V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 2 _ 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



Podobné dokumenty
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 V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K

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 V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T

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 V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ Z K O U Š K Y M A T E R I Á L U _ P W P

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

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

05 Technické materiály - litina, neželezné kovy

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 V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ T E P E L N É Z P R A C O V Á N Í _ P W

HLINÍK. Lehké neželezné kovy a jejich slitiny

V Y _ 3 2 _ I N O V A C 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

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

Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků

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 V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ C N C Č Í S L I C O V Ě Ř Í Z E N É O B

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

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 V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É

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 V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ K O N T R O L A A M Ě Ř E N Í _ 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 V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ C N C V Z T A Ž N É A O B R Y S O V É B

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

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 V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

MĚĎ A JEJÍ SLITINY. Neželezné kovy a jejich slitiny

CZ.1.07/1.5.00/

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max %.

1 NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY

Technické materiály. Kovy, slitiny železa - čisté železo - ocel - je slitina Fe+C ( 2,14 % ) - litina - je Fe+C (od 2,14 do 5% )

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

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

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

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 V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

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

NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY

EU peníze středním školám digitální učební materiál

NAUKA O MATERIÁLU OCEL A JEJÍ ROZDĚLENÍ. Ing. Iveta Mičíková

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

STT4 Příprava k maturitní zkoušce z předmětu STT. Tematické okruhy pro ústní maturity STT

Vlastnosti technických materiálů

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp

Další poznatky o kovových materiálech pro konstruování

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

PŘECHODNÉ PRVKY - II

ROZDĚLENÍ CHEMICKÝCH PRVKŮ NA KOVY, POLOKOVY A NEKOVY

EU peníze středním školám digitální učební materiál

NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY

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

Vítězslav Bártl. duben 2012

Druhy ocelí, legující prvky

Klasifikace a značení podle mezinárodní normy ISO 17672

Hlavní skupina. Změna charakteristik. Označení Obráběný materiál Příklad užití a podmínky užití

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 V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í

8. Třískové obrábění

Katalog barevných kovů

2. MINERALOGICKÁ TŘÍDA- SULFIDY:

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

Pájené spoje. Princip pájení: Druhy pájení:

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Nové evropské normy o c e l i v konstrukční dokumentaci

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

Plasty v automobilovém průmyslu

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

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

Technické materiály. Surové železo. Části vysoké pece. Suroviny pro vysokou pec

Tvrdé pájení s tavidlem,v ochranném plynu nebo ve vakuu, se podobá pájení na měkko. Pracovní teplota je nad 500 C. Pájí se tvrdou pájkou, roztavenou

Z k á l k ad a n d í n š k š o k l o a a B r B un u t n ál á, R m ý ař a ov o s v k s á k á 15

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

Výroba surového železa, výroba ocelí, výroba litin

Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Ivana Bočková

OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

PÁJENÍ. Nerozebiratelné spojení

Konstrukční, nástrojové

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

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

Jak se označují materiály?

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242)

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tažení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Zvyšování kvality výuky technických oborů

VYPRACOVAT NEJPOZDĚJI DO

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 V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - B R O

Mgr. Ladislav Blahuta

DUM č. 6 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie

Opakovací MATURITNÍ OTÁZKY Z PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK OBOR STROJNICTVÍ, ZAMĚŘENÍ PPK ZKRÁCENÉ POMATURITNÍ STUDIUM 1.

Datum: Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství)

EU peníze středním školám digitální učební materiál

1 Moderní nástrojové materiály

PÁJENÍ. Osnova učiva: Druhy pájek. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ

Transkript:

V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 2 _ 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

Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz III/ 2 Technologie obrábění VY_32_INOVACE_1301_Neželezné kovy_pwp PowerPointová prezentace Technologie 1. až 3. ročník učebního oboru Obráběč kovů Číslo a název sady: Téma: sada č. 66 - Technologie obrábění Jméno a příjmení Ing. Jan Nožička autora: Datum vytvoření: 1. 10.2012 Anotace: Neželezné kovy, vlastnosti, použití Materiál slouží k objasnění výroby některých neželezných kovů, naučení vlastností a použití.

Technický materiál Kovy Spojovací materiál Nekovy Železné kovy Neželezné kovy Přírodní látky Plastické hmoty ocel litina těžké kovy lehké kovy organické anorganické termoplasty reaktoplasty elastomery Pomocný materiál Chladící a mazací látky Paliva Brusné a leštící prostředky Ostatní

Všeobecné vlastnosti materiálů Fyzikální vlastnosti Chemické vlastnosti Mechanické vlastnosti Technologické vlastnosti Určují: Vnější stav (skupenství, hustota, ) Změna stavu (tvar, délka, objem,...) Vlastnosti tepelná, elektrická vodivost Určují: Strukturu látek (struktura a stavba atomů, vazba atomů) Látkové sloučeniny s kyslíkem, odolnost proti korozi, Látková přeměna (při spalování, ) Určují: Pevnost, tažnost, křehkost, tvrdost Vlastnosti pro změnu tvaru (pružnost, plastičnost) Chování při vnějším namáhání (tah, tlak, ohyb, střih, krut, ) Určují: Chování materiálu při opracování a tváření (přetváření, tváření, obrábění, spojování, ) Materiály se posuzují podle svých fyzikálních, chemických, mechanických a technologických vlastností

Neželezné kovy Kovy se získávají z tzv. kovových rud. Jsou to minerály (horniny). Kov je zde chemicky vázán. Neželezné kovy jsou všechny čisté kovy nebo slitiny které nemají převažující složku železa. Neželezné kovy dělíme na: 1. Lehké kovy - mají hustotu < 5 kg/dm 3, - hliník, hořčík, titan a jejich slitiny, 2. Těžké kovy - mají hustotu >5 kg/dm 3, - měď, olovo, cín, zinek, nikl a jejich slitiny,

Číselné označování neželezných kovů vychází z ČSN norem. Číslo je složeno ze dvou čísel, následuje mezera, dále jsou tři číslice. Následuje tečka a koncové dvoučíslí. Např. 42 xxx.xx Vysvětlení číselného značení: 1. První a druhé 42, Třída norem (hutnictví) 2. Třetí až šesté základní číslo Třetí číslo 3-trojka těžké kovy 4-čtyřka lehké kovy Čtvrté číslo Sudé číslo tvářená výroba Liché číslo litá výroba Páté číslo určuje v kombinaci se 4 číslem skupinu těžkých nebo lehkých kovů Šesté číslo pořadové 3. První číslo za tečkou způsob tepelného zpracování 4. Druhé číslo za tečkou způsob odlévání nebo tváření, podle čtvrtého čísla v základním čísle

Hliník (Al) - výroba: Lehké kovy 1. V čisté formě se v přírodě nevyskytuje. Nejčastější výskyt je minerální hornině zvané BAUXIT. 2. Z horniny se dostává oxid hlinitý (Al 2 O 3 ) 3. Z oxidu hliníku se pak pomoci elektrolýzy dostává čistý hliník v podobě hutních housek Hliník (Al) vlastnosti, použití: 1. Obrobitelnost je velice špatná 2. Dobrá elektrické vodivost 3. Je dobře pájitelný a svařovatelný 4. Hlavní oblast použití je výroba přístrojů, nástrojů, nádobí, střešní krytina, jako vodič el. Energie, v elektronice, 5. Zlepšení jeho vlastností je při použití ve slitinách s křemíkem (Si), hořčíkem (Mg), mědí (Cu) apod. 6. Slitiny se používají v automobilovém, leteckém průmyslu

Hořčík (Mg) - výroba: 1. Hořčík se získává z rud jako je magnezit, carmallit, dolomit. Také je získáván z mořské vody 2. Získávání hořčíku se provádí stejně jako hliník elektrolýzou Hořčík (Mg) vlastnosti, použití: 1. Je dobrým tepelným a elektrickým vodičem 2. Lehce hoří 3. Je dobře obrobitelný 4. Dobře se tváří za tepla 5. Malá odolnost proti korozi 6. Používá se v pyrotechnice, zápalná šňůra (bleskovice) 7. Hasit vodou se nedá, voda podporuje hoření, hasit jedině pískem 8. Hlavní využití je jako přísada pro slitiny 9. Polotovary z hořčíku jsou v podobě plechů, trubek, tyčí profilů protlačované za tepla či kované v zápustkách

Titan (Ti) - výroba: 1. Titan je na zeměkouli čtvrtý nejčastější prvek Titan (Ti) vlastnosti, použití: 1. Titan má přibližně stejnou pevnost jako ocel 2. Je dobře svařitelný, odolný proti korozi 3. Je dobře odolný proti teplotě, je žáruvzdorný 4. Má vysokou odolnost při střídavém zatížení, vysoká mez únavy 5. Slitiny se rovnají v pevnosti oceli, ale jejich hmotnost je několikanásobně lehčí 6. Používá se jako legující prvek při výrobě nástrojové oceli 7. Jeho karbid se používá při výrobě slinutého karbidu

Měď (Cu) - výroba: Těžké kovy 1. Měď se na zemi nachází výhradně v chemických vazbách v měděných rudách Měď (Cu) vlastnosti, použití: 1. Měď má načervenalou až červenou barvu 2. Měď je špatně obrobitelná, je příliš měkká, proto se do mědi přidává cín a zinek (bronz a mosaz) 3. Vzniklé sloučeniny bronze a mosazi jsou velmi dobře obrobitelné a slévatelné 4. Čistá měď je velice dobrý vodič el. Energie 5. Je dobře přilnavá k povrchu (pokovení) 6. Výborná odolnost proti korozi (měděnka), odolnost proti kyselinám 7. Používá se jako přísada do oceli, při výrobě bronze a mosazi 8. Jako vodič a v elektrotechnice 9. Polotovary jsou plechy, pásy, tyče, profily

Zinek (Zn) - výroba: 1. Zinek se vyrábí (dobývá) ze zinkových (sulfidických) rud 2. Následně získaný oxid, se elektrolyticky v kyselině odděluje 3. Tímto způsobem se získá téměř čistý kov (99.98%) Zinek (Zn) vlastnosti, použití: 1. Zinek má namodrale-bílou barvu 2. Při teplotě 500 hoří 3. Na vzduchu na povrchu tvoří oxid, který pak zabraňuje další korozi. Jako u mědi. 4. Proti kyselinám a louhům není zinek odolný. Rozpouští ho 5. Má dobrou elektrickou vodivost 6. Je tepelně hodně roztažitelný 7. Používá se jako povlakový kov, jako nástřikový materiál legující prvek 8. Nejznámější sloučenina je mosaz (Cu+Zn)

Cín (Sn) - specifikace: 1. Cín je bílý kov. Při ohýbání vydává šelestivý zvuk, to způsobuje jeho krystalická struktura. Cín (Sn) vlastnosti, použití: 1. Cín je velmi dobře tavitelný za nízkých teplot (200 C) 2. Je velmi odolný proti atmosférickým vlivům. 3. V kyselinách a louhu se rozpouští 4. Používá se jako legující kov (kompozity ložisek, pájky apod.) 5. V povlaku na kov se používá jako antikorozní vrstva 6. Vyrábějí se z něho umělecké, kuchyňské předměty. 7. Polotovary jsou tyče, ingoty, pruty, plechy a fólie

Olovo (Pb) - specifikace: 1. Čisté olovo je tmavošedé až modrošedé barvy Olovo (Pb) vlastnosti, použití: 1. Olovo je měkký, dobře tavitelný kov (375 C) 2. Dobře se pájí, svařuje za tepla i studena 3. Má dobrou odolnost proti korozi 4. Má dobrou odolnost proti kyselinám a je odolné proti lučavce královské (směs kyseliny solné a dusičné) 5. Používá se jako střešní krytina, těsnící pásky, ochrana proti záření (rengenovo) 6. Slitina s mědí a cínem se používá jako ložiskový kov pro kluzná ložiska 7. Slitina s cínem se používá jako pájka pro měkké pájení

Ušlechtilé kovy: 1. Do ušlechtilých kovů patří: Zlato Stříbro Platina 2. Jsou to vzácné kovy, které se získávají z rud na ně bohatých Ušlechtilé kovy vlastnosti, použití: 1. Všechny mají dobrou elektrickou vodivost 2. Zlato a stříbro se používá v elektrotechnice na koncovky spojů 3. Všechny ušlechtilé kovy mají dobrou odolnost proti korozi 4. Použití jako katalyzátoru v chemických procesech

Literatura: 1. Technologie zpracování kovů, Základní poznatky,ing. Adolf Frischherz, Ing. Paul Skop, České vydání 1993, Správa přípravy učňů, nakladatelství Wahlberrg Praha 2. Moderní strojírenství pro školu a praxi. Josef Dilinger a kolektiv, Europa Sobotáles cz. Praha 2007 3. Základy strojnictví. Ulrich Fišet a kolektiv, Europa Sobotáles cs. Praha 2004

Vytvořeno v MS Office PowerPoint 2010. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. "Škola vlastní licence k software, pomocí kterých byl zpracován tento digitální učební materiál." Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora/autorky.