Cooling 7 C/min T L T L liquidus temperature, transformation temperature T L Authors [6] Mikro analýza EDAX (WDX) K analýze chemického složení jednotlivých fází ve zkoumaných vzorcích byl použit rastrovací elektronový mikroskop Philips XL 30, který je vybaven energetickým disperzním analyzátorem EDX (pracoviště VÚCHEM, VŠB-TU Ostrava). Analyzovaný vzorek zatavený do bakelitu byl vybroušen a vyleštěn a následně byla provedena bodová analýza s krokem 2 µm. Liniové mikroanalýzy WDX vzorků 6 a 8 byly provedeny v podniku Vítkovice, Výzkum a vývoj, s.r.o. a kontrolní měření včetně plošných mikroanalýz byly zajištěny v ÚFM AV ČR v Brně.
7 Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, 4 ( ) Metalografické studium vzorků po dlouhodobém izotermním žíhání Vz.č. 200 C/ 56 dní 400 C / 22 dní 600 C / 7 dní µm Fig.5 Microstructures of Cu In Sn alloys
8 Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, 4 ( ) 350 Vyžíhané vzorky byly zalisovány do vodivého bakelitu na stroji STRUERS Labo Press, broušeny na papíru o hrubosti 600, 1200 a 2500, poté leštěny na hlince a přeleštěny na diamantové pastě. Leptání všech vzorků bylo provedeno dvojchromanem draselným s chloridem železitým v poměru 2:1 a pozorovány v polarizovaném světle. Dokumentační snímky mikrostruktur vybraných vzorků jsou na následujícím obr.5. Zvětšení u všech mikrostruktur je shodné. Měřítko, nacházející se v pravém dolním rohu fotografie, odpovídá 70 µm. 4. Výsledky V této kapitole vyhodnotíme (vzhledem k omezenému rozsahu tohoto příspěvku) pouze dva vzorky z devíti, které byly experimentálně studovány při různých podmínkách tepelného zpracování viz tab.2, 3 a obr.5. Zjištěné poznatky z celého rozsahu studia budou shrnuty ve finální tabulce 5. Z našich pozorování a měření vyplynuly u dvou značně chemicky a strukturně rozdílných vzorků následující poznatky. 4.1 Vzorek 6 (Cu82In2Sn16). Dle chemické analýzy ICP-AES bylo složení slitiny nepatrně odlišné od plánovaného a slitina obsahovala 79.3 at. % Cu, 2.15 at. % In a at. % Sn. V následujícím textu budeme koncentrace prvků Cu/In/Sn udávat jako jejich poměr v at. % (např. v tomto případě jako 79.3/2.15/18.55). Metodou EDAX byla určena analýza vzorku ve stavu po odlití a volném ochlazení 78.5/2.7/18.8. Obě analýzy jsou v dobré shodě. Proto budeme dále vycházet z těchto údajů. Z analýzy DTA byly patrné píky představující dvě významné fázové transformace viz tab.3. První transformace se týká přeměny L-S při teplotě cca 735 C za vzniku γ 1 fáze. Tato transformace vyhovuje vertikálnímu řezu pro 80 at. % Cu = const. při 2 at. % In podle [5], resp. izotermickému řezu viz obr.4. Druhá transformace, kdy fáze γ 1 přechází na fázi ζ, probíhá při teplotě cca 590 C. Vylučování a existence obou fází vedle sebe je dle [5] možné pouze do teploty cca 525 C, DTA však pod teplotou 590 C již transformaci nezaznamenala. Při teplotě 525 C byl však na grafu DTA patrný náznak možné další transformace s nízkou hodnotou entalpie přeměny, vedoucí ke vzniku dvoufázové oblasti. Z mikrostrukturní a EDAX analýzy vyplynulo, že v oblasti teplot 600 C měl vzorek monofázovou strukturu odpovídající fázi γ 1, která se zachovala i po zakalení. O rychlém ochlazení svědčí také přítomnost žíhacích dvojčat. Při teplotě žíhání 400 C byla struktura hrubozrnná a na hranicích zrn se vyloučila další fáze s minoritním objemovým podílem. Pomocí EDAX a WDX byly obě fáze analyzovány. Dle EDAX bylo složení vyloučené fáze na hranicích zrn: 92/0.7/7.16 (5 měření), matrice (střed zrn): 76.5/3.5/20 (10 měření). Dle liniové analýzy WDX byly zjištěny hodnoty pro fázi na hranicích zrn: 91.2/0.52/8.27, pro matrici (zrna): 77.7/2.5/19.8. Detailní analýza WDX s krokem 1 µm prokázala, že maximum koncentrace fáze je na hranicích zrn: 90./0./9.1 a matrice ve středu zrn: 77.9/2.4/19.7. Z binárního diagramu Cu- Sn (obr.1) je patrné, že fáze ζ (Cu 10 Sn 3 ) se zde vyskytuje nad teplotou 582 C a při teplotě 400 C je přítomna fáze δ (Cu 41 Sn 11 ). Ze srovnání výsledků Köstera [5], který přiznává při teplotě 400 C existenci fáze ζ s námi provedenými termodynamickými výpočty vyplývá však pro danou slitinu přítomnost fáze δ Cu 41 (In,S 11 ). Při detailní analýze WDX bylo zjištěno, že tuhý roztok (Cu) se vyskytuje nejen na hranicích zrn fáze δ, ale i lokálně uvnitř této fáze jako malé ostrůvky. Strukturní analýza vzorku 6 po žíhání 200 C/56 dní prokázala přítomnost stejných fází jako při teplotě 400 C, pouze podíl (Cu) byl podstatně nižší. Průměrné složení vzorku
9 Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, 4 ( ) 351 odpovídalo 79.3/2.15/18.5, složení matrice (zrn) bylo mírně posunuto k vyšším obsahům 22 % In+Sn. Jedná se o fázi δ. Vzhledem ke skutečnosti vyloučení tuhého roztoku (Cu) na hranicích zrn ve velmi neznatelném podílu (pod 2 obj. %) nebylo možno pomocí EDAX tuto fázi analyzovat. Mikrotvrdost vzorku žíhaného 200 C/56 dní byla HV m = Vzorek 8 (Cu30In35Sn35) Při krystalizaci této slitiny o výchozím složení 30 at. % Cu, 35 at. % In a 35 at. % Sn dochází dle analýzy DTA při teplotách 542 a 116 C k dvěma fázovým transformacím: nejprve nastává solidifikace při teplotě 542 C podle reakce L L + η a posléze při teplotě 116 C podle reakce L + η Cu 2 In 3 Sn + η + γ(sn). Zbytek taveniny o přibližném složení 50 % In + 50 % Sn může utuhnout eutektickou reakcí L β(in) + γ(sn). Podle Liua [6] dochází k první solidifikaci již při teplotě 560 C. Struktura odlitého vzorku sestává z primárně vyloučených krystalů η a z produktů vzniklých v rychle utuhlé tavenině. Dokumentační snímky mikrostruktur vzorku 8 pořízené metodou BSE jsou na obr.6. 8a) 200 C / 56 dní 8b) 400 C / 22 dní 8c) 600 C / 7 dní Fig.6 Microstructure of the Cu30In35Sn35 alloy (specimen no. 8 BSE/EDAX method) Ze strukturní a chemické mikroanalýzy vyplynulo, že vzorek 8c) žíhaný při 600 C se nacházel kompletně v roztaveném stavu a po zakalení získal složitou strukturu. Při kalení do vody došlo k nerovnovážné krystalizaci, kdy stačila vzniknout fáze η a zbytek taveniny obohacený o In a Sn utuhl při nízkých teplotách pod 120 C pravděpodobně eutektickou reakcí. Tuto nerovnovážnou strukturu nebudeme dále analyzovat. U vzorku žíhaného při teplotě 400 C po dobu 22 dní na obr.6 - vzorek 8b) - jsou patrná primárně utuhlá zrna fáze η (body 1,2) o stechiometrickém složení 60 at. % Cu, 20 at. % In a 20 at. % Sn, mezi kterými se nachází rychle zkrystalizovaná tavenina. Z důvodu poměrně nízké teploty eutektické reakce došlo sekundárně k rozpadu taveniny za vzniku třífázové kvazirovnovážné struktury, která obsahovala fázi Cu 2 In 3 Sn s přednostním výskytem na okraji zrn fáze η a lokálně i v eutektiku. Eutektikum bylo tvořeno dvěma fázemi, a to β-indiem a γ- cínem s nulovým obsahem mědi, což bylo překvapující zjištění. Tento stav dokumentuje obr.7 a tab.4. Z výsledků měření liniové analýzy WDX s krokem 5 a 1 µm bylo zjištěno, že primárně vzniklá zrna fáze η jsou v celém objemu homogenní s atomárním poměrem Cu:In:Sn = cca 60:20:20. Kolem zrn fáze η se vytvořila cca 6 µm vrstva směrem do taveniny, kde postupně klesala koncentrace Cu až na nulu, zatímco koncentrace In v dočasně existující tavenině byla
10 Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, 4 ( ) 352 cca 50 % a Sn 50 %. To lze považovat za přibližné složení taveniny před eutektickou reakcí. V hlavním objemu taveniny se však musela Cu vyskytovat, neboť při rychlé solidifikaci při teplotách pod 120 C došlo ke vzniku lokálních malých ostrůvků (světle šedé zbarvení), které přesně stechiometricky odpovídaly svým složením sloučenině Cu 2 In 3 Sn a odčerpávaly měď z taveniny. V které etapě solidifikace tato fáze vznikla, je obtížné určit. Nicméně nacházela se vždy mezi eutektikem složeným z lamel β(in) s vyšším obsahem In a lamel γ(sn) s vyšším obsahem Sn. Eutektikum bylo zcela prosté mědi, jak jsme se již zmínili výše. Průměrné složení oblasti s výskytem ztuhlé taveniny bylo stanoveno na ÚFM AV ČR v Brně plošnou chemickou mikroanalýzou viz tab.5. Objemový podíl taveniny 56 % byl stanoven kvantitativně metodou plošné analýzy pomocí optického mikroskopu (a výpočtem z fázového diagramu). I+S 23 ()() Cu, In, Sn [At. %] Cu In Sn x [µm] Fig.7 WDX line micro-analysis of Cu-In-Sn alloy with the 30 at. % Cu, 35 at. % In, 35 at. % Sn after annealing at 400 C / 22 days and quenching Table 4 Average values of Cu/In/Sn composition [At.%] of phases in the Cu30In35Sn35 specimen after annealing at 400 C / 22 days and quenching EDAX (5 measurements) WDX (line analysis) Phase η (dark grey colour Fig.6,7) 59.2/21.7/ /19/20 Phase Cu 2 In 3 Sn (light grey colour) 1.8/53.7/ /50/17 Phase β(in) 0/73/27 0/70/29 Phase γ(sn) 0/29.2/71.8 0/24/76 Po žíhání vzorku 8a) při teplotě 200 C po dobu 56 dní vyplývá dle chemické analýzy EDAX, že se primárně vyloučila fáze η o složení Cu/In/Sn [at. %] v poměru 58/20/22. Byly nalezeny stejné fáze v utuhlé tavenině, jak bylo popsáno výše u vzorku 8b). Tavenina v tomto případě obsahovala 4 at. % Cu, 47 at. % In a 49 at. % Sn a sekundárně v ní vznikla při nízkých teplotách fáze Cu 2 In 3 Sn s poměrem 33/51/16. Fáze β(in) měla složení přibližně 4.3/67.5/28.2, fáze γ(sn) složení přibližně 3.8/35.6/60.6. Tyto poslední dva údaje byly zjištěny z cca dvou až čtyř měření EDAX. Průměrná mikrotvrdost v oblasti fáze η byla zjištěna HV m ~ 420, v oblasti utuhlé taveniny HV m ~ 23.
11 Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, 4 ( ) Diskuse V diskusi se zaměříme pouze na vzorky 6 a 8, které byly z hlediska vývoje struktury při daných tepelných režimech velmi zajímavé. Při teplotě 600 C se u vzorku 6 nacházíme uvnitř oblasti jediné fáze γ 1. Při teplotě žíhání 400 i při 200 C je struktura tvořena přednostně fází δ a další fází s mnohem nižším objemovým podílem je tuhý roztok mědi (Cu). Tato fáze se viditelně vyloučila na hranicích primárních zrn δ a má tendenci vznikat i lokálně v matrici. S poklesem teploty objemový podíl (Cu) ubývá. Zjištěné experimentální body a jednotlivé fáze jsou zakresleny do koncentračních trojúhelníků termodynamicky vypočteného diagramu viz obr.8,9,10 a uvedeny v tab.5. Při teplotě žíhání 400 C nalezli autoři dvě fáze minoritní (Cu) převážně na hranicích velkých zrn a s největší pravděpodobností fázi δ matrice (zrna). Ze srovnání vyplývá, že dle našich měření je skutečná hranice rozpustnosti Sn+In v Cu větší než uvádí [5], což podporuje i vyšší rozsah rozpustnosti v binárním systému Cu-Sn dle [3]. Výchozí složení vzorku 6 spadá do dvoufázové oblasti (Cu) + δ, což je ve shodě s našimi poznatky i s [5]. Nicméně hranice δ musí být posunuta mírně vpravo, tj. k vyšším obsahům Sn. Srovnáním našich výsledků s termodynamickými výpočty musí být oblast existence tuhého roztoku (Cu) širší, zejména na straně diagramu Cu-Sn. Table 5 Total concentration and composition of individual phases in Cu/In/Sn experimental alloys [At. %] Spec. Total T L Phase composition Cu/In/Sn [At.%] no. composition [K] [K] 473K/ 56 days 673K/ 22 days 873K/ 7 days Cu/In/Sn [At.%] ICP-AES /2.2/ /3.1/19.5 δ Cu 41 (In,Sn) /2.5/19.8 δ Cu 41 (In,Sn) 11 92/0.8/7.2 (Cu)-FCC 78.4/2.8/18.8 γ 1 -BCC 8 30/35/ /46.6/ /20.3/ /83.1/4.6 EDAX: 18.2/77.3/ /89.3/ /46.1/0.2 Cu 11 In /66.6/4.6 (Cu,Sn)In 2 10/50/ /21.7/18.9 n.m. 63/35/ /30.3/ n.m. 1 phase /11.2/ EDAX: /11.9/ /11.1/12.5 Cu 41 (In,Sn) /11.4/13.3 ε Cu 3 (In,Sn) 73.1/15.8/11.1 δ Cu(In,Sn) ( x ) 75.6/11.7/12.7 Cu 41 (In,Sn) /10.4/13.7 ε Cu 3 (In,Sn) 72/19.6/8.4 δ Cu(In,Sn) ( x ) 1 phase 1 phase 1 phase 75.1/11.8/13.1 η Cu 3 (In,Sn) 72.6/15.9/11.5 γ 1 -BCC /19.5/13 EDAX: 64.5/21.9/ n.m. 1 phase 1 phase /39.1/ /36.8/ /46.2/0.9 Cu 11 In 9 8/79/ /33/3.5 31/62/7 67/30/ /50.5/ /84.3/ /32.4/ /79.5/ /28.9/ /55.2/ /31.8/5.4 Notices: n.m. not measured ( x ) fine-grained phases, the compositions of Cu 41 (In,Sn) 11 and Cu 3 (In,Sn) are not determined reliable
12 Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, 4 ( ) 354 Fig.8 Termodynamical calculated isothermal section in the Cu In Sn ternary system at 473 K Fig.9 Termodynamical calculated isothermal section in the Cu In Sn ternary system at 673 K Fig.10 Termodynamical calculated isothermal section in the Cu In Sn ternary system at 873 K Z analýzy DTA vyplynulo, že při krystalizaci slitiny 8 o výchozím složení 30 at. % Cu, 35 at. % In a 35 at. % Sn dochází při teplotách 542 a 116 C ke dvěma fázovým transformacím: nejprve nastává solidifikace při teplotě 542 C podle reakce L L + η a posléze při teplotě pod 120 C zbytek taveniny utuhne eutektickou reakcí za vzniku jemného eutektika tvořeného směsí β(in) + γ(sn). Tavenina dosáhla přitom přibližné složení 50 % In + 50 % Sn s úplným odmíšením mědi. Na fázové hranici a částečně i v tavenině totiž paralelně docházelo k reakci L + η Cu 2 In 3 Sn + η + γ( In), což potvrdil i Liu [6]. Struktura vzorku 8 po žíhání 400 C/22 dní a následném zakalení sestává z primárně vyloučených krystalů η a z produktů vzniklých v rychle utuhlé tavenině.
13 Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, 4 ( ) 355 Z těchto velice zajímavých výsledků lze konstatovat, že chování této slitiny, zejména taveniny, je poměrně složité a dochází k vzniku řady nových fází při poměrně nízkých teplotách pod 120 C. Složení rovnovážné taveniny ve stavu při žíhání 400 C nelze při daném tepelném režimu žíhání zakalení objektivně stanovit. Pro tento účel bude nutno aplikovat metodu dekantace taveniny těsně před zakalením a klasickou chemickou analýzou pak zjistit její celkové složení. Částečně pomůže i detailní plošná chemická mikroanalýza pomocí EDAX nebo WDX, což je však časově náročné a důležité je správně identifikovat příslušnou analyzovanou oblast. Nicméně rovnováha fáze η a výchozího složení slitiny 8 leží přesně na příslušné konodě a experimentálně stanovené složení fáze η přesně vyhovuje námi termodynamicky vypočtenému diagramu obr.9 i dle Liua [6]. Srovnání chemického složení, stanoveného metodou EDAX a dále na základě metalografického rozboru s termodynamicky namodelovaným diagramem vyplývá velmi dobrá shoda. 6. Závěr V této práci bylo provedeno detailnější studium devíti vybraných slitin ternárního systému měď indium cín s cílem porovnání vlastních experimentálních výsledků s termodynamickými výpočty a literárními údaji. Je možno konstatovat, že námi určené teploty reakcí pomocí DTA byly ve výborné shodě s údaji dalších autorů. Rovněž nalezené primárně vzniklé fáze při dlouhodobém žíhání velice dobře korespondují s termodynamickými údaji dle autorů Liu et al. [5] a našimi výpočty. Větší nesrovnalosti vznikaly při stanovení oblasti likvidu v pájkách s vysokým obsahem india a cínu, což bylo způsobeno dodatečnou reakcí taveniny při nízkých teplotách, kdy dochází k řadě transformací za vzniku dalších kvazirovnovážných fází. Z tohoto důvodu autoři plánují navrhnout způsob separace taveniny od primárně utuhlých fází těsně před kalením vzorků s následným stanovením celkového chemického složení taveniny např. metodou ICP-AES. Dále autoři plánují provést v následující etapě experimenty reaktivní difuze čisté mědi s různými typy slitin cín indium, který by umožnil přesnější specifikaci a vymezení oblastí koexistence jednotlivých fází v celém koncentračním trojúhelníku včetně vertikálních (polytermických) řezů. Rovněž by bylo velice účelné se zabývat nalezenými fázemi Cu 2 In 3 Sn a nově identifikovanou fází (Cu,Sn)In 2 viz vzorek 9, tab.5, o kterých není v literatuře prakticky žádných údajů. Tyto zjištěné poznatky mohou mít velký význam při vývoji nových typů bezolovnatých pájek vzhledem k analogii řady vlastností india a olova. Nevýhodou cínových pájek na bázi Sn-In-Cu je vysoká cena india. Poděkování Tato práce vznikla v rámci řešení projektu Evropské unie COST 531 Lead-free Solder Materials, reg. č. OC , OC a OC a v rámci výzkumného záměru fakulty Metalurgie a materiálového inženýrství VŠB TU Ostrava Procesy přípravy a vlastnosti vysoce čistých a strukturně definovaných speciálních materiálů, projekt MSM, reg. č Literatura [1] Sundman B.: THERMOCALC, Version M, Royal Institute of Technology, Stockholm, [2] Zlatohlávek P.: Příprava a studium charakteristik slitin Cu-In-Sn. (Diplomová práce) VŠB TU Ostrava, Ostrava 2005, 108 s.
14 Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, 4 ( ) 356 [3] Massalski T.D.: Binary Alloy Phase Diagrams. Second Edition Plus Updates on CD ROM, Ohio, ASM International, Metal Park, [4] Shim J.-H., Oh, C.-S., Lee B.-J., Lee D.N.: Zeitschrift für Metallkunde. 87, 1996, pp [5] Köster W., Gödecke T., Heine D.: Der Aufbau des Systems Kupfer-Indium-Zinn im Bereich von 100 bis 50 At.-% Cu. Zeitschrift für Metallkunde, 63, 1972, H. 12, S [6] Liu X.J. et al.: Experimental Determination and Thermodynamic Calculation of the Phase Equilibria in the Cu-In-Sn System. Journal of Electronic Materials, vol. 30, 2001, No. 9, pp [7] Dinsdale A.T., Kroupa A., Vízdal J., Vřešťál J., Watson A., Zemanová A.: Database COST 531 for lead-free solders. Private communication, [8] Saunders N., Miodownik A.P.: CALPHAD (Calculation of Phase Diagrams), a comprehensive guide. London, Elsevier, 1998
, Hradec nad Moravicí
TEORETICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ STUDIUM TERNÁRNÍHO SYSTÉMU Cu In Sn Jaromír Drápala a, Petr Zlatohlávek b, Jan Vřešťál c a Vysoká škola báňská Technická Univerzita Ostrava, FMMI, katedra neželezných kovů,
STUDIUM VLASTNOSTÍ BEZOLOVNATÝCH PÁJEK PRO VYSOKOTEPLOTNÍ APLIKACE STUDY OF PROPERTIES OF LEAD-FREE SOLDERS FOR HIGH-TEMPERATURE APPLICATION
STUDIUM VLASTNOSTÍ BEZOLOVNATÝCH PÁJEK PRO VYSOKOTEPLOTNÍ APLIKACE STUDY OF PROPERTIES OF LEAD-FREE SOLDERS FOR HIGH-TEMPERATURE APPLICATION Jaromír DRÁPALA a, Daniel PETLÁK a, Kateřina KONEČNÁ a, Bedřich
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
NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika
19/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA
INTERAKCE PRVKŮ V TERNÁRNÍM SYSTÉMU WOLFRAM - MOLYBDEN - RHENIUM INTERACTIONS OF ELEMENTS IN THE TERNARY SYSTEM TUNGSTEN- MOLYBDENUM-RHENIUM
INTERAKCE PRVKŮ V TERNÁRNÍM YTÉMU OFRAM - MOYBDEN - RHENIUM INTERACTION OF EEMENT IN THE TERNARY YTEM TUNGTEN- MOYBDENUM-RHENIUM Kateřina Bujnošková, Jaromír Drápala VŠB Technická Univerzita Ostrava, 7.listopadu
24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM
POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního
MIKROSTRUKTURNÍ VLASTNOSTI V DIFUZNÍCH SPOJÍCH Ni 3 Al-Ni A NiAl-Ni. Barabaszová K., Losertová M., Kristková M., Drápala J. a
MIKROSTRUKTURNÍ VLASTNOSTI V DIFUZNÍCH SPOJÍCH 3 Al- A Al- MICROSTRUCTURE PROPERTIES OF 3 Al- AND Al- DIFFUSION COUPLES Barabaszová K., Losertová M., Kristková M., Drápala J. a a VŠB-Technical University
STUDIUM REAKTIVNÍ DIFUZE V TERNÁRNÍM SYSTÉMU MĚĎ INDIUM CÍN STUDY OF THE REACTIVE DIFFUSION IN THE COPPER INDIUM TIN TERNARY SYSTEM
STUDIUM REAKTIVNÍ DIFUZE V TERNÁRNÍM SYSTÉMU MĚĎ INDIUM CÍN STUDY OF THE REACTIVE DIFFUSION IN THE COPPER INDIUM TIN TERNARY SYSTEM Jaromír Drápala a, Petr Kubíček b, Jan Vřešťál c a) Vysoká škola báňská
C5060 Metody chemického výzkumu
C5060 Metody chemického výzkumu Audio test: Start P01 Termická analýza Přednášející: Doc. Jiří Sopoušek Moderátor: Doc. Pavel Brož Operátor STA: Bc.Ondřej Zobač Brno, prosinec 2011 1 Organizace přednášky
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
VYUŽITÍ METOD TERMICKÉ ANALÝZY PRO STUDIUM TEPLOT FÁZOVÝCH PŘEMĚN REÁLNÝCH JAKOSTÍ OCELÍ VE VYSOKOTEPLOTNÍ OBLASTI
VYUŽITÍ METOD TERMICKÉ ANALÝZY PRO STUDIUM TEPLOT FÁZOVÝCH PŘEMĚN REÁLNÝCH JAKOSTÍ OCELÍ VE VYSOKOTEPLOTNÍ OBLASTI Karel GRYC a, Bedřich SMETANA b, Karel MICHALEK a, Monika ŽALUDOVÁ b, Simona ZLÁ a, Michaela
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,
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.
NĚKTERÉ ZKUŠENOSTI S MODIFIKACÍ SLITIN Mg. SOME OF OUR EXPERIENCE OF MODIFYING THE Mg ALLOYS. Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík
NĚKTERÉ ZKUŠENOSTI S MODIFIKACÍ SLITIN Mg SOME OF OUR EXPERIENCE OF MODIFYING THE Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství SUMMARY In our earlier
MOŽNOSTI VYUŽITÍ DTA - METODY V OBLASTI URCOVÁNÍ TEPLOT LIKVIDU A SOLIDU V SYSTÉMU Fe - C A Fe - C - X
MOŽNOSTI VYUŽITÍ DTA - METODY V OBLASTI URCOVÁNÍ TEPLOT LIKVIDU A SOLIDU V SYSTÉMU Fe - C A Fe - C - X POSSIBILITIES OF DTA - METHOD UTILISATION IN THE FIELD OF LIQUIDUS AND SOLIDUS TEMPERATURES DETERMINATION
1. ÚVOD DO MODELOVÁNÍ KONCENTRAČNÍCH PLOCH V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH Modelování je založeno na regresní analýze rovnovážných ploch solidu a likvidu terná
PROGRESIVNÍ METODY REGRESNÍ ANALÝZY PRO VÝPOČET ROZDĚLOVACÍCH KOEFICIENTŮ V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH Vladimír Dostál a, Jaromír Drápala a Zuzana Morávková b a Vysoká škola báňská Technická Univerzita Ostrava,
TEORETICKÉ ASPEKTY KRYSTALIZACE TERNÁRNÍCH SLITIN A CHARAKTER SEGREGAČNÍCH DĚJŮ PŘI ROVNOVÁŽNÉ A NEROVNOVÁŽNÉ KRYSTALIZACI
Acta Metallurgica Slovaca, 13, 2007, 1 (76-84) 76 TEORETICKÉ ASPEKTY KRYSTALIZACE TERNÁRNÍCH SLITIN A CHARAKTER SEGREGAČNÍCH DĚJŮ PŘI ROVNOVÁŽNÉ A NEROVNOVÁŽNÉ KRYSTALIZACI Drápala J. 1, Morávková Z. 2,
MODELOVÁNÍ TERNÁRNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PROGRAMU MATLAB NA PŘÍKLADU SLITINY Al-Cu-Si
MODELOVÁNÍ TERNÁRNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PROGRAMU MATLAB NA PŘÍKLADU SLITINY Al-Cu-Si MODELLING OF TERNARY SYSTEMS USING THE MATLAB COMPUTER PROGRAM (THE Al-Cu-Si ALLOYS AS AN EXAMPLE) Vojtěch Pešat, Jaromír
Krása fázových diagramů jak je sestrojit a číst Silvie Mašková
Krása fázových diagramů jak je sestrojit a číst Silvie Mašková Katedra fyziky kondenzovaných látek Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova Praha Pár základích pojmů na začátek Co jsou fázové diagramy?
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
VLIV OBSAHU NIKLU NA VLASTNOSTI LKG PO FERITIZAČNÍM ŽÍHÁNÍ EFFECT OF THE CONTENT OF NICKEL ON DI PROPERTIES AFTER FERRITIZATION ANNEALING
VLIV OBSAHU NIKLU NA VLASTNOSTI LKG PO FERITIZAČNÍM ŽÍHÁNÍ EFFECT OF THE CONTENT OF NICKEL ON DI PROPERTIES AFTER FERRITIZATION ANNEALING Hana Tesařová Bohumil Pacal Ondřej Man VUT-FSI-ÚMVI-OKM, Technická
Krystalizace ocelí a litin
Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0018. Krystalizace ocelí a litin Hana Šebestová,, Petr Schovánek Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikáln lního
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
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
MATERIÁLY PRO BEZOLOVNATÉ PÁJKY LEAD-FREE SOLDER MATERIALS
MATERIÁLY PRO BEZOLOVNATÉ PÁJKY LEAD-FREE SOLDER MATERIALS Jaromír Drápala a, Žaneta Urbaníková a, Petr Zlatohlávek a, Jan Vřešťál b a Vysoká škola báňská Technická Univerzita Ostrava, FMMI, katedra neželezných
MODELOVÁNÍ ROVNOVÁŽNÝCH PLOCH SOLIDU A LIKVIDU A STANOVENÍ ROVNOVÁŽNÝCH ROZDĚLOVACÍCH KOEFICIENTŮ RHENIA A MOLYBDENU V TERNÁRNÍM SYSTÉMU W-Mo-Re
METAL 005 4.-6.5.005, Hradec nad Moravicí MODELOVÁNÍ ROVNOVÁŽNÝCH PLOCH SOLIDU A LIKVIDU A STANOVENÍ ROVNOVÁŽNÝCH ROZDĚLOVACÍCH KOEFICIENTŮ RHENIA A MOLYBDENU V TERNÁRNÍM SYSTÉMU W-Mo-Re MODELLING OF EQUILIBRIUM
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
VLIV RYCHLOSTI OCHLAZOVÁNÍ NA TEPLOTY FÁZOVÝCH TRANSFORMACÍ NIKLOVÉ SUPERSLITY IN 792-5A
VLIV RYCHLOSTI OCHLAZOVÁNÍ NA TEPLOTY FÁZOVÝCH TRANSFORMACÍ NIKLOVÉ SUPERSLITY IN 792-A THE EFFECT OF COOLING RATE ON THE PHASE TRANSFORMATION TEMPERATURES OF IN 792-A Simona Dočekalová Jana Dobrovská
VLIV EXPERIMENTÁLNÍCH PODMÍNEK NA ZÍSKÁVANÉ HODNOTY TEPELNÝCH EFEKTŮ A TEPLOT FÁZOVÝCH PŘEMĚN ČISTÉHO ŽELEZA A OCELI METODOU DTA
VLIV EXPERIMENTÁLNÍCH PODMÍNEK NA ZÍSKÁVANÉ HODNOTY TEPELNÝCH EFEKTŮ A TEPLOT FÁZOVÝCH PŘEMĚN ČISTÉHO ŽELEZA A OCELI METODOU DTA EXPERIMENTAL CONDITIONS INFLUENCE ON PHASE TRANSFORMATIONS HEAT EFFECTS
VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical engineering, 17. Listopadu 15, Ostrava Poruba, Czech Republic
SIMULACE PROTLAČOVÁNÍ SLITIN Al NÁSTROJEM ECAP S UPRAVENOU GEOMETRIÍ A POROVNÁNÍ S EXPERIMENTY Abstrakt Jan Kedroň, Stanislav Rusz, Stanislav Tylšar VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical
KONCENTRAČNÍ A TEPLOTNÍ ZÁVISLOSTI ROZDĚLOVACÍCH KOEFICIENTŮ. Lumír Kuchař, Jaromír Drápala
KONCENTRČNÍ TEPLOTNÍ ZÁVISLOSTI ROZDĚLOVCÍCH KOEFICIENTŮ Lumír Kuchař, Jaromír Drápala Vysoká škola báňská - Technická Univerzita,708 33 Ostrava, E-mail: Jaromir.Drapala@vsb.cz bstrakt Jsou předloženy
SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe. DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS. Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a
SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav
KOROZNÍ CHOVÁNÍ Mg SLITIN V PROVZDUŠNĚNÉM FYZIOLOGICKÉM ROZTOKU
KOROZNÍ CHOVÁNÍ Mg SLITIN V PROVZDUŠNĚNÉM FYZIOLOGICKÉM ROZTOKU František HNILICA a, LUDĚK JOSKA b, BOHUMIL SMOLA c, IVANA STULÍKOVÁ c a České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Technická
- 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
POROVNÁNÍ TEPLOT SOLIDU A LIKVIDU OCELÍ S34MnV, 20MnMoNi5-5 ZÍSKANÝCH POMOCÍ METOD TERMICKÉ ANALÝZY A VÝPOČTŮ
POROVNÁNÍ TEPLOT SOLIDU A LIKVIDU OCELÍ S34MnV, 20MnMoNi5-5 ZÍSKANÝCH POMOCÍ METOD TERMICKÉ ANALÝZY A VÝPOČTŮ Karel GRYC a, Bedřich SMETANA b, Monika ŽALUDOVÁ b, Markéta TKADLEČKOVÁ a, Ladislav SOCHA a,
, Ostrava, Czech Republic
INTERAKCE PRVKŮ V SYSTÉMU NIKL - KŘEMÍK Jaromír Drápala, Miroslav Kursa, Jitka Malcharcziková, Petr Kubíček Vysoká škola báňská - TU Ostrava, katedra neželezných kovů, rafinace a recyklace, 708 33 Ostrava
VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ
Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník
ZPŘESNĚNÍ TEPLOT SOLIDU A LIKVIDU U LOŽISKOVÉ OCELI POMOCÍ METOD VYSOKOTEPLOTNÍ TERMICKÉ ANALÝZY
ZPŘESNĚNÍ TEPLOT SOLIDU A LIKVIDU U LOŽISKOVÉ OCELI POMOCÍ METOD VYSOKOTEPLOTNÍ TERMICKÉ ANALÝZY Karel GRYC a, Bedřich SMETANA b, Michaela STROUHALOVÁ a, Monika KAWULOKOVÁ b, Simona ZLÁ b, Aleš KALUP b,
REAKTIVNÍ DIFUZE V SYSTÉMU Ni - Al. REACTIVE DIFFUSION IN Ni - Al SYSTEM. Karla Barabaszová a Monika Losertová a Jaromír Drápala a
REAKTIVNÍ DIFUZE V SYSTÉMU - REACTIVE DIFFUSION IN - SYSTEM Karla Barabaszová a Monika Losertová a Jaromír Drápala a a VŠB - TU Ostrava, 17.listopadu 15, 708 00 Ostrava - Poruba, ČR, E-mail.: Karla.Barabaszova@vsb.cz,
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
Jitka Malcharcziková a Zdeněk Jedlička a Miroslav Kursa a
STANOVENÍ FYZIKÁLNÍCH A MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ INTERMETALICKÝCH SLOUČENIN NA BÁZI Ni-Al PŘIPRAVENÝCH SMĚROVOU KRYSTALIZACÍ BRIDGMANOVOU METODOU NA RŮZNÝCH ZAŘÍZENÍCH DETERMINATION OF PHYSICAL AND MECHANICAL
MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER
MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.
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:
PŘÍPRAVA NANOKRYSTALICKÉ PRÁŠKOVÉ MĚDI CHEMICKÝM ROZPOUŠTĚNÍM PREPARATION OF NANOSIZED COPPER POWDER BY CHEMICAL LEACHING
PŘÍPRAVA NANOKRYSTALICKÉ PRÁŠKOVÉ MĚDI CHEMICKÝM ROZPOUŠTĚNÍM PREPARATION OF NANOSIZED COPPER POWDER BY CHEMICAL LEACHING Jan Šerák a, Dalibor Vojtěch a, Pavel Novák a, Barbora Bártová b a Vysoká škola
VLASTNOSTI RYCHLE ZTUHLÝCH PRÁŠKŮ NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM
VLASTNOSTI RYCHLE ZTUHLÝCH PRÁŠKŮ NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM Markéta Pavlíčková, Dalibor Vojtěch a Pavel Stolař, Peter Jurči b a) Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT Praha, Technická
TECHNOLOGICAL PROCESS IN ISOTHERMAL HEAT TREATMENT OF STEEL TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI IZOTERMICKÉM TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ OCELI
TECHNOLOGICAL PROCESS IN ISOTHERMAL HEAT TREATMENT OF STEEL TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI IZOTERMICKÉM TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ OCELI Učeň M., Filípek J. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,
K. Novotný, J. Filípek
ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 9 Číslo 2, 2005 Dynamické vertikální Sauverovy diagramy metastabilní
PŘÍSPĚVEK K POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ SKLOVITÝM SMALTOVÝM POVLAKEM CONTRIBUTION TO SURFACE ARRANGEMENT WITH VITREOUS ENAMEL COAT
PŘÍSPĚVEK K POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ SKLOVITÝM SMALTOVÝM POVLAKEM CONTRIBUTION TO SURFACE ARRANGEMENT WITH VITREOUS ENAMEL COAT Jitka Podjuklová a Kamila Hrabovská b Marcela Filipová c Michaela Slabáková d René
, Hradec nad Moravicí
VYBRANÉ TERMOFYZIKÁLNÍ A TERMODYNAMICKÉ VLASTNOSTI NÍZKOLEGOVANÝCH OCELÍ V OBLASTI LIKVIDU - SOLIDU A EUTEKTOIDNÍ TRANSFORMACE SELECTED THERMOPHYSICAL AND THERMODYNAMICAL PROPERTIES OF LOW ALLOYED STEELS
a VŠB TU Ostrava, 17.listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, ČR, miroslav.kursa@vsb.cz a VŠB TU Ostrava, 17.listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, ČR,
ROZBOR ÚLETŮ Z KUPLOVNY SLÉVÁRNY SKUHROV A CHOVÁNÍ ÚLETŮ PŘI ŽÍHÁNÍ A TAVENÍ ANALYSIS OF FLY ASHES FROM CUPOLA FURNACE AT THE FOUNDRY SKUHROV AND BEHAVIOUR OF FLY ASHES AT ANNEALING AND MELTING Miroslav
ASTM A694 F60 - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI ASTM A694 F60 HEAT TREATMENT AND MECHANICAL PROPERTIES
ASTM A694 F60 - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI ASTM A694 F60 HEAT TREATMENT AND MECHANICAL PROPERTIES Martin BALCAR, Jaroslav NOVÁK, Libor SOCHOR, Pavel FILA, Ludvík MARTÍNEK ŽĎAS, a.s., Strojírenská
POPIS NOVÝCH STRUKTURNÍCH FÁZÍ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI CÍNOVÉ KOMPOZICE STANIT
POPIS NOVÝCH STRUKTURNÍCH FÁZÍ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI CÍNOVÉ KOMPOZICE STANIT Antonín Kříž Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, e-mail: kriz@kmm.zcu.cz Příspěvek vznikl ve spolupráci s firmou GTW TECHNIK
HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY
HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY Vít Janík a,b, Eva Kalabisová b, Petr Zuna a, Jakub Horník
STANOVENÍ DIFUZNÍCH CHARAKTERISTIK A INTERAKČNÍCH KOEFICIENTŮ Al V SYSTÉMU Ni 3 Al-Ni
STANOVENÍ DIFUZNÍCH CHARAKTERISTIK A INTERAKČNÍCH KOEFICIENTŮ Al V SYSTÉMU - Jaromír Drápala a, Petr Kubíček b, Karla Barabaszová a, Monika Losertová a, a VŠB-TU Ostrava, 17.listopadu, 78 33 Ostrava-Poruba,ČR,E-mail:
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
STUDIUM ROVNOVÁŽNÉ, KVAZIROVNOVÁŽNÉ A NEROVNOVÁŽNÉ KRYSTALIZACE V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH EUTEKTICKÉHO A PERITEKTICKÉHO TYPU
STUDIUM ROVNOVÁŽNÉ, KVAZIROVNOVÁŽNÉ A NEROVNOVÁŽNÉ KRYSTALIZACE V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH EUTEKTICKÉHO A PERITEKTICKÉHO TYPU STUDY OF EQUILIBRIUM, QUASI- AND NON-EQUILIBRIUM CRYSTALLIZATION IN EUTECTIC AND
VLIV RYCHLOSTI OHŘEVU A OCHLAZOVÁNÍ NA TEPLOTY FÁZOVÝCH TRANSFORMACÍ NIKLOVÉ SUPERSLITY IN 738LC
VLIV RYCHLOSTI OHŘEVU A OCHLAZOVÁNÍ NA TEPLOTY FÁZOVÝCH TRANSFORMACÍ NIKLOVÉ SUPERSLITY IN 738LC THE EFFECT OF HEATING AND COOLING RATE ON THE PHASE TRANSFORMATION TEMPERATURES OF IN 738LC NICKEL-BASE
SIMULACE REDISTRIBUCE UHLÍKU V HETEROGENNÍM SVAROVÉM SPOJI P91/27NiCrMoV15-6
SIMULACE REDISTRIBUCE UHLÍKU V HETEROGENNÍM SVAROVÉM SPOJI P91/27NiCrMoV15-6 SIMULATION OF CARBON REDISTRIBUTION IN HETEROGENEOUS WELD JOINT OF P91/27NiCrMoV15-6 STEELS Zdeněk Hodis, Bronislav Zlámal a
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
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)
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
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
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
STUDIUM MIKROSEGREGACNÍCH JEVU PRI DENDRITICKÉ KRYSTALIZACI SLITIN NEŽELEZNÝCH KOVU
STUDIUM MIKROSEGREGACNÍCH JEVU PRI DENDRITICKÉ KRYSTALIZACI SLITIN NEŽELEZNÝCH KOVU MICRO-SEGREGATION PHENOMENA AT THE DENDRITIC CRYSTALLIZATION IN ALLOYS OF NON-FERROUS METALS Jaromír Drápala a Petr Václavík
K CHEMICKÉ MIKROHETEROGENITĚ NIKLOVÉ SUPERSLITINY ON CHEMICAL MICROHETEROGENEITY OF A NICKEL SUPERALLOY
K CHEMICKÉ MIKROHETEROGENITĚ NIKLOVÉ SUPERSLITINY ON CHEMICAL MICROHETEROGENEITY OF A NICKEL SUPERALLOY Jana Dobrovská a Věra Dobrovská a Karel Stránský b a VŠB-TU, 7.listopadu 5, 708 33 Ostrava - Poruba,
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
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
VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM
VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM INFLUENCE OF ALUMINIUM CONTENT ON BEHAVIOUR OF MAGNESIUM CAST ALLOYS IN BENTONITE AND FURAN SAND MOULD
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,
SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM
86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM
, Hradec nad Moravicí
POUŽITÍ METOD KONTINUÁLNÍ ZMĚNY REZISTIVITY JAKO FUNKCE TEPLOTY A DTA PRO MĚŘENÍ TRANSFORMAČNÍCH TEPLOT U SLITIN Ni-Ti USE OF METHODS OF RESISTIVITY CONTINUAL CHANGE AS A FUNCTION OF TEMPERATURE AND DTA
VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH
METAL 26 23.5.5.26, Hradec nad Moravicí VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION AND KINETICS OF CRYSTALLIZATION ON ORIGINATION
INFLUENCE OF TEMPERING ON THE PROPERTIES OF CAST C-Mn STEEL AFTER NORMALIZING AND AFTER INTERCRITICAL ANNEALING. Josef Bárta, Jiří Pluháček
VLIV POPOUŠTĚNÍ NA VLASTNOSTI LITÉ C-Mn OCELI PO NORMALIZACI A PO INTERKRITICKÉM ŽÍHÁNÍ INFLUENCE OF TEMPERING ON THE PROPERTIES OF CAST C-Mn STEEL AFTER NORMALIZING AND AFTER INTERCRITICAL ANNEALING Josef
Jitka Malcharcziková a Miroslav Kursa b Josef Pešička c
PŘÍSPĚVEK KE STANOVENÍ FÁZOVÉHO SLOŽENÍ INTERMETALICKÝCH SLOUČENIN NA BÁZI Ni-Al PŘIPRAVENÝCH SMĚROVOU KRYSTALIZACÍ BRIDGMANOVOU METODOU CONTRIBUTION TO DETERMINATION OF PHASE COMPOSITION OF Ni-Al BASED
K MODELOVÁNÍ TVORBY SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V ZÁVISLOSTI NA CHEMICKÉM SLOŽENÍ A PODMÍNKÁCH TUHNUTÍ
K MODELOVÁNÍ TVORBY SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V ZÁVISLOSTI NA CHEMICKÉM SLOŽENÍ A PODMÍNKÁCH TUHNUTÍ CONTRIBUTION TO MODELING OF SULPHIDE INCLUSIONS FORMATION IN DEPENDENCE ON CHEMICAL COMPOSITION AND SOLIDIFICATION
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,
VLIV UHLÍKU (0,1-1,9 at.%) NA STRUKTURU SLITINY Fe- 40at.% Al. THE EFFECT OF CARBON (0.1 1.9 at.%) ON THE STRUCTURE OF Fe- 40at.
VLIV UHLÍKU (0,1-1,9 at.%) NA STRUKTURU SLITINY Fe- 40at.% Al THE EFFECT OF CARBON (0.1 1.9 at.%) ON THE STRUCTURE OF Fe- 40at.% Al V. Vodičková *1, P. Kratochvíl 1 1 Technical university of Liberec, Faculty
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:
STRUKTURA A VLASTNOSTI LISOVANÝCH TYČÍ ZE SLITINY CuAl10Ni5Fe4 STRUCTURE AND PROPERTIES OF PRESSED RODS FROM CuAl10Ni5Fe4 ALLOY
STRUKTURA A VLASTNOSTI LISOVANÝCH TYČÍ ZE SLITINY CuAl10Ni5Fe4 STRUCTURE AND PROPERTIES OF PRESSED RODS FROM CuAl10Ni5Fe4 ALLOY Peter SLÁMA a, Pavel PODANÝ a, Kateřina MACHÁČKOVÁ b, Miroslava SVĚTLÁ b,
Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení
Metalografie Praktické příklady z materiálových expertíz 4. cvičení Příprava metalografických výbrusů Odběr vzorků nesmí dojít k změně struktury (deformace, ohřev) světelný mikroskop pro dosažení požadovaných
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
POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU ZA PŘÍTOMNOSTI TAVENINY ŽELEZA Zdeněk Bajger a Zdeněk Bůžek b Jaroslav Kalousek b
POSTUPY TERMICKÉHO ZPRAVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU ZA PŘÍTOMNOSTI TAVENINY ŽELEZA Zdeněk Bajger a Zdeněk Bůžek b Jaroslav Kalousek b a Divize 90 Výzkum a vývoj VÍTKOVICE, a.s., ČR, zdenek.bajger@vitkovice.cz
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
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
TEORETICKÉ STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH DIAGRAMŮ BINÁRNÍCH SYSTÉMŮ MĚDI, STŘÍBRA, ZLATA A PALADIA
TEORETICKÉ STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH DIAGRAMŮ BINÁRNÍCH SYSTÉMŮ MĚDI, STŘÍBRA, ZLATA A PALADIA THEORETICAL STUDY OF EQUILIBRIUM PHASE DIAGRAMS OF COPPER, SILVER, GOLD AND PALLADIUM BINARY SYSTEMS Kozelvá Renata,
DIFÚZE C VE SVAROVÉM SPOJI Fe-0,3C-5%Mn/Fe-0,3C-15Mn. DIFFUSION OF C AND Mn IN STEEL WELDMENT Fe-0.3C-5%Mn/Fe-0.3C-15Mn
DIFÚZE VE SVAROVÉM SPOJI Fe-0,3-5%/Fe-0,3-15 DIFFUSION OF AND IN STEEL WELDMENT Fe-0.3-5%/Fe-0.3-15 Lubomír Král Bořivoj Million Jiří Čermák Ústav fyziky materiálů AVČR, Žižkova 22, 616 62 Brno, ČR, lkral@ipm.cz
VLIV KINETIKY KRYSTALIZACE NA CHEMICKOU MIKROHETEROGENITU NIKLOVÉ SUPERSLITINY IN 738LC
VLIV KINETIKY KRYSTALIZACE NA CHEMICKOU MIKROHETEROGENITU NIKLOVÉ SUPERSLITINY IN 738LC EFFECT OF SOLIDIFICATION KINETICS ON CHEMICAL MICROHETEROGENEITY OF IN 738LC NICKEL BASED SUPERALLOY Jana Dobrovská
Tváření,tepelné zpracování
tváření, tepelné zpracování Optimalizace řízeného válcování nové konstrukční oceli se zvláštními užitnými vlastnostmi Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., Doc. Dr. Ing. Jaroslav Sojka, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu
DIFÚZE C A Mn VE SVAROVÉM SPOJI Fe-0,3C/Fe-0,3C-15Mn. DIFFUSION OF C AND Mn IN STEEL WELDMENT Fe-0.3C/Fe-0.3C-15Mn
DIFÚZE A VE SVAROVÉM SPOJI Fe-0,3/Fe-0,3-15 DIFFUSIO OF AD I STEEL WELDMET Fe-0.3/Fe-0.3-15 Lubomír Král 1 Bořivoj Million 2 Jiří Čermák 2 1 VUT-FSI, Technická 2896/2, 616 69 Brno, ČR, lkral@seznam.cz
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.,
MĚŘENÍ TEPLOT FÁZOVÝCH TRANSFORMACÍ Ni-Ti SLITIN POMOCÍ DILATOMETRICKÉ A REZISTOMETRICKÉ METODY
MĚŘENÍ TEPLOT FÁZOVÝCH TRANSFORMACÍ Ni-Ti SLITIN POMOCÍ DILATOMETRICKÉ A REZISTOMETRICKÉ METODY MEASUREMENT OF PHASE TRANSFORMATION TEMPERATURES OF Ni-Ti ALLOYS WITH THE USE OF DILATOMETRIC AND RESISTOMETRIC
ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek
/ 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní
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.
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
VÝZKUM OBLASTI PERITEKTICKÉ REAKCE - TEPLOTY TÁNÍ A TUHNUTÍ NÍZKOLEGOVANÝCH OCELÍ
VÝZKUM OBLASTI PERITEKTICKÉ REAKCE - TEPLOTY TÁNÍ A TUHNUTÍ NÍZKOLEGOVANÝCH OCELÍ STUDY OF PERITECTIC REACTION REGION - LIQUIDUS AND SOLIDUS TEMPERATURES OF LOW ALLOYED STEELS Bedrich Smetana a Jana Dobrovská
SEZNAM PŘÍLOH 11. SEZNAM PŘÍLOH
SEZNAM PŘÍLOH 11. SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Výrobní systémy prášku VIGA, EIGA a PIGA... 84 Příloha 2 Proudění bublin v tavící lázni... 84 Příloha 3 Graf hodnot BFE pro různé mísící poměry prášků... 85 Příloha
DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL
DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL Pavel Novák Dalibor Vojtěch Jan Šerák Michal Novák Vítězslav Knotek Ústav kovových materiálů
THE WASTES FROM PRODUCTS OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC INDUSTRIES AND THEIRS TREATMENT
ODPADY Z ELEKTRONICKÉHO A ELEKTROTECHNICKÉHO PRŮMYSLU A JEJICH ZPRACOVÁNÍ THE WASTES FROM PRODUCTS OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC INDUSTRIES AND THEIRS TREATMENT Rostislav Burkovič a, Jiří Botula a, Vlastimil
FÁZOVÉ PŘEMĚNY ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH POVLAKŮ POZOROVANÉ V MÖSSBAUEROVSKÝCH SPEKTRECH
FÁZOVÉ PŘEMĚNY ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH POVLAKŮ POZOROVANÉ V MÖSSBAUEROVSKÝCH SPEKTRECH PHASE TRANSFORMATION OF GALVANIZED ZINC COATINGS OBSERVED IN MÖSSBAUER SPECTRA Martin Zmrzlý a, Oldřich Schneeweiss b Yvan
Metody studia mechanických vlastností kovů
Metody studia mechanických vlastností kovů 1. Zkouška tahem Zkouška tahem při pomalém zatěžování a za tzv. okolní teploty (10 C 35 C) je zcela základní a nejběžněji prováděnou zkouškou mechanických vlastností