NTI/USM Úvod do studia materiálů Slitiny neželezných kovů

Podobné dokumenty
05 Technické materiály - litina, neželezné kovy

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

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

HLINÍK. Lehké neželezné kovy a jejich slitiny

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

NTI/USM Úvod do studia materiálů Ocel a slitiny železa

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků

1 NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

MĚĎ A JEJÍ SLITINY. Neželezné kovy a jejich slitiny

Konstrukční, nástrojové

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ N E Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií

42 X X X X. X X Hutní skupina. Pořadové číslo slitiny Sudé tvářené Liché - slévárenské

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.12 1.část: Neželezné kovy a jejich slitiny

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

CZ.1.07/1.5.00/

Téma č obor Obráběcí práce, Zámečnické práce a údržba/strojírenská technologie. Neželezné kovy

Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Kovy budoucnosti zlato, platina, titan Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost:

Kovové prvky v periodické soustavě

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

Druhy ocelí, legující prvky

Hliník a slitiny hliníku

KAPITOLA 9: KOVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

K O V Y. 4/5 všech prvků

Identifikace zkušebního postupu/metody PP (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP (ČSN EN , ČSN )

Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

MMC kompozity s kovovou matricí

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

EU peníze středním školám digitální učební materiál

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

Inovační vrták pro strojírenský sektor

Katedra materiálu.

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/18

Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

6. OT CHEMICKÉ PRVKY KOVY - 3

Cín s kosočtverečnou strukturou: vzniká zahřátím cínu s krychlovou strukturou nad 161 C. Velmi křehký, snadno práškovatelný.

KOVY A JEJICH SLITINY

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Hliník a jeho slitiny Konstrukce z hliníku

NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY

NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY

ZÁKLADNÍ KOVY, HUTNÍ A KOVODĚLNÉ VÝROBKY

Koroze. Samovolně probíhající nevratný proces postupného narušování a znehodnocování materiálů chemickými a fyzikálněchemickými vlivy prostředí

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky

Cu Zn Cr NEJ. Cuprum Zincum Chromium. Hustota [kg/m 3 ] Osmium Chrom 8,5 Wolfram 3 422

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Vysoká efektivita s kvalitou HSS

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

2. Materiály a jejich charakteristiky Austenitické, duplexní, feritické, martenzitické a precipitačně vytvrzené oceli. Značení, vlastnosti a použití.

PÁJENÍ. Nerozebiratelné spojení

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

8. Třískové obrábění

V průmyslu nejužívanější technickou slitinou je ta, ve které převládá železo. Je to slitina železa s uhlíkem a jinými prvky, jenž se nazývají legury.

Kovy, nekovy opakování Smart Board

PŘECHODNÉ PRVKY - II

Ohmův zákon Příklady k procvičení

Zařazení kovů v periodické tabulce [1]

Základní stavební částice

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Kovy a metody jejich výroby

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

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

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

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

Svafiování elektronov m paprskem

Modifikace cínu. α-cín šedý, práškový β-cín bílý cín, obvyklá modifikace stálá nad 13,2 C γ-cín

Katalog barevných kovů

1 Moderní nástrojové materiály

SLITINY NEŽELEZNÝCH KOVŮ A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI NON-FERROUS ALLOYS AND THEIR USE IN PRACTISE

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

Prášková metalurgie. 1 Postup výroby slinutých materiálů. 1.1 Výroba kovových prášků. 1.2 Lisování pórovitého výlisku

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

Superslitiny (Superalloys)

LITÍ POD TLAKEM. Slévárenství

PŘÍLOHA SMĚRNICE KOMISE (EU) /, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností

VYPRACOVAT NEJPOZDĚJI DO

Nejrozšířenější kov V přírodě se vyskytuje v sloučeninách - jsou to zejména magnetovec a krevel Ve vysokých pecích se z těchto rud,koksu a přísad

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO LEHKÉ KOVY SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN SVAŘOVÁNÍ HOŘČÍKU, SVAŘOVÁNÍ TITANU

1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů.

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

Transkript:

NTI/USM Úvod do studia materiálů Slitiny neželezných kovů Petr Šidlof Připraveno s využitím skript Úvod do studia materiálů, Prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc., Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc., Doc. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch, VŠCHT, Praha 2005

Neželezné kovy roční produkce

Neželezné kovy - vlastnosti kovy s nízkou T M kovy se střední T M lehké kovy kovy vysokou T M ušlechtilé kovy 0 00 00

Hliník lehký kov 2700 kg/m 3, T M = 660 o C, fcc obsažen ve velké míře v Zemské kůře (třetí nejčastější prvek po O a Si velmi dobrá elektrická a tepelná vodivost (60% čisté Cu) nemagnetický v čistém stavu měkký a tvárný, nízká pevnost korozní odolnost díky pasivaci povrchu vysoká odrazivost ve viditelném a zejména UV a vzdáleném IR spektru objeven a využíván až od 19. století www.aluminiumleader.com Využití konstrukční prvky letadel, automobilů, motorů obalová technika (fólie, plechovky) stavebnictví (profily, střešní krytiny) elektrotechnika (dálkové rozvody)

Výroba hliníku Těžba bauxitu Produkce čistého Al 2 O 3 Elektrolytická redukce bauxit - směs oxidů a hydrátů Al tropické oblasti Austrálie, Čína, Brazílie mletí vyluhování odstranění Si, příměsí Al 2 O 3 + kryolit @ 950 o C elektrolytický rozklad Al 2 O 3 tekutý Al na dně elektrolyzéru odlévání do ingotů Poznámky el. energie 20-40% nákladů na výrobu hliníku (15kWh/kg), 5% spotřeby USA recyklovaný hliník pouze 5% energie oproti elektrolytické výrobě z bauxitu

Zpevnění a vytvrzení hliníku Legující prvky Cu + Mg (duraly), Si (siluminy), Mn, Zn, Li Precipitační vytvrzování duralu rozpouštěcí žíhání (T 1 = 500 o C) rychlé ochlazení (přesycený tuhý roztok α) umělé stárnutí precipitace jemných částic CuAl 2

Slitiny hliníku Dural obsah Cu 1-6%, Mg do 2% pevnost v tahu až 450 MPa letecké konstrukce, automobilový průmysl, sportovní vybavení (6061) korozní odolnost horší než u čistého Al, lze zlepšit Si (na úkor pevnosti) - stavebnictví Vysokopevnostní dural Al-Zn-Mg-Cu pevnost až 600 MPa letecký průmysl, sportovní vybavení, zbraně (7075) Al Li Cu Mg nízká hustota a vysoká pevnost špičkové slitiny pro letectví Al Mn (do 1.5%) dobrá tvařitelnost za studena potrubí, nápojové plechovky Siluminy Al Si (až 25%) slévárenské slitiny bloky motorů, hlavy válců, litá kola

Titan a jeho slitiny ρ = 4506 kg/m 3, T M = 1668 o C, hcp vysoká pevnost, výborná korozní odolnost (pasivace), žárupevnost vysoká reaktivita při teplotách nad 600 o C Slitiny TiAl6V4 pevnost až 1100MPa (zhruba 50% vyrobeného titanu) TiAl3V13Cr11 pevnost 1400MPa Ni-Ti slitiny s tvarovou pamětí intermetalika Ti-Al (tryskové spalovací motory) Využití letecký a kosmický průmysl extrémní nároky na pevnost a spolehlivost chemický průmysl čerpadla, potrubí, zásobníky zdravotnictví lékařské nástroje, implantáty, stenty (biokompatibilní) TiN povlaky vrtáků a obráběcích nástrojů

Hořčík a jeho slitiny ρ = 1740 kg/m 3, T M = 650 o C, hcp vysoce reaktivní výroba v ochranné atmosféře 13% hmotnosti Země, velké zásoby v mořské vodě (MgCl 2 ) Slitiny legující prvky: Al, Zn, Mn, Zr; Ce, Nd, Li Mg Al (2-9%) Zn (max 3%) - elektrony Využití méně namáhané letecké součástky chassis notebooků litá kola

Olovo a jeho slitiny ρ = 11340 kg/m 3, T M = 327 o C, fcc měkké, tvárné výborná korozní odolnost Slitiny a využití Pb-Sb (do 25%), nověji Pb-Ca (do 1%) olověné akumulátory Pb-Sn měkké pájky Woodův kov Bi50Pb28Sn13Cd9 T M = 70 o C (tavné pojistky, požární jističe) munice ochrana proti radiaci Chemická toxicita omezení spotřeby (potrubí, benzín, pájky)

Zinek ρ = 7140kg/m 3, T M = 419 o C, hcp výborná korozní odolnost (pasivace) Slitiny a využití povrchová ochrana ocelových výrobků galvanické a žárové zinkování (55%) mosaz Cu-Zn (3-45% hm.) slitiny Zn-Al-Cu - drobné kovové výrobky (zámky, kliky) zinko-uhlíkové a alkalické baterie po železe druhý nejdůležitější kov v biosféře enzymy, proteiny

Cín ρ = 7310 kg/m 3, T M = 231 o C β-cín: fcc měkký, tvárný, korozně odolný α-cín: tetragonální (cínový mor) Slitiny a využití povrchová úprava oceli proti korozi (plechovky) pájky Pb-Sn, amalgámy, umělecké předměty výroba tabulového skla bronz Cu-Sn

Rtuť ρ = 13534 kg/m 3, T M = -38 o C tekutý kov rozpustné soli a páry silně toxické Slitiny a využití teploměry a tlakoměry vysoké povrchové napětí, nízká smáčivost (zakázáno 2007 EU RoHS) zubní amalgámy Hg-Ag-Sn-Cu rtuťové výbojky

Měď ρ = 8920 kg/m 3, T M = 1084 o C, fcc velmi dobrý elektrický vodič (standard) Využití čisté mědi Cu vysoké čistoty: elektrické vodiče stavebnictví dešťové svody, rozvody vody a tepla, tepelné výměníky Mosazi (Cu-Zn) α-mosazi (do 38%Zn) tuhý roztok Zn v Cu. Výborně tvařitelné α+β-mosazi (38-45%Zn) obsahují intermetalickou fázi CuZn (pevnější) Bronzy cínové bronzy (22% Sn zvonovina) červené bronzy Cu-Sn-Zn (levnější) olověné bronzy Cu-Pb (kluzná ložiska) Ostatní konstantan CuNi45 tenzometry, termočlánky

Nikl ρ = 8900 kg/m 3, T M = 1455 o C, fcc tvárný kov, dobrá korozní odolnost ferromagnetický Využití chrom-niklové austenitické korozivzdorné oceli povrchové úpravy (niklování) Niklové superslitiny žáruvzdorné a žárupevné schopné přenášet zatížení až do 0.9 T M letecké motory, lopatky spalovacích turbín příklad: Inconel 600 (NiCr16Fe8Mn1) až 1500MPa

Kobalt ρ = 8900 kg/m 3, T M = 1495 o C, hegaxonální vlastnostmi podobný niklu, ferromagnetický Využití legující prvek (vysokopevnostní a nástrojové oceli, superslitiny) magnetické slitiny Fe-Co-V, Co-Sm radioaktivní 60 Co hloubková radioterapie (gama-nůž)

Kovy s vysokou teplotou tání Wolfram ρ = 19250 kg/m 3, T M = 3422 o C, bcc křehký, tvrdý, výroba prášková metalurgie karbidy wolframu brusné materiály, obráběcí nástroje (60%) vysokoteplotní aplikace vlákna žárovek, pece legující prvek v korozivzdorných a nástrojových ocelích a superslitinách vojenské aplikace hlavice raket, kulky (místo ochuzeného uranu) Molybden ρ = 10280 kg/m 3, T M = 2623 o C, bcc legující prvek ve vysokopevnostních ocelích a superslitinách katalyzátor v NO x sondách Zirkonium ρ = 6511 kg/m 3, T M = 1855 o C, hcp vysoká korozní odolnost, nízká absorpce pomalých neutronů palivové tyče jaderných reaktorů

Ušlechtilé kovy Stříbro ρ = 10490 kg/m 3, T M = 961 o C, fcc nejlepší vodič 106% Cu elektrotechnika, šperky fotovoltaické panely dezinfekce, klasický film, IR zrcadla, baterie Zlato ρ = 19300 kg/m 3, T M = 1064 o C, fcc elektrotechnika (spolehlivé kontakty), šperky bílé, červené, zelené zlato - slitiny Platina ρ = 21090 kg/m 3, T M = 1763 o C, fcc chemická odolnost v agresivních chemikáliích katalyzátor (emise automobilů) klenotnictví, chemický průmysl, termočlánky (Pt100)

Mechanické vlastnosti vybraných materiálů Složení E [GPa] ρ [kg/m 3 ] Rp [MPa] Rm [MPa] ϵ f [%] α [1/K] cena [$/kg] Aplikace Konstrukční ocel AISI 1020 Vysokopevnostní ocel AISI 4340 Niklová superslitina 2800 Austenicitká nerezová ocel AISI 201 Dural 7075-T6 Titanová slitina T-9047 0.2%C, 0.5%Mn, <0.05%P, <0.05%S 0.4%C, 0.25%S, 0.7%Mn, 1.85%Ni, 0.8%Cr, 0.25%Mo 18%Ni, 15%Co, 7%Mo, 1.1%Ti, <0.03%C 0.0%C, 17%Cr, 7%Mn, 4%Ni 90%Al, 6%Zn, 0.2%Cr, 2%Cu, 3%Mg 92%Ti, 5%Al, 3%Sn 210 7800 295 395 36.5 14*10-6 0.5 nenáročné konstrukční součástky, spojovací materiál, strojírenské součástky 210 7800 880 1000 17 14*10-6 2 náročné strojírenské aplikace: těžké převodovky, silně zatěžované hřídele, letecké podvozky 210 8000 2617 2693 6 11*10-6 200 pláště raket, zbraně a součástky pro vojenský průmysl, high-end sportovní vybavení (šerm, hlavice golfových holí), uranové odstředivky 200 7800 310 655 40 17*10-6 3.5 nádobí, příbory 70 2100 500 570 11 33*10-6 4 konstrukce letadel, lodí, automobilový průmysl, sportovní vybavení pro cyklistiku a horolezectví 100 4500 792 826 10 9*10-6 40 žárupevné a korozně odolné aplikace: letectví a kosmonautika, vojenský průmysl, exkluzivní sportovní vybavení (hlavy válců Porsche & Ferrari) Mosaz 70%Cu, 30%Zn 130 8400 75 325 70 20*10-6 5 vodovodní fitinky, součástky pro snadné obrábění Beton 48 2500-35 (tlak) 3 (tah) Sklo 65 2500-35 0.0 8.8*10-6 Kost kompaktní 14 2000 100 100 9 20*10-6 0.0 11*10-6 0.05 stavební průmysl stavební, optický a potravinářský průmysl Para-aramid (kevlar) 1400 3620 9*10-6 neprůstřelné vesty a obrněná vozidla, vysokopevnostní lana, brzdové obložení, sportovní vybavení (padáky, tenisové rakety), kompozity listy větrných elektráren