Korozní chování mìdi v prostøedí vlhkého bentonitu Rokle B75
|
|
- Ilona Matoušková
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Czech Associa on of Corrosion Engineers VÝZKUMNÉ ÈLÁNKY Korozní chování mìdi v prostøedí vlhkého bentonitu Rokle B75 Corrosion behaviour of copper in wet bentonite Rokle B75 Stoulil J. 1, Horáčková L. 1, Říhová-Ambrožová J. 2 1 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT Praha 2 Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha jan.stoulil@vscht.cz Materiály pro ukládání radioaktivního odpadu jsou v současnosti aktuálním tématem po celém světě. V této práci bylo sledováno korozní chování mědi, jako jednoho z uvažovaných materiálů, v českém bentonitu Rokle B75. Měření probíhala v termostatované cele odvzdušněné argonem při teplotách 90 a 40 C v prostředí bentonitového výluhu, bentonitového výluhu s přídavkem sulfi dů a bentonitové suspenze. Hodnocení probíhalo pomocí scanovací elektronové mikroskopie, rentgenové difrakce, Ramanovy spektroskopie, elektrochemické impedanční spektroskopie a rezistometrické metody měření korozní rychlosti. Nejkompaktnější vrstva vzniká v prostředí bentonitového výluhu. Přídavek sulfi dů způsobí výrazný nárůst tloušťky vrstvy korozních produktů a její pórovitosti. Pórovitost však směrem k rozhraní s kovem významně klesá. Nejhorší vlastnosti má vrstva po expozici v bentonitové suspenzi. I v tomto případě však bude při konečné teplotě v úložišti 40 C korozní rychlost přijatelná. ÚVOD Měď je jedním z kandidátních materiálů pro konstrukci kontejneru pro ukládání radioaktivního odpadu v hlubinném úložišti. Mechanismus korozního napadení mědi v prostředí úložiště se liší pro aerobní a anoxickou fázi uložení [1]. V aerobní fázi se měď rozpouští za tvorby komplexu CuCl 2 - s katodickou reakcí redukce kyslíku, případně redukcí Fe 3+ iontů v rozpustné formě. Ty se do prostředí dostanou reakcí pyritu (FeS 2 ), jakožto přirozené složky bentonitu, s procházejícím kyslíkem. Komplex CuCl 2 - transportuje měď do objemu roztoku a následně vzniklý kuprit (Cu 2 O) již nemá ochranný charakter. Pro anoxickou fázi je pak klíčovým parametrem přítomnost iontů HS - v pórovém roztoku bentonitu. Reakce mědi s HS - za vzniku sulfidů mědi může probíhat s katodickou redukcí vylučování vodíku [2]. Ionty HS - mohou být už přirozenou součástí podzemních vod (cca 0,15 až 3 mg dm -3 ) [3-5], pocházet z reakce s pyritem, případně být metabolitem sírany redukujících bakterií (SRB), až 500 mg dm -3 [3]. Nejvyšší koncentrace HS - bude na povrchu kontejneru v případě, že SRB budou Materials for storing nuclear waste are a hot topic all over the globe right now. This study monitors corrosion behaviour of copper as one of the contemplated materials in the Czech bentonite Rokle B75. The tests were carried out in a thermostated cell deaerated with argon at temperatures of 90 and 40 C in the environment of bentonite pore solution, bentonite pore solution with an addition of sulphides and wet bentonite suspension. The scanning electron microscopy, X-ray diffraction, Raman spectroscopy, electrochemical impedance spectroscopy and resistometric methods of corrosion rate measurements were applied. The most compact layer is formed in the environment of bentonite pore solution. The addition of sulphides leads to a signifi cant growth of thickness of the layer of corrosion products and its porosity. However, the porosity decreases towards the layer metal interface. The layer formed after exposure to the wet bentonite suspension is reported to have the worst parameters. Nevertheless, considering the fi nal temperature of 40 C in the repository, the corrosion rate will still be acceptable. schopny přežít zvýšenou teplotu na povrchu (40-95 C) či zbytkové radioaktivní záření vyhořelého paliva. V ostatních případech bude obsah HS - na povrchu omezen transportem přes krycí vrstvu bentonitu. Při reakci mědi s HS - vznikají dva sulfidy, chalkocit (Cu 2 S) a digenit (Cu 9 S 5 ) [2]. I v případě, že je měď předoxidovaná, přechází kuprit (Cu 2 O) na sulfidy [6]. Kuprit má součin rozpustnosti K S (Cu 2 O) = 9, a chalkocit K S (Cu 2 S) = = 4, [7]. Při nízkých koncentracích HS - (do cca mol dm -3 ) je rozpouštění pomalejší, ale vzniká porézní vrstva korozních produktů. Kinetika tohoto procesu je lineární a je řízena transportem HS - z objemu prostředí k rozhraní s kontejnerem. Při vysokých koncentracích (od mol dm -3 ) je rozpouštění zpočátku rychlé, ale vzniká kompaktní sulfid. Kinetika je řízena transportem iontů skrz vrstvu sulfidu a má parabolický charakter, tzn. s časem se zpomaluje [8, 9]. Rozsáhlý přehledový článek o všech aspektech použití mědi jako konstrukčního materiálu v hlubinných úložištích radioaktivního odpadu publikoval King a spol. [10]. Koroze a ochrana materiálu 58(2) (2014) DOI: /kom
2 EXPERIMENTÁLNÍ ÈÁST Vzorky byly nastřihány z měděného plechu o tloušťce 2 mm. Vzorky měly rozměr 1 5 cm a byly opatřeny kontaktem v podobě pocínovaného měděného drátu s bužírkou připájeného ke vzorku a zalitém v epoxidové pryskyřici. V každém experimentu probíhala měření na 4 vzorcích. Experimenty probíhaly v dvouplášťové cele, termostatované pomocí silikonového oleje. Teplota byla po dobu dvou týdnů 90 C, poté byla na další dva týdny snížena na 40 C. Teploty odpovídají teplotám na počátku a na konci expozice v úložišti. Cela byla promývána argonem pro zajištění anoxického prostředí. Oxidačněredukční (E RED/OX ) potenciál měřený na platinovém drátu se ustálil během prvních 16 hodin expozice na hodnotě -0,6 V/SHE. Byly celkem provedeny 3 experimenty v různém prostředí. První byl výluh bentonitu Rokle B75 v destilované vodě v objemovém poměru pevné a kapalné fáze 1:20. Složení tohoto bentonitového výluhu bylo publikováno zde [11]. Druhým typem prostředí byl stejný roztok s přídavkem sulfidu sodného odpovídající běžné koncentraci sulfidového iontu naměřené ve skandinávských podzemních vodách 1 mg dm -3 [3], cca mol dm -3. Posledním typem prostředí byla vlhká suspenze bentonitu a destilované vody. Popis suspenze byl rovněž publikován zde [11]. Kromě oxidačně-redukčního potenciálu prostředí na Pt drátu byl měřen na vzorcích samovolný korozní potenciál (E KOR ) a elektrochemická impedanční spektra (EIS). Měření probíhala v tříelektrodovém uspořádání s platinovým drátem jako protielektrodou a nasycenou chlorido-stříbrnou referenční elektrodou, která byla do cely umístěna přes solný můstek naplněný výluhem bentonitu. Měření EIS probíhala s pomocí potenciostatu G750 (Gamry) v rozmezí frekvencí 10 khz až 10 mhz s amplitudou 10 mv a hustotou vzorkování 5 bodů na dekádu. V nejzajímavějším prostředí bentonitové suspenze byla elektrochemická měření doplněna i přímým měřením korozní rychlosti pomocí rezistometrické metody. Detaily a použití rezistometrické metody jsou uvedeny zde [4, 11-18]. Po expozici byly vzorky zality do epoxidové pryskyřice a vybroušeny až na papír zrnitosti P4000. Následně byly výbrusy sledovány pomocí scanovací elektronové mikroskopie na přístroji VEGA 3 LMU (TESCAN) s energiově disperzním rentgenovým detektorem INCA (Oxford Instruments). korozních produktů po expozici v bentonitovém výluhu s přídavkem sulfidů je mnohem silnější, cca 50 μm (Obr. 2). Vrstva je velmi porézní, i když směrem k podkladu porozita klesá. Vrstva korozních produktů po expozici v bentonitové suspenzi je silná cca 20 μm a jsou Obr. 1. Obrázek kolmého výbrusu ze scanovacího elektronového mikroskopu vzorek po expozici v bentonitovém výluhu Fig. 1. Cross cut SEM image after exposure in bentonite pore solution VÝSLEDKY A DISKUZE Obrázky kolmých řezů vrstvy korozních produktů po expozici jsou uvedeny na Obr. 1 až 3. Vrstva korozních produktů po expozici v benonitovém výluhu má tloušťku kolem 5 μm a je kompaktní (Obr. 1). Vrstva Obr. 2. Obrázek kolmého výbrusu ze scanovacího elektronového mikroskopu vzorek po expozici v bentonitovém výluhu s pøídavkem sulfidù Fig. 2. Cross cut SEM image after exposure in bentonite pore solution with sulphide addition Koroze a ochrana materiálu 58(2) (2014) DOI: /kom
3 v ní patrné drobné vertikální trhlinky (Obr. 3). Porozita je však ve srovnání s vrstvou po expozici v bentonitovém výluhu s přídavkem sulfidů mnohem nižší. odpor pórů (Ω cm 2 ) Obr. 4. Odpor elektrolytu v pórech korozních produktù (výluh z bentonitu, výluh z bentonitu s pøídavkem sulfidù, bentonitová suspenze) Fig. 4. Resistance of electrolyte in pores of corrosion products (bentonite pore solution, bentonite pore solution with sulphide addition, wet bentonite) Obr. 3. Obrázek kolmého výbrusu ze scanovacího elektronového mikroskopu vzorek po expozici v bentonitové suspenzi Fig. 3. Cross cut SEM image after exposure in wet bentonite Na kolmých řezech bylo studováno i prvkové složení korozních produktů pomocí energiově disperzní rentgenové analýzy (EDS). Souhrn výsledků je uveden v Tab. 1. Do analýz jsou zahrnuty i lehké prvky, výsledky je tak nutné vnímat pouze jako porovnávací. Vrstva korozních produktů po expozici v benonitovém výluhu obsahuje hlavně oxidy a uhličitany a stopová množství chloridů a síranů. Včetně křemičitanových částic bentonitu se jedná o přirozené anionty obsažené v bentonitu. Síra v tomto případě bude pravděpodobně pouze síranová. Výluh bentonitu obsahuje SRB, ty se však významněji množí až při teplotách nižších než 40 C, pak může být jejich obsah až 200 KTJ/ml. Tab. 1. Prvkové složení korozních produktů, stanovené pomocí SEM/EDS (hm.%) / Elemental composition of corrosion products, estimated by means of SEM/EDS (wt.%) Vzorek / Prvek Cu C O S Cl Si výluh bentonitu 46,1 22,0 23,6 0,4 0,4 7,5 výluh bentonitu + S 2-53,0 9,8 25,8 1,8 9,6 bentonitová suspenze 33,7 47,1 11,1 0,4 0,2 7,5 kapacita el. dvojvrstvy (S s α cm -2 ) Obr. 5. Kapacita elektrické dvojvrstvy (výluh z bentonitu, výluh z bentonitu s pøídavkem sulfidù, bentonitová suspenze) Fig. 5. Double layer capacitance (bentonite pore solution, bentonite pore solution with sulphide addition, wet bentonite) kapacita kor. produktů (S s α cm -2 ) Obr. 6. Kapacita vrstvy korozních produktù (výluh z bentonitu, výluh z bentonitu s pøídavkem sulfidù, bentonitová suspenze) Fig. 6. Capacitance of corrosion products (bentonite pore solution, bentonite pore solution with sulphide addition, wet bentonite) Koroze a ochrana materiálu 58(2) (2014) DOI: /kom
4 V případě vzorku po expozici v bentonitovém výluhu s přídavkem sulfidů se obsah síry zvýší, pravděpodobně tvorbou sulfidu mědi, ale korozní produkty jsou stále založeny hlavně na oxidu. U vrstvy korozních produktů po expozici v bentonitové suspenzi se oproti výluhu zvýší hlavně obsah uhličitanů na úkor oxidů. Rentgenová difrakce a Ramanova spektroskopie potvrdily pouze přítomnost kupritu. Ostatní fáze jsou patrně amorfní nebo příliš drobné. Výsledky měření elektrochemické impedanční spektroskopie jsou uvedeny na Obr. 4 až 7. Metodika hodnocení impedančních spekter byla již uvedena zde [11]. Odpor pórů (Obr. 4) odpovídá celkové geometrii pórů. Nejvyšší odpor je u vzorku při expozici v bentonitovém výluhu s přídavkem sulfidů, kde se pravděpodobně výrazně projevuje tloušťka vrstvy, tedy větší hloubka pórů. Nejnižší odpor je u vrstvy korozních produktů při expozici v bentonitové suspenzi, která je tenčí a rovné trhlinky jsou nejhorším typem pórů. odpor proti přenosu náboje (Ω cm 2 ) Obr. 7. Odpor proti pøenosu náboje (výluh z bentonitu, výluh z bentonitu s pøídavkem sulfidù, bentonitová suspenze) Fig. 7. Charge transfer resistance (bentonite pore solution, bentonite pore solution with sulphide addition, wet bentonite) Kapacita elektrické dvojvrstvy (Obr. 5) odpovídá ploše odhaleného kovového povrchu. Největší rozptyl výsledků mají vzorky při expozici v bentonitové suspenzi, což je pravděpodobně způsobeno přítomností heterogenních pevných částic bentonitu přímo ve vrstvě. Jediným evidentním rozdílem je nižší odhalená plocha vzorku při expozici v benonitovém výluhu při 90 C. Kapacita korozních produktů (Obr. 6) vypovídá o vodivosti korozních produktů a reálném povrchu korozních produktů. Z tohoto hlediska je nejhorší situace u vzorku při expozici v bentonitové suspenzi a nejlepší je vzorek při expozici v benonitovém výluhu. Odpor proti přenosu náboje (Obr. 7) přináší informaci o aktivně se rozpouštějícím kovovém podkladu. Po ustálení podmínek je na konci expozice na 90 i 40 C vždy nejvíce korodujícím vzorek při expozici v benonitovém výluhu. Rezistometrické měření na měděné sondě v bentonitové suspenzi (Obr. 8) potvrdilo, že na teplotě 40 C, na které bude kontejner většinu ukládací doby, bude korozní rychlost přijatelná (0,4 μm a -1 ) i při nejhorších podmínkách, které vlhký bentonit představuje. ZÁVÌR Nejlepší ochranné vlastnosti má vrstva korozních produktů po expozici v bentonitovém výluhu. Nejhorší ochranné vlastnosti má vrstva korozních produktů po expozici v bentonitové suspenzi. I přesto může za teploty 40 C dosáhnout měď přijatelné korozní rychlosti pod 1 μm a -1. Podìkování Tato práce vznikla za fi nanční podpory projektu MPO ČR FR-TI1/362 a MŠMT ČR podpory pro Specifi cký vysokoškolský výzkum č.20/2013. tloušťka stopy (μm) 18,2 18,1 18,0 17,9 17,8 17,7 17,6 30 μm a -1 3,8 μm a -1 0,4 μm a -1 17, doba expozice (h) Obr. 8. Záznam z rezistometrické sondy bìhem expozice v bentonitové suspenzi Fig. 8. Resistometric probe record during exposure in wet bentonite LITERATURA 1. King, F., et al., Modelling long term corrosion behaviour of copper canisters in KBS-3 repository. Corrosion Engineering, Science and Technology 2011, 46 (2), Smith, J., et al., Sulfide Film Formation on Copper Under Electrochemical and Natural Corrosion Conditions. Corrosion 2007, 63 (2), Arilahti, E., et al., Evidence for internal diffusion of sulphide from groundwater into grain boundaries ahead of crack tip in Cu OFP copper. Corrosion Engineering, Science and Technology 2011, 46 (2), Rosborg, B., et al., Corrosion rate of pure copper in an oxic bentonite/saline groundwater environment. Corrosion Engineering, Science and Technology 2011, 46 (2), Koroze a ochrana materiálu 58(2) (2014) DOI: /kom
5 5. Smart, N., et al., Further studies of in situ corrosion testing of miniature copper-cast iron nuclear waste canisters. Corrosion Engineering, Science and Technology 2011, 46 (2), Smith, J. M., et al., The Electrochemical Response of Preoxidized Copper in Aqueous Sulfide Solutions. Journal of The Electrochemical Society 2007, 154 (8), C Vuorinen, U., et al. Solubility database fortila-99; POSIVA: Chen, J., et al., Kinetics of Corrosion Film Growth on Copper in Neutral Chloride Solutions Containing Small Concentrations of Sulfide. Journal of The Electrochemical Society 2010, 157 (10), C Chen, J., et al., Rate controlling reactions for copper corrosion in anaerobic aqueous sulphide solutions. Corrosion Engineering, Science and Technology 2011, 46 (2), King, F., et al., Progress in the understanding of the longterm corrosion behaviour of copper canisters. Journal of Nuclear Materials 2013, 438 (1-3), Stoulil, J., et al., Influence of temperature on corrosion rate and porosity of corrosion products of carbon steel in anoxic bentonite environment. Journal of Nuclear Materials 2013, 443 (1-3), Dubus, M., et al., Monitoring copper and silver corrosion in different museum environments by electrical resistance measurement. Studies in Conservation 2010, 55 (2), Dubus, M.; Prosek, T., Standardized assessment of cultural heritage environments by electrical scientific paper resistance measurements. e-preservation Science 2012, 9, Kouril, M., et al., Corrosion monitoring in archives by the electrical resistance technique. Journal of Cultural Heritage 2014, 15 (2), Kouril, M., et al., High sensitivity electrical resistance sensors for indoor corrosion monitoring. Corrosion Engineering, Science and Technology 2013, 48 (4), Kouřil, M., et al., Corrosion monitoring in the hands of restorers and conservators. Koroze a ochrana materiálů 2012, 56 (3), Prosek, T., et al., Real time corrosion monitoring in atmosphere using automated battery driven corrosion loggers. Corrosion Engineering, Science and Technology 2008, 43 (2), Prosek, T., et al., Application of automated corrosion sensors for monitoring the rate of corrosion during accelerated corrosion tests. Materials and Corrosion 2014, 65 (5), Koroze a ochrana materiálu 58(2) (2014) DOI: /kom
Stoulil J. 1, Carreno Y.R. 1, Pavlova L. 1, Kouřil M. 1, Dobrev D VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství 2
Czech Associa on of Corrosion Engineers VÝZKUMNÉ ÈLÁNKY Vliv pøestupu tepla na korozní chování materiálù pro konstrukci ukládacího obalového souboru radioaktivního odpadu v syntetické pórové bentonitové
Elektrochemická redukce korozních produktů na stříbře a jeho slitinách
E (V) / ACLE Elektrochemická redukce korozních produktů na stříbře a jeho slitinách (Využití metody pro určování agresivity prostředí ve výstavních prostorách a depozitářích) Úvod Vyhodnocení agresivity
Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au
Řada elektrochemických potenciálů (Beketova řada) v níž je napětí mezi dvojicí kovů tím větší, čím větší je jejich vzdálenost v této řadě. Prvek více vlevo vytěsní z roztoku kov nacházející se vpravo od
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
Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti
Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti Cíl práce: Cílem laboratorní úlohy Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti je stanovení korozní rychlosti oceli v prostředí
Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými polarizačními metodami
Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými polarizačními metodami Úvod Měření polarizačního odporu Dílčí děje elektrochemického korozního procesu anodická oxidace kovu a katodická redukce složky prostředí
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
INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY. Pavla Filipská, Josef Zeman, Miroslav Černík. Ústav geologických věd Masarykova Univerzita
INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY Pavla Filipská, Josef Zeman, Miroslav Černík Ústav geologických věd Masarykova Univerzita NANOČÁSTICE NULMOCNÉHO ŽELEZA mohou být používány k čištění důlních vod,
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
Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály
Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemie rovnováhy a děje v soustavách nesoucích elektrický náboj Krystal kovu ponořený do destilované vody + +
Koroze kovů. Koroze lat. corode = rozhlodávat
Koroze kovů Koroze lat. corode = rozhlodávat Koroze kovů Koroze kovů, plastů, silikátových materiálů Principy korozních procesů = korozní inženýrství Strojírenství Mechanická pevnost Vzhled Elektotechnika
Korozní chování oceli ÈSN v zahuštìné syntetické pórové vodì bentonitu
Czech Associa on of Corrosion Engineers VÝZKUMNÉ ÈLÁNKY Korozní chování oceli ÈSN 422707.9 v zahuštìné syntetické pórové vodì bentonitu Corrosion behaviour of steel CSN 422707.9 in concentrated synthetic
GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek.
GALAVANICKÝ ČLÁNEK V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. Galvanický článek je zařízení, které využívá redoxní reakce jako zdroj energie. Je zdrojem
Provozní korozní zkoušky ohybù austenitických ocelí pro nadkritické uhelné kotle
Czech Associa on of Corrosion Engineers TECHNOLOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI A ÈLÁNKY Z PRAXE Provozní korozní zkoušky ohybù austenitických ocelí pro nadkritické uhelné kotle Operation corrosion test of austenitic
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
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
PREPARING OF AL AND SI SURFACE LAYERS ON BEARING STEEL
METAL 28 PŘÍPRAVA ALITOSILITOVANÝH POVRHOVÝH VRSTEV NA LOŽISKOVÉ OELI PREPARING OF AL AND SI SURFAE LAYERS ON BEARING STEEL Pavel Doležal, Ladislav Čelko, Aneta Němcová, Lenka Klakurková, mona Pospíšilová
HODNOCENÍ VRSTEV PATIN NA KONSTRUKCÍCH Z PATINUJÍCÍCH OCELÍ
HODNOCENÍ VRSTEV PATIN NA KONSTRUKCÍCH Z PATINUJÍCÍCH OCELÍ Dagmar Knotková, Kateřina Kreislová, SVÚOM s.r.o. Lubomír Rozlívka, Vít Křivý, IOK s.r.o. Jitka Podjuklová, VŠB-TU Ostrava Patinují oceli - dlouhodobě
Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)
Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením
THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI
THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI Votava J., Černý M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,
12. Elektrochemie základní pojmy
Důležité veličiny Elektroda, článek Potenciometrie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Důležité veličiny proud I (ampér - A) náboj Q (coulomb - C) Q t 0 I dt napětí, potenciál
10/21/2013. K. Záruba. Chování a vlastnosti nanočástic ovlivňuje. velikost a tvar (distribuce) povrchové atomy, funkční skupiny porozita stabilita
Chování a vlastnosti nanočástic ovlivňuje velikost a tvar (distribuce) povrchové atomy, funkční skupiny porozita stabilita K. Záruba Optická mikroskopie Elektronová mikroskopie (SEM, TEM) Fotoelektronová
STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET.
STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET. STUDY OF ELECTROCHEMICAL CORROSION PHENOMENA OF DUPLEX STAINLESS STEELS BY USE OF SRET METHODS Petr Kubečka a Vladimír
ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS
ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS Marie Blahetová, Jan Oppelt, Stanislav Lasek, Vladimír
P. Verner, V. Chrást
ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 13 Číslo 2, 2005 Chování konverzních vrstev v laboratorních
Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16
Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,
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
ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE
ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE Klára Jačková Roman Reindl Ivo Štěpánek Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Západočeská univerzita
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,
ANTICORROSIVE RESISTANCE OF WATER DILUTES SINGLE-LAYER ANTICORROSIVE ENAMELS KOROZNÍ ODOLNOST JEDNOVRSTVÝCH VODOUŘEDITENÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT
ANTICORROSIVE RESISTANCE OF WATER DILUTES SINGLE-LAYER ANTICORROSIVE ENAMELS KOROZNÍ ODOLNOST JEDNOVRSTVÝCH VODOUŘEDITENÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT Hanuš J., Ščerbejová M. Ústav techniky a automobilové dopravy,
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)
Většina korozní literatury dosud při vysvětlení
Milan KOUŘIL, Pavel NOVÁK, Jan STOULIL* Změny u povrchu katodicky chráněné oceli v půdě Většina korozní literatury dosud při vysvětlení principu katodické ochrany ignoruje výraznou změnu složení prostředí
1. Elektrické vlastnosti elektrod pro snímání biopotenciálů
1. Elektrické vlastnosti elektrod pro snímání biopotenciálů Existuje velké množství elektrod používaných v lékařství v klinické praxi a v laboratořích při vědeckém výzkumu. Konstrukce těchto elektrod a
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
Selhání elektrických zařízení vlivem H 2 S
Czech Associa on of Corrosion Engineers TECHNOLOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI A ČLÁNKY Z PRAXE Selhání elektrických zařízení vlivem H 2 S Failure of electric products by H 2 S Majtás D. 1, Kreislová K. 1,2, Turek
VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV
VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV RESEARCH INTO POSSIBILITY OF INCREASING SERVICE LIFE OF BEARINGS VIA SURFACE TREATMENT Zdeněk Spotz a Jiří Švejcar a Vratislav Hlaváček
Ex-situ charakterizace prea post-transientních vzorkù slitiny zirkonia Zr1Nb
Czech Associa on of Corrosion Engineers VÝZKUMNÉ ÈLÁNKY Ex-situ charakterizace prea post-transientních vzorkù slitiny zirkonia Zr1Nb Ex-situ characterization of pre- and post-transient specimens of Zr1Nb
Stanovení korozní rychlosti objemovou metodou
Stanovení korozní rychlosti objemovou metodou 1. Úvod Pro odhad životnosti kovového předmětu je nutné znát korozní rychlost daného kovového materiálu za daných podmínek. Pokud například je ocelový výrobek
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
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 OF MECHANICAL PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF SURFACES OF BIOCOMPATIBLE SYSTEMS THIN FILM - SUBSTRATE AFTER ELECTROCHEMICAL CORROSION
ZMĚNY MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ POVRCHŮ BIOKOMPATIBILNÍCH SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT PO ELEKTROCHEMICKÉM PŮSOBENÍ CHANGING OF MECHANICAL PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF SURFACES OF BIOCOMPATIBLE
Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.
ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY 1. LF UK Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. Praktické cvičení z lékařské biochemie Všeobecné lékařství Martin Vejražka, Tomáš Navrátil
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
Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto
Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Oxidace a redukce jsou chemické reakce spojené s výměnou elektronů. Při oxidaci látka elektrony uvolňuje a její oxidační číslo se zvyšuje.
Inhibitory koroze kovů
Inhibitory koroze kovů Úvod Korozní rychlost kovových materiálů lze ovlivnit úpravou prostředí, ve kterém korozní děj probíhá. Mezi tyto úpravy patří i použití inhibitorů koroze kovů. Inhibitor je látka,
Elektrody pro snímání biologických potenciálů. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů
Elektrody pro snímání biologických potenciálů X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Spojení elektroda elektrolyt organismus vodič 2. třídy (ionty) přívodní
Některé poznatky z charakterizace nano železa. Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová
Některé poznatky z charakterizace nano železa Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová Nanotechnologie 60. a 70. léta 20. st.: období miniaturizace 90. léta 20.
Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána
Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská
ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A KOROZNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Informace k praktickému cvičení na Stanovišti 3
ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A KOROZNÍHO INŽENÝRSTVÍ Informace k praktickému cvičení na Stanovišti 3 Meziuniverzitní laboratoř pro in situ výuku transportních procesů v reálném horninovém prostředí Vypracoval:
Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu
Obsah Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu Rovnaníková P. Stavební fakulta VUT v Brně Použití pozinkované výztuže do betonu je doporučováno normou ČSN 731214, jako jedna z možností
Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis
Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis (Foto)elektronová spektroskopie (pro chemickou analýzu) ESCA, XPS X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) Any technique in which the sample is bombarded
Oblasti vlivu mikroorganismů na hlubinné úložiště radioaktivních odpadů ODPADOVÉ FÓRUM 2015
Oblasti vlivu mikroorganismů na hlubinné úložiště radioaktivních odpadů Ing. Petr Polívka, RNDr. Alena Ševců, Ph.D. 19.března 2015 Centrum výzkumu Řež s.r.o. Technická universita v Liberci ODPADOVÉ FÓRUM
Korozní experimenty konstrukčních materiálů pro technologie CCS
Korozní experimenty konstrukčních materiálů pro technologie CCS Jana Petrů, VŠCHT Praha Jana Poláčková, VŠCHT Praha Jiří Kubásek, VŠCHT Praha Martin Janák, VŠCHT Praha Daniela Marušáková, VŠCHT Praha Aneta
VLIV FLUORIDOVÝCH IONTŮ NA KOROZNÍ ODOLNOST Ti-Ta SLITIN PRO STOMATOLOGII. Jaroslav FOJT, Luděk JOSKA
VLIV FLUORIDOVÝCH IONTŮ NA KOROZNÍ ODOLNOST Ti-Ta SLITIN PRO STOMATOLOGII Jaroslav FOJT, Luděk JOSKA Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6, ČR, e-mail:
OPTIMALIZACE TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ SLITIN Mg-Ni PRO UCHOVÁVÁNÍ VODÍKU. OPTIMIZING OF THE PROCESSING TECHNOLOGY OF Mg-Ni ALLOYS FOR HYDROGEN STORAGE
OPTIMALIZACE TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ SLITIN Mg-Ni PRO UCHOVÁVÁNÍ VODÍKU OPTIMIZING OF THE PROCESSING TECHNOLOGY OF Mg-Ni ALLOYS FOR HYDROGEN STORAGE Pavel Novák Dalibor Vojtěch Filip Průša Vítězslav Knotek
BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA
BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz
KOROZE A TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV
KOROZE A TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV Přednáška č. 02: Elektrochemická koroze Autor přednášky: Ing. Vladimír NOSEK Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu Elektrochemická koroze Elektrochemická koroze probíhá
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.
NÁTĚROVÉ SYSTÉMY NA BÁZI SILOXANU PAINT SYSTEMS ON SILOXANE BASE. SIOSTRZONEK René, FILIPOVÁ Marcela, PODJUKLOVÁ Jitka
NÁTĚROVÉ SYSTÉMY NA BÁZI SILOXANU PAINT SYSTEMS ON SILOXANE BASE SIOSTRZONEK René, FILIPOVÁ Marcela, PODJUKLOVÁ Jitka VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie Abstrakt
Elektrody pro snímání biologických potenciálů. A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů
Elektrody pro snímání biologických potenciálů A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Elektroda rozhraní dvou světů elektroda je součástí rozhraní dvou světů světa
Laboratoř vodíkových a membránových technologií. Laboratorní práce. Experimentální stanovení charakteristik palivového článku
Laboratorní práce Experimentální stanovení charakteristik palivového článku Úvod Palivový článek je jedním z elektrochemických membránových reaktorů, ve kterých dochází k přímé přeměně chemické energie
Elektrochemické metody
Elektrochemické metody Konduktometrie Coulometrie Potenciometrie, Iontově selektivní elektrody (ISE) Voltametrie (Ampérometrie, Polarografie) Biosenzory Petr Breinek Elektrochemie_N2012 Elektrochemie Elektrochemie
Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku
Oxidace a redukce Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Redukce = odebrání kyslíku Fe 2 O 3 + 3 C 2 Fe + 3 CO CuO + H 2 Cu + H 2 O 1 Oxidace a redukce Širší pojem oxidace
Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.
ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY 1. LF UK Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. Praktické cvičení z lékařské biochemie Všeobecné lékařství Martin Vejražka 2018/19
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
Permeabilita vody v organickém povlaku
Permeabilita vody v organickém povlaku Úvod Ochranný účinek organického povlaku je závislý na schopnosti omezit přístup stimulátorů koroze na rozhraní s kovem. Jedním ze základních stimulátorů koroze je
Exfoliace karabiny v prostøedí krasové jeskynì
Exfoliace karabiny v prostøedí krasové jeskynì Exfoliation of a snap-link in a karst cave environment Stoulil J. Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT Praha E-mail: jan.stoulil@vscht.cz
TECHNIKY VYTVÁŘENÍ NANOSTRUKTUROVANÝCH POVRCHŮ ELEKTROD U MIKROSOUČÁSTEK TECHNIQUES TO CREATE NANOSTRUCTURED SURFACES OF ELECTRODES FOR MICRO DEVICES
TECHNIKY VYTVÁŘENÍ NANOSTRUKTUROVANÝCH POVRCHŮ ELEKTROD U MIKROSOUČÁSTEK TECHNIQUES TO CREATE NANOSTRUCTURED SURFACES OF ELECTRODES FOR MICRO DEVICES Jaromír Hubálek Ústav mikroelektroniky, FEKT, Vysoké
VLIV DEFORMACE NA KOROZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLU SVOČ FST 2016
VLIV DEFORMACE NA KOROZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLU SVOČ FST 2016 Bc. Michaela Nováková Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT V rámci této diplomové práce je hodnocen
NOVÁ METODIKA PŘÍPRAVY 1 MM FÓLIÍ PRO TEM ANALÝZU AUSTENITICKÝCH OCELÍ OZÁŘENÝCH NEUTRONY. Kontaktní e-mail: bui@cvrez.cz
NOVÁ METODIKA PŘÍPRAVY 1 MM FÓLIÍ PRO TEM ANALÝZU AUSTENITICKÝCH OCELÍ OZÁŘENÝCH NEUTRONY Petra Bublíková 1, Vít Rosnecký 1, Jan Michalička 1, Eliška Keilová 2, Jan Kočík 2, Miroslava Ernestová 2 1 Centrum
POVRCHY A JEJICH DEGRADACE
POVRCHY A JEJICH DEGRADACE Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu 1 Povrch Rozhraní dvou prostředí (není pouze plochou) Skoková změna sil ovlivní: povrchovou vrstvu materiálu (relaxace, rekonstrukce)
Koroze působením makročlánků
Koroze působením makročlánků Úvod Pro vznik korozního článku musí dojít v korozním prostředí ke spojení dvou rozdílných vodivých materiálů, z nichž alespoň jeden je kov nebo dvou stejných kovů v prostředí
Ondřej Mišina. Měření volt-ampérové charakteristiky palivových článků
Ondřej Mišina Měření volt-ampérové charakteristiky palivových článků Vedoucí práce: Mgr. František Tichý Datum odevzdání: 18. 8. 2018 Abstrakt V této práci byl sestaven měřicí obvod pro měření volt-ampérové
INTERNAL STRESS AND ADHESION OF COMPOSITE COATINGS Ni - DIAMONT
INTERNAL STRESS AND ADHESION OF COMPOSITE COATINGS Ni - DIAMONT František Hnilica a, Viktor Kreibich b, Jiří Dubský c a) Škoda-ÚJP Praha, a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha 5,Czech Republic b) Czech
Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2
Oxidace a redukce Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Lavoisier Redukce = odebrání kyslíku Fe 2 O 3 + 3 C 2 Fe
U = E a - E k + IR Znamená to, že vložené napětí je vyrovnáváno
Voltametrie a polarografie Princip. Do roztoku vzorku (elektrolytu) jsou ponořeny dvě elektrody (na rozdíl od potenciometrie prochází obvodem el. proud) - je vytvořen elektrochemický článek. Na elektrody
Chemie životního prostředí III Hydrosféra (03) Sedimenty
Centre of Excellence Chemie životního prostředí III Hydrosféra (03) Sedimenty Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni muni.cz Koloidní
Solární dům. Vybrané experimenty
Solární dům Vybrané experimenty 1. Závislost U a I na úhlu osvitu stolní lampa, multimetr a) Zapojíme články sériově. b) Na výstup připojíme multimetr. c) Lampou budeme články nasvěcovat pod proměnlivým
Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE
Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE Petr Drašnar, Petr Roškanin, Jan Kudláček, Viktor Kreibich 1) Miroslav Valeš, Linda Diblíková, Martina Pazderová 2) Ján Pajtai 3) 1)ČVUT
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
LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE
LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE Pavel Kocurek, Martin Kubal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod
Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Václav Čuba, Viliam Múčka, Milan Pospíšil, Rostislav Silber ČVUT v Praze Centrum pro radiochemii a radiační chemii Fakulta jaderná
Koroze kovů. Koroze lat. corode = rozhlodávat
Koroze kovů Koroze lat. corode = rozhlodávat 1 Koroze kovů Koroze kovů, plastů, silikátových materiálů Principy korozních procesů = korozní inženýrství Strojírenství Mechanická pevnost Vzhled Elektotechnika
Oblasti průzkumu kovů
Průzkum kovů Oblasti průzkumu kovů Identifikace kovů, složení slitin. Studium struktury kovu-technologie výroby, defektoskopie. Průzkum aktuálního stavu kovu, typu a stupně koroze. Průzkumy předchozích
Je uložení radioaktivních odpadů do horninového prostředí bezpečné?
Je uložení radioaktivních odpadů do horninového prostředí bezpečné? Co víme o chování radioaktivních a dalších prvků v horninách Josef Zeman Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologických
COUNTERACTED CORROSION PROTECTION OF GALVANIC SEGREGATED ZINC COATINGS OCHRANA PROTI KOROZI GALVANICKY VYLOUČENÝMI ZINKOVÝMI POVLAKY
COUNTERACTED CORROSION PROTECTION OF GALVANIC SEGREGATED ZINC COATINGS OCHRANA PROTI KOROZI GALVANICKY VYLOUČENÝMI ZINKOVÝMI POVLAKY Verner P. Ústav základů techniky a automobilové dopravy, Agronomická
STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Galvanické články Většina kovů ponořených do vody nebo elektrolytu
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,
ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH
ELEKTRICKÝ PROUD V KPLINÁCH 1. Elektrolyt a elektrolýza elektrolyt kapalina, která může vést elektrický proud (musí obsahovat ionty kyselin, zásad nebo solí - rozpuštěné nebo roztavené) elektrolýza proces,
STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b
STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b a UNIVERZITA PARDUBICE, Fakulta chemicko-technologická, Katedra anorganické