Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009



Podobné dokumenty
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Ročník: 1. pro obory zakončené maturitní zkouškou

Obecná charakteristika

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

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Triely. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

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

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

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

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

CZ.1.07/1.5.00/

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

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

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

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE

Prvky III.A a IV.A skupiny

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

Elektrotermické procesy

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Drahé kovy. Fyzikálně-chemické vlastnosti drahých kovů. Výskyt a těžba drahých kovů

Hliník. Výskyt hliníku: Výroba hliníku:

Zvyšování kvality výuky technických oborů

EU peníze středním školám digitální učební materiál

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

DUM VY_52_INOVACE_12CH35

Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu ( u)

Srovnávací analýza technologií používaných v galvanickém zinkování. Bc.Pavel Pávek

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

FYZIKÁLNA PODSTATA A MECHANIZMUS PLASTICKEJ DEFORMÁCIE

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

Otázky a jejich autorské řešení

ALUPLUS 1. MS tyče kruhové MS tyče čtvercové MS tyče šestihranné... 15

Technické sekundární články - AKUMULÁTOR

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

Výroba skla. Historie výroby skla. Suroviny pro výrobu skla

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8.

ZÁKLADNÍ KOVY, HUTNÍ A KOVODĚLNÉ VÝROBKY

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

Kovové povlaky. Kovové povlaky. Z hlediska funkce. V el. vodivém prostředí. velmi ušlechtilé méně ušlechtile (vzhledem k železu) tloušťka pórovitost

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

Koroze obecn Koroze chemická Koroze elektrochemická Koroze atmosférická

Koroze Ch_021_Chemické reakce_koroze Autor: Ing. Mariana Mrázková

Zvyšování kvality výuky technických oborů

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) Zadání úloh. Teoretická část. 45 minut

Moravské gymnázium Brno s.r.o. a) určeno pro učitele b) obsahuje základní informace o prvcích 3.A skupiny c) Vhodné pro shrnutí a zopakování učiva

P + D PRVKY Laboratorní práce

STAŽENO z

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

K O V Y. 4/5 všech prvků

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník (2013/02) CZ

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE

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

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

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

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

Netřískové způsoby obrábění

Chemické látky a jejich vlastnosti

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ZÁKLADNÍ KOVY, HUTNÍ A KOVODĚLNÉ VÝROBKY

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

ROHOŽE Z KERAMICKÝCH VLÁKEN FIBRATEC

Co Tiskové je to POLYGRAFIE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály

Svařování plamenem nebo plamenové svařování patří mezi tavné metody svařování.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Technologie pro úpravu bazénové vody

Elektrochemie. 2. Elektrodový potenciál

Baterie minulost, současnost a perspektivy

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 08

EU peníze středním školám digitální učební materiál

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

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Základy konzervace pro archeology (UA / A0018) Cvičení průzkum kovových předmětů identifikace kovů

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy: VY_52_INOVACE_CH9.

HLINÍK. Lehké neželezné kovy a jejich slitiny

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Pájení. Ke spojení dojde vlivem difuze a rozpustnosti pájky v základním materiálu.


Dalším zvyšováním obsahu chromu a podle aplikace, přidáním molybdenu a dalších slitin, je možné zvýšit odolnost vůči mnohem agresivnějším médiím.

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

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

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu

Chemie. Charakteristika předmětu

Anorganická pojiva, cementy, malty

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.

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

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_Ch_ACH

Historie výroby skla na našem území sklo bylo objeveno v polovině 3. tisíciletí př. n. l. v Mezopotámii (teorií objevu skla je více)

Transkript:

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Prvky III. A skupiny Nejdůležitějším a technicky nejvýznamnější kov této skupiny je hliník. Kromě hliníku jsou ve III. A skupině bor, galium, indium, thallium. Hliník, Al Galium, Ga Indium, In Thallium, Tl Výskyt v přírodě. Hliník je třetím nejvíce zastoupeným prvkem v zemské kůře. Hliník tvoří 7,5 8,3 % zemské kůry. Nejběžnější horninou na bázi hliníku je bauxit, Al 2 O 3 2 H 2 O. Obvykle bývá doprovázen dalšími příměsemi na bázi oxidů křemíku, titanu a železa a dalších. Jiným významným minerálem je kryolit, hexafluorohlinitan sodný Na 3 AlF 6, používaný především jako tavidlo pro snížení teploty tání bauxitu. Minerály na bázi oxidu hlinitého Al 2 O 3 patří mezi velmi významné i ceněné. Korund je na 9. místě Mohsovy stupnice tvrdosti. Technický oxid hlinitý je využíván k výrobě brusného papíru. Drahé kameny, jejichž základním materiálem je oxid hlinitý, se liší příměsí, která způsobuje jejich charakteristické zbarvení:

modrý safír, zbarvený oxidy titanu a železa a červený rubín, zbarvený oxidy chromu Výroba Při elektrolýze se z taveniny směsi předem přečištěného bauxitu a kryolitu o teplotě asi 950 C na katodě vylučuje elementární hliník, na grafitové anodě vzniká kyslík, který ihned reaguje s materiálem elektrody za vzniku toxického plynného oxidu uhelnatého, CO. Sloučeninou pro výrobu je oxid hlinitý, který se získává náročným způsobem z minerálu bauxitu (směs oxidu hlinitého, oxidu železa s obsahem 50-70% vody a písku). Elektrolyzér je vyložen grafitovými deskami, které jsou zapojeny jako katoda (obr. nahoře ). Vylučuje se na ní kovový hliník. Shromažďuje se na dně grafitové vany a před zpětnou oxidací ho chrání vrstva taveniny. Anoda je také z grafitových bloků, které průběžně reagují se vznikajícími atomy kyslíku a tím se spotřebují. Vzniká oxid uhelnatý a oxid uhličitý: Katoda: Al 3+ + 3 e - 2Al Anoda: 3 O 2-3 O + 3. 2 e - 3 O + 2C CO + CO 2 Eloxování. Odolnost hliníku lze zvýšit elektrolytickým zesílením vrstvy oxidu na povrchu. Během elektrolýzy se hliník zapojí jako anoda. Na anodě vznikají atomy kyslíku, které hned oxidují hliník. Vzniká asi 0,02 mm hrubá, velmi pevná vrstva oxidu, kterou lze např. barvit organickými barvivy. Vlastnosti Hliník je stříbřitě šedý, nestálý, kujný kov, elektricky velmi dobře vodivý. Ve sloučeninách se vyskytuje pouze v oxidačním čísle Al 3+. Je lehký, hustota je 2700kg/m 3. Hliník je v čistém stavu velmi reaktivní, na vzduchu se rychle pokryje tenkou vrstvičkou oxidu Al 2 O 3, která chrání kov před další oxidací. Hliník je neušlechtilý kov, proto je velmi dobře rozpustný ve zředěných kyselinách, koncentrovaná kyselina dusičná jej však stejně jako

vzdušný kyslík pokryje pasivační vrstvou oxidu. Také hydroxidy alkalických kovů snadno rozpouštějí kovový hliník za vzniku hlinitanů (AlO 2 ) -. Hliník má značnou afinitu ke kyslíku a ochotně s ním reaguje. Této vlastnosti využívá aluminotermie - metoda výroby některých kovů z jejich oxidů za použití hliníku jako redukčního činidla. Při uvedené reakci se také uvolňuje značné množství tepla a teplota dosahuje dostatečných hodnot pro roztavení např. kovového železa. Následující reakce práškového hliníku s oxidem železitým se dříve často používalo ke spojování železných kolejnic vzniklým roztaveným železem. 2 Al + Fe 2 O 3 Al 2 O 3 + 2 Fe Práškový hliník se používá také jako složka některých trhavin, protože svoji přítomností zvyšuje teplotu exploze i brizanci výbušniny. hoření termitu použití termitu ke svařování kolejnic V průmyslu se hliník používá na přípravu některých těžko tavitelných kovů, například manganu nebo chromu podle rovnic: 3 Mn 3 O 4 + 8 Al 4 Al 2 O 3 + 9 Mn Cr 2 O 3 + 2 Al Al 2 O 3 + 2 Cr Práškový termit se používá na sváření kolejnic. Termit se používá ve vojenství jako zápalná látka - náplň zápalných bomb, zápalných střel a zápalných granátů. Směsi podobné termitům se ve vojenské pyrotechnice používají též jako osvětlovací a signální světlice, a v civilní a zábavné pyrotechnice například při ohňostrojích.

Použití Kovový hliník nalézá uplatnění především díky své poměrně značné chemické odolnosti a nízké hmotnosti. Proto se z něj vyrábějí například některé drobné mince, ale i běžné kuchyňské nádobí a příbory. Po vyválcování do tenké folie se s ním setkáme pod názvem alobal při tepelné úpravě pokrmů nebo jako ochranného obalového materiálu pro nejrůznější aplikace. Společně se stříbrem slouží hliník ve formě velmi tenké folie jako záznamové médium v kompaktních discích (CD) ať již pro záznam zvuku nebo jako paměťové médium ve výpočetní technice. Tato vrstva se na plastový podklad obvykle napařuje tichým elektrickým výbojem ve vakuu. Vzhledem k poměrně dobré elektrické vodivosti se kovového hliníku užívá jako materiálu pro elektrické vodiče. Oproti použití mědi má ovšem některé nevýhody: Hliník je křehčí, vodič se např. opakovaným ohybem snadno zlomí. Tyto vlastnosti vedly v posledních letech k omezení používání hliníku ve prospěch mědi zejména v domovních rozvodech. Nadále se hliník jako vodič běžně používá v dálkových rozvodech a průmyslových aplikacích, které jsou pod profesionálním dohledem. Slitiny hliníku Nejdůležitější je však uplatnění hliníku ve formě slitin, z nichž bezesporu nejznámější je slitina s hořčíkem, mědí a manganem, známá jako dural. Tento materiál má oproti samotnému hliníku mnohem větší pevnost a tvrdost při zachování velmi malé měrné hmotnosti. Zároveň jsou i odolné vůči korozi. Dural je ideální materiál pro letecký a automobilový průmysl, ale setkáme se s ním při výrobě výtahů, jízdních kol, lehkých žebříků ap. Další použití 3 hliníkové mince z Vietnamu, v roce 1970, design: rýže rostlin Hliníkový prášek a hliníkové pasty se používají pro výrobu pórobetonu. Hliníkový prášek se používá jako barvivo pro barvy (stříbrná nebo zlatá bronz). Barevně eloxovaný hliník je u dekorativních materiálů jako např. stuhy, flitry, lamety. V práškovém stavu je velmi reaktivní (viz výše). Toho se využívá v pyrotechnice, v raketové technice jako paliva. Hliník je díky své vysoké odrazivosti používaný jako povrchová úprava zrcadel, včetně scannerů, světlometů vozidel a kamer. Odráží, na rozdíl od stříbra i ultrafialové záření. Hliníkové zrcadlové povlaky jsou obvykle ochrannou vrstvou proti korozi a

poškrábání. Barevně eloxovaný hliník je u dekorativních materiálů jako např. stuhy, flitry, lamety. přírodní korund Nejvýznamnější sloučeninou hliníku je oxid hlinitý, Al 2 O 3. Tato látka se vyskytuje v řadě modifikací se zcela odlišnými fyzikálně chemickými vlastnostmi. Krystalický Al 2 O 3 má název korund a k jeho základním vlastnostem patří mimořádná tvrdost a chemická odolnost. V přírodě se nachází v řadě různých modifikací, drahokamy safír a rubín jsou zmíněny v předchozí kapitole. Uměle vyráběný korund nalézá řadu praktických uplatnění, od výroby laserů po osazování hlavic geologických vrtných souprav a kovoobráběcích nástrojů pro práci s mimořádně odolnými materiály. Chlorid hlinitý, AlCl 3 je velmi významný průmyslový katalyzátor v oboru organické syntézy. Příkladem je výroba toluenu reakcí chloroformu s benzenem nebo syntéza styrenu z etylénu a benzenu. Octan hlinitý, Al(CH 3 COO) 3 se používá v lékařství jako účinná látka v mastech proti otokům. Existuje domněnka, že případný zvýšený výskyt hliníku v krvi může být příčinou vzniku Alzheimerovy choroby tím, že likviduje mozkové a nervové buňky. Problémem je používání hliníkového nádobí a příborů při přípravě a konzumaci potravy. V podmínkách, kdy se potraviny běžně tepelně upravují i konzumují, je hliník nejstálejší a prakticky nerozpustný. V neutrálním prostředí běžné pitné vody o ph = 7 je hliníkový povrch stabilní a bezpečný. V kyselém prostředí se z hliníkových nádob může uvolňovat hliník při každém použití.