Moderní materiály s aplikačním potenciálem. 7.5. Amorfní kovy Kompozity, FGM Ferrofluidy Molekulární magnety



Podobné dokumenty
Moderní materiály s aplikačním potenciálem. Nanomateriály - úvod Magnetické nanočástice, molekulární magnety. Kovové nanokrystaly. Kvantové tečky.

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

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008

Prášková metalurgie. Výrobní operace v práškové metalurgii

Pružnost. Pružné deformace (pružiny, podložky) Tuhost systému (nežádoucí průhyb) Kmitání systému (vlastní frekvence)

Otázky PT3 Stroje a zařízení chemického průmyslu

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

Veličiny- základní N A. Látkové množství je dáno podílem N částic v systému a Avogadrovy konstanty NA

OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

Plastická deformace a pevnost

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

Princip magnetického záznamuznamu

MMC kompozity s kovovou matricí

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

Vliv tepelných vlastností tenkých vrstev na třískové obrábění tvrdých těžkoobrobitelných ocelí

5.7 Vlhkost vzduchu Absolutní vlhkost Poměrná vlhkost Rosný bod Složení vzduchu Měření vlhkosti vzduchu

COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU

Elektrická dvojvrstva

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M01

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Téma: Fyzikální metody obrábění 2. Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

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

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA

Okruhy pro bakalářské zkoušky z oboru Technologie konzervování restaurování, specializace kovové materiály Dějiny umění

SEZNAM VYBRANÝCH POLOŽEK PODLÉHAJÍCÍCH KONTROLNÍM REŽIMŮM PŘI DOVOZU, VÝVOZU A PRŮVOZU

FYZIKÁLNA PODSTATA A MECHANIZMUS PLASTICKEJ DEFORMÁCIE

podíl permeability daného materiálu a permeability vakua (4π10-7 )

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Informationen zu Promat 1000 C

Polotovary vyráběné tvářením za studena

Baterie minulost, současnost a perspektivy

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI SEPARACI PLYNŮ A PAR

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. VII. Spektroskopie a fotochemie

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. Japonsko, Kajima Corp., PVA-ECC (Engineered Cementitious Composites)ohybová zkouška

Zdroj: Bioceramics: Propertie s, Characterization, and applications (Biokeramika: Vlastnosti, charakterizace a aplikace) Překlad: Václav Petrák

Metody depozice povlaků - CVD

ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

OTĚRUVZDORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY. Jan Suchánek ČVUT FS, ÚST

Metalografie ocelí a litin

Plán výuky - fyzika tříletá

TÉMATICKÉ OKRUHY KE SZZ 2013/14 ING PLASTIKÁŘSKÁ TECHNOLOGIE

vrstvou zrnitého materiálu => objemová na filtrační přepážce => koláčová, náplavná

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

STROJNÍ KOVÁNÍ Dělíme na volné a zápustkové.

GRAFEN VERSUS MWCNT; POROVNÁNÍ DVOU FOREM UHLÍKU V DETEKCI TĚŽKÉHO KOVU. Název: Školitel: Mgr. Dana Fialová. Datum:

Vliv konstrukce solárního kolektoru na jeho účinnost. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

TRUBKA COBRAPEX S KYSLÍKOVOU BARIÉROU

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

Katedra materiálového inženýrství a chemie ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VAZBĚ NA IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

ŘEZNÉ MATERIÁLY. SLO/UMT1 Zdeněk Baďura

Jominiho zkouška prokalitelnosti

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

Plastická deformace a pevnost

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ seminář Degradace nízkolegovaných ocelí v. abrazivním a korozivním prostředí

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.8. Laserové zpracování materiálu. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ

KRYSTALY PRO VĚDU, VÝZKUM A ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

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

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

Svařování svazkem elektronů

Kryogenní technika v elektrovakuové technice

Termická analýza Excellence

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

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ

Tváření za tepla. Jedná se o proces, kdy na materiál působíme vnějšími silami a měníme jeho tvar bez porušení celistvosti materiálu.

Technologické procesy (Tváření)

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Netřískové způsoby obrábění

Biomateriály na bázi kovů. L. Joska Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství

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

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

TEORIE SLÉVÁNÍ. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

Podstata plastů [1] Polymery

TECHNICKÝ LIST L A M I N A Č N Í P R Y S K Y Ř I C E L 285 T U Ž I D L A 285, 286, 287. Návod k použití, technické listy

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ MOLEKULOVÁ FYZIKA 1

Mineralogie. 2. Vlastnosti minerálů. pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF. Ing. Jiří Mališ, Ph.D. tel. 4171, kanc.

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

Dynamické kritické jevy

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

Mgr. Ladislav Blahuta

Analýza směsí, kvantitativní NMR spektroskopie a využití NMR spektroskopie ve forenzní analýze

MAGNETICKÉ NANOČÁSTICE

Struktura a vlastnosti kovů I.

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

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

Vlastnosti látek a těles. Zápisy do sešitu

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Předmět: Vícefázové reaktory Jméno: Veronika Sedláková

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

Transkript:

Moderní materiály s aplikačním potenciálem 7.5. Amorfní kovy Kompozity, FGM Ferrofluidy Molekulární magnety

Amorfní kovy kovová skla, kvazikrystaly Kovy vysoká rychlost krystalizace, hranice zrn vs. Skla pomalá rekrystalizace přechlazená kapalina, amorfní distribuce atomů, velmi křehké

Amorfní kovy kovová skla, kvazikrystaly Kovová skla amorfní slitiny kovů, vpodstatě přechlazené taveniny - rychlost chlazení až 10 6 K/s - atomy nemají dost energie nebo času k reorganizaci - kovový vzhled -Au 80 Si 20 1. kovové sklo T t T G teplota

Amorfní kovy kovová skla, kvazikrystaly Vlastnosti Pevnost 2x větší než ocel Tvrdost Houževnatost lepší než keramiky Elasticita vyšší mez kluzu Absence hranic mezi zrny: Odolnost proti korozi a opotřebení Velmi měkké magnetické vlastnosti Vysoký elektrický odpor zanedbatelné vířivé proudy Snadná magnetizace-demagnetizace Nízká tepelná vodivost

Amorfní kovy kovová skla, kvazikrystaly

Amorfní kovy kovová skla, kvazikrystaly Objemové změny během superchalzení a krystalizace

Amorfní kovy kovová skla, kvazikrystaly Příprava Řídící faktor: CCT critical casting thicknes

Amorfní kovy kovová skla, kvazikrystaly Příprava Metody HVOF (high velocity oxygen fuel) thermal spraying Fe, Al, Ti ponorky, vrtné soupravy, trubky Melt-spinning - Metglas Fe-Ni-P-B nízkoztrátová jádra transformátorů analogicky splat-cooling Pro umožnění tvarování 3D objektů snaha o snížení chladících rychlostí a zvýšení CCT

Melt spinning

Amorfní kovy kovová skla, kvazikrystaly Kriteria pro tvorbu kovového skla Multikomponentí slitiny (3 a více) Čím větší a složitější elementární buňka, snížení preference tvořit uspořádání na dlouhou vzdálenost Velký rozdíl atomových poloměrů Větší než 12% - vyšší hustota uspořádání, pokles volného objemu v kapalné fázi, nárust krystalizačního objemu

Amorfní kovy kovová skla, kvazikrystaly Kriteria pro tvorbu kovového skla Záporné směšovací teplo mezi hlavními prvky Zvýšení energetické bariéry na rozhraní kapalina-pevná fáze, snížení difuzivity = nárust rovnovážné viskozity = snížení krystalizační rychlosti = rozšíření superpřechllazené oblasti Směs blízko k nízkoležícím eutektikům Stabilizace Pokles rychlosti krystalizace = stabilní objemové sklo

Amorfní kovy kovová skla, kvazikrystaly Příklady Pd-T-Si, T = Cu, Ag, Fe, Co, Ni La-Al-M, M = Ni, Cu Mg-Cu-Y Zr-Al-Ni-Cu-Be Vitreloy Vit1 1. komerční BMG: Zr 41.2 Ti 13.8 Cu 12.5 Ni 10.0 Be 22.5 Vit2, Vit105 Zr-Mg-Fe-Al-Pd-Hf-Nd

Amorfní kovy kovová skla, kvazikrystaly Materiály odvozené od Vit1 termosety, CCT až 10 cm, mikroskopicky přesné objekty nejsou nutné sekundární úpravy povrchů

Amorfní kovy aplikace Sportovní vybavení golf, baseball, tenis, lyže, snowboardy... 99 % energie přeneseno na míček

Amorfní kovy aplikace Obalová technika, povrchy - luxusní hodinky, lehké obaly elektroniky (mobily, notebooky) Medicína oční skalpely, implantáty, pouzdra kardiostimulátorů Vojenství projektily, bomby, letadla, ponorky

Amorfní kovy aplikace Solární vítr NASA 2001 vzorky solárního větru, vznášedlo Genesis 5 kolektorů, průměr 1 m v každém 55 šestiúhelníků, průměr 10 cm, Zr-Nb-Cu-Ni-Al Absorbce He a Ne Uvolnění He a Ne leptání povrchové vrstvy kovového skla Ionty s vyšší energií - hlouběji

Amorfní kovy pěny Analogie plastové pěny, velký povrch (80 % objemu jsou dutiny) open-cell vs. closed-cell Typicky na bázi Al Drahé speciální technologie v letectví, tepelné výměníky

Funkčně gradientní materiály (FGM) Skupina heterogenních multifázových systémů s konstituční gradací Složení a mikrostruktury v makroskopickém měřítku, tedy bez zřetelného rozhraní jako v tradičních materiálech...

Funkčně gradientní materiály (FGM) Aplikace Letectví, kosmonautika (T nad 1800 o C) Technické filtry Ložiska, složité součástky Součásti pro rychlé reaktory (s Na chladivem) Biokompatibilní materiály (Ti-hydroxyapatit) Příprava, výroba Prášková metalurgie lisování,slinování CVD, PVD, PS HIP - difuzní spojování při izostatickém lisování Galvanicky Dodatečné tepelné úpravy mikrostruktury

Kompozity Matrice vs. částice, vlákna Kov, keramika, uhlík, polymer Materiál ze dvou, nebo více substancí s rozdílnými vlastnostmi, které dohromady dávají výslednému výrobku nové vlastnosti, které nemá sama o sobě žádná z jeho součástí...

Kompozity Příklady, aplikace Železobeton, sklolaminát, asfalt Uhlíkové kompozity lehké části letadel, strojů, neprůstřelné vesty

Srovnání - Youngův modulus

Srovnání - Pevnost vs. náklady...

Ferrofluidy Magnetické nanočástice v surfaktantu magnetické kapaliny

Ferrofluidy Nanočástice cca 10 nm: magnetit, hematit 2-10 obj. % - nejsou ferromagnetické, ale superparamagnetické dodnes vpodstate neexistuje ferromagnetická kapalina: Albrecht et al, Appl. Phys. A 65, 215 220 (1997) elektromagnetická levitace Surfaktant proti aglomeraci částic N(CH 4 ) 4 OH, kys. olejová, citronová, lecitin, mycely

Ferrofluidy Struktura: Ferromagnetické jádro + dipóly na povrchu Velikost částice: Fyzická (D p ) Magnetická (D m ) Hydrodynamická (D h ) většinou: D h > D p > D m Magnetické pole: Bernoulliho rce, p = B

Ferrofluidy Typy: Pravé ferrofluidy částice neaglomerují, kapalné i v magnetickém poli Magneto-rheologické ferrofluidy částice v řádu mikrometrů, tuhnou po aplikaci magnetického pole

Ferrofluidy Normální instabilita v magnetickém poli Špičky nad kritickou hodnotou mag. pole E P + E G < E M Energie povrchová, gravitační, magnetostatická, hustota Interakce, vliv magnetického pole: Brownův pohyb, van der Waals, elektrostatická - nárust viskozity s mag. polem

Ferrofluidy Nelineární optické efekty Du et al, Appl. Phys. Lett., Vol. 72, No. 3, 19, 1998. Vodivostní rovnice: dt/dt χδt= σi /ρc p absorbční koeficient σ = f(c) krátký čas dlouhý čas Transmise refrakční index -změna teploty = termální kroužky -změna koncentrace částic okolo optické osy změní pouze intenzitu v kroužcích ne počet - nárust s aplikací magnetického pole

Ferrofluidy Aplikace Kapalné stínění v rotační ose HD Odvod tepla (megafony) Navigační systémy Optická měření (dichroismus, Farradayova rotace) Krevní separace Nádorová analýza Elektromagnetické stínění Tlumiče...

Molekulární magnety První známý: [Mn 12 O 12 (O 2 CMe) 12 (H 2 O) 4 ] Struktura molekuly Mn 4+ ions (modrá) Mn 3+ ions (růž.) Magnetická struktura Spiny na Mn 4+ (S = 3/2) AF se spiny na Mn 3+ (S = 2) Spin ZS = 8 x 2 4 x 3/2 = 10 (Christou et al, J. Amer. Chem. Soc., 1993, 115, 1804)

Možná architektura: Molekulární magnety organické: polycarbeny, nitronylnitroxidové radikály T C ~ 1.4 K 1, 2 and 3D networky: multi-chelatující ligandy T C ~ 10 K Single molecular magnets: zcela izolované, tzv. N-mery klece, kola

Molekulární magnety Obří MM {Mn 84 } S = 6

Molekulární magnety velikost systému << char. interakční délka kvantový přístup dobře definovaný ZS a anizotropie Kvantové tunelování magnetizace QTM

Molekulární magnety Kvantové tunelování magnetizace termálně: relaxace časově a teplotně závislá Tunelování (QT): T~ 0K (0.36 K for {Fe 8 }) čistě QT mezi m = ± 10 ZS

Mezoskopické měření magnetizace Mikro-SQUID krystal ~ μm 10-12 10-17 emu 0.03 7 K < 1.4 T W. Wernsdorfer, 1996

Molekulární magnety giant spin model H = -DS z 2 + E(S x2 -S y2 ) + gμ B SH anisotropní konstatnty D/k B 0.275 K, E/k B 0.046 K Zeemanův člen Zeemanův diagram pro {Fe 8 } [21x21] Energy levels Level-crossing pro B ~ n x 0.22 T

Molekulární magnety giant spin model Barbara et al, Nature, 1996, 383, 145.

Molekulární magnety Landau-Zenner Neadiabatický přechod ve 2-hladinovém systému (Landau, Zener, Stueckelberger) A.-L. Barra et al., EPL (1996) Čím vyšší D a nižší sweep, tím vyšší tunelovací poměr!

Molekulární magnety Landau-Zenner Magnetického pole v okolí Δ -10,10-n : Rychlá relaxace do stavu m = 10 1. čistě GS 2. s emisí fononu

Molekulární magnety Kvantová dynamika jednotlivého velkého spinu Pozorování tzv. Berryho fáze Kvantové tunelování magnetizace První krok k realizaci Rabiho oscilací (r.a. photonu v molekule V 15 ) První implementace Groverova algoritmu (teor.) Kvantové počítače MRAM