MŘÍŽKY A VADY. Vnitřní stavba materiálu

Podobné dokumenty
Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

2. Molekulová stavba pevných látek

Vnitřní stavba pevných látek přednáška č.1

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.1 Konstrukční materiály

Pevné skupenství. Vliv teploty a tlaku

12. Struktura a vlastnosti pevných látek

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

Metalografie ocelí a litin

Plastická deformace a pevnost

ZÁKLADY KRYSTALOGRAFIE KOVŮ A SLITIN

Poruchy krystalové struktury

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

1 Krystalické a amorfní látky. 4 Deformace pevného tělesa 7. Základní stavební jednotkou krystalické látky jsou monokrystaly.

Struktura a vlastnosti pevných látek

Fe Fe 3 C. Metastabilní soustava

Minule vazebné síly v látkách

Pevné skupenství. teplo se nešíří prouděním

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

Polotovary vyráběné tvářením za studena

2. VNITŘNÍ STAVBA MATERIÁLŮ

Požadavky na technické materiály

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 06_4_ Struktura a vlastnosti pevných látek

Elektronová struktura

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů

Kapitola 3.6 Charakterizace keramiky a skla POVRCHOVÉ VLASTNOSTI. Jaroslav Krucký, PMB 22

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.3 k prezentaci Křivky chladnutí a ohřevu kovů

Úvod Vlastnosti materiálů a pojmy, které byste měli znát

OPOTŘEBENÍ A TRVANLIVOST NÁSTROJE

Polymorfismus kovů Při změně podmínek (zejména teploty), nebo např.mechanickým působením změna krystalické struktury.

Úvod do metalografie

MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

HLINÍK. Lehké neželezné kovy a jejich slitiny

PŘEDMLUVA Studijní opora k předmětu Nauka o materiálu I je určena především studentům kombinované formy studia. V kombinované formě studia je mnohem m

Bodové grupy symetrie

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

ZÁKLADY GEOLOGIE. Úvod přednáška 1. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ

Přednáška č. 3. Strukturní krystalografie, krystalové mřížky, rentgenografické metody určování minerálů.

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 06_4_ Struktura a vlastnosti pevných látek

PETROLOGIE =PETROGRAFIE

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

Difrakce elektronů v krystalech a zobrazení atomů

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

Tváření. produktivní metody výroby polotovarů a hotových výrobků, které se dají dobře mechanizovat i automatizovat (velká výkonnost, minimální odpad)

Přednáška č. 2 Morfologická krystalografie. Krystalové osy a osní kříže, Millerovy symboly, stereografická projekce, Hermann-Mauguinovy symboly

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE TECHNICKÁ FAKULTA KATEDRA MATERIÁLU A STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE NAUKA O MATERIÁLU

Mol. fyz. a termodynamika

Základy geologie pro geografy František Vacek

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0220 Anotace

Precipitace. Změna rozpustnosti je základním předpokladem pro precipitační proces

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Krystaly nerostné květiny. (projekt)

Úloha 1: Vypočtěte hustotu uhlíku (diamant), křemíku, germania a α-sn (šedý cín) z mřížkové konstanty a hmotnosti jednoho atomu.

Uhlík a jeho alotropy

Elektrická vodivost - testové otázky:

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

GEOLOGIE. Stavbou Země, jejím sloţením, tvarem se zabývají geologické vědy:

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Fyzikální základy vědy o materiálu

Lasery RTG záření Fyzika pevných látek

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Fyzika IV. -ezv -e(z-zv) kov: valenční elektrony vodivostní elektrony. Elektronová struktura pevných látek model volných elektronů

Nauka o materiálu. Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů

VLASTNOSTI LÁTEK. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

Stroje - nástroje. nástroje - ohýbadla. stroje - lisy. (hydraulický lis pro automobilový průmysl)

Značení krystalografických rovin a směrů

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

r W. Shockley, J. Bardeen a W. Brattain, zahájil epochu polovodičové elektroniky, která se rozvíjí dodnes.

Fyzikální základy vědy o materiálu

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny

Úvod do praktické geologie I

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

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

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

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

Mineralogický systém skupina I - prvky

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

METALOGRAFIE I. 1. Úvod

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemické technologie Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství FYZIKA KOVŮ

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

3) Vazba a struktura. Na zaslal(a): Lenka

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s fyzikálními vlastnostmi nerostů. Materiál je plně funkční pouze s

Práce a síla při řezání

Výzkum slitin titanu - od letadel po implantáty

Transkript:

Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D. Kavková Vnitřní stavba materiálu MŘÍŽKY A VADY

Vnitřní stavba materiálu struktura na úrovni atomů, iontů a molekul model atomu rozdělení materiálů - krystalické - nekrystalické - materiály současně obsahují krystalický i amorfní podíl

Rozdělení materiálů krystalické - pravidelné uspořádání částic (atomů, molekul, iontů) na velkou vzdálenost nekrystalické (amorfní) - částice uspořádané na krátkou vzdálenost (sklo, pryskyřice, asfalt, ) materiály současně obsahují krystalický i amorfní podíl (plasty)

Vnitřní stavba krystalických materiálů polohy atomů (iontů či molekul) - vzájemně relativně stálé - pravidelně rozmístěné - zcela pravidelné rozmístění ve velmi malých objemech krystalová mřížka - specifické fyzikální a chemické vlastnosti (např. vodivost, tvrdost, magnetizmus, hustotu, aj.)

Krystalická mřížka dokonale zaplněná krystalická mřížka - ideální stav - nereálný ve skutečnosti krystaly mají v mřížce vady

Dokonalá krystalová mřížka myšlená konstrukce parametry krystalové mřížky - úhly α, β, γ - směry X, Y, Z - délky hran a, b, c vzájemné vztahy různé 7 krystalografických soustav

Krystalografické soustavy Soustava Úhlové parametry Délkové parametry kubická (krychlová) α = β = γ = 90 a = b = c tetragonální (čtverečná) α = β = γ = 90 a = b c hexagonální (šesterečná) α = β = 90 γ = 120 a 1 = a 2 = a 3 c ortorombická (kosočtverečná) α = β = γ = 90 a b c monoklinická (jednoklonná) α = β = 90 γ 90 a b c triklinická (trojklonná) α β γ 90 a b c trigonální (klencová) α β γ a = b = c

Krystalografické soustavy krychlová čtverečná šesterečná kosočtverečná jednoklonná trojklonná klencová

Druhy základních buněk rozmístění atomů v mřížce i mimo uzlové body 7 krystalografických soustav = 14 zákl.buněk jednoduchá prostorově středěná plošně středěná bazálně středěná

Krychlová prostorově středěná mřížka 8 atomů v uzlových bodech 1 atom uprostřed tělesových úhlopříček jedné mřížce přísluší 9 atomů kovy - Feα, Cr, V, Mo, W,...

Elementární buňka 8 počet atomů určen +1= 2 výpočtem 8

Krychlová plošně středěná mřížka 8 atomů v uzlových bodech 6 atomů uprostřed úhlopříček stěn jedné mřížce přísluší 14 atomů kovy - Feγ, Al, Au, Cu, Ni,...

Elementární buňka počet atomů určen 8 6 výpočtem + = 4 8 2

Šesterečná stěsnaná mřížka 12 atomů v uzlových bodech 2 atomy uprostřed úhlopříček základen 3 atomy uprostřed mřížky jedné mřížce přísluší 17 atomů kovy - Mg, Zn, Ti α, Co α,...

Elementární buňka 12 počet atomů určen výpočtem + + 3 = 6 6 2 2

Krystalické a amorfní látky monokrystal - elementární buňka se opakuje v celém objemu (diamant) polykrystal - složen z drobných monokrystalů (tzv. zrn ), oddělených od sebe hranicemi zrn amorfní látky - nemají významné uspořádání

Poruchy krystalových mřížek vliv cizích atomů (příměsi a nečistoty) na vlastnosti pevných látek podnět pro studium problému - pokrok v metodách výroby velmi čistých materiálů výrazné technologické aplikace - od slitin kovů s požadovanými mechanickými vlastnostmi až po miniaturní elektronické součástky

Nedokonalosti krystalové stavby

Strukturní poruchy (vady) bodové (bezrozměrné) - vakance - substituce - interstice čárové (jednorozměrné) - hranové - šroubové plošné (dvojrozměrné) - hranice zrn - vrstvené chyby objemové (trojrozměrné)

Bodové vady vakance - neobsazené uzlové místo atomem substituce - cizí atom v uzlovém místě nahrazuje atom základní interstice - vlastní nebo cizí atom v mezimřížkové poloze

Bodové vady

Bodové vady foto elektronový mikroskop světlé pruhy - atomy niklu tmavé pruhy - atomy platiny bodová vada - atomy leží ve špatných pruzích

Čárové vady - dislokace vznikají v krystalu, působí-li mechanické napětí - při tuhnutí - při plastické deformaci probíhají mřížkou podél určité čáry dislokace hranová - b (pohyb skluzem) dislokace šroubová - b (pohyb difúzní - šplháním)

Pohyb dislokace hranové lze přirovnat k pohybu např. píďalky pohybuje se s vynaložením minimální energie (na svém těle vytvoří malé vyvýšení, které se posouvá podél celé délky těla, až dojde k posunutí)

Důkazy existence dislokací leptové důlky - naleptání povrchu krystalu v místě vystupující dislokace - pozorovatelné leptové důlky v optickém mikroskopu

Důkazy existence dislokací elektronová mikrofotografie - ozářená tenká kovová fólie titanu (s dislokacemi) paprskem elektronů - šroubová dislokace (elektronový mikroskop)

Plošné vady hranice zrn - oblast mezi zrny v polykrystalech maloúhlová hranice - tvořena řadou hranových dislokací velkoúhlová hranice

Plošné vady hranice zrn (elektronový mikroskop) austenitická Cr - Ni ocel

Objemové poruchy řadíme trhliny a částice jiné fáze (např.precipitáty) přítomné v krystalu

Zdroje cs.wikipedia.org artemis.osu.cz www.ped.muni.cz