Kovová skla. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc 2008

Podobné dokumenty
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

Povrchové kalení. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007

Metalografie ocelí a litin

Povrchové kalení. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007

Požadavky na technické materiály

Základy materiálového inženýrství. Křehké materiály Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

Plastická deformace a pevnost

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

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

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

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

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Ivana Bočková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.

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

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

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

FYZIKÁLNA PODSTATA A MECHANIZMUS PLASTICKEJ DEFORMÁCIE

MMC kompozity s kovovou matricí

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

VZPĚRNÁ PEVNOST. λ = [ 1 ], kde

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

1 Statické zkoušky. 1.1 Zkouška tahem L L. R = e [MPa] S S

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

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

Základní informace o wolframu

Polotovary vyráběné tvářením za studena

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

ŽELEZO A JEHO SLITINY

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

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

PRÁŠKOVÁ METALURGIE. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu 1

Plastická deformace a pevnost

Svařování svazkem elektronů

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

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

2.7.2 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem

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

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

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

Vybrané technologie povrchových úprav. Nitridace Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

Prášková metalurgie. Výrobní operace v práškové metalurgii

Mikro a nanotribologie materiály, výroba a pohon MEMS

CZ.1.07/1.5.00/

Druhy vláken. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

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

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

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek

Vybrané technologie povrchových úprav. Metody vytváření tenkých vrstev Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Minule vazebné síly v látkách

Katedra materiálu.

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

STROJNÍ KOVÁNÍ Dělíme na volné a zápustkové.

POUZDRA S KLUZNOU VRSTVOU PTFE (TEFLON)

Technologické procesy (Tváření)

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

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem

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

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

Výzkum slitin titanu - od letadel po implantáty

Vlastnosti technických materiálů

Svafiování elektronov m paprskem

MŘÍŽKY A VADY. Vnitřní stavba materiálu

1 Tepelné kapacity krystalů

Vlastnosti kovů. Ch 8/06. Inovace výuky Chemie

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG.

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

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

Kaiflex Protect ALU-TEC je k dodání v rolích nebo v podobě předem povrstvených hadic a desek Kaiflex.

VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY

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

PEVNOSTNÍ MATERIÁLY V KAROSÉRII

Klasifikace a značení podle mezinárodní normy ISO 17672

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

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

Podstata plastů [1] Polymery

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

Slitiny titanu pro použití (nejen) v medicíně

Netřískové způsoby obrábění

Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

Kontakty na čipu jsou připojovány na kontakty základny pomocí Au, Al nebo Cu drátků o průměru přibližně 40 µm. Vlastní připojení je prováděno

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL VZÁCNÉ PLYNY

Precipitační vytvrzování

4. KOVOVÉ MATERIÁLY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ. 4.1 Technické slitiny železa Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků

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

Konstrukční materiály pro stavbu kotlů

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

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)

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

FEROMAGNETICKÉ ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE TYP EA16, EB16, EA17, EA19, EA12

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

Fyzika - Kvarta Fyzika kvarta Výchovné a vzdělávací strategie Učivo ŠVP výstupy

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 %

Transkript:

Kovová skla Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc 2008

Historie objevu Existence objevena 1963 Duvez. Vystřelení kapky 0,1 g kovu na chlazenou Cu desku destička kovového skla o průměru okolo 10 mm, tloušťky několika mikrometrů. Získaná rychlost ochlazování byla okolo 107 K/s. U čistých kovů je potřebná rychlost ochlazování pro vznik amorfní fáze kovového skla nad milion K/s. Teplota skelného přechodu se přitom pohybuje v rozmezí 400 až 600 K. Tedy pod 1 ms musí být doba chlazení z taveniny až na pokojovou teplotu. V zásadě je možné získat kovové sklo téměř ze všech kovů, u mnohých to však vyžaduje zatím nedosažitelné rychlosti ochlazování.

Podmínky snadnějšího vzniku složení slitiny je blízké složení eutektika v rovnovážném stavu a eutektická teplota je nízká ve srovnání s teplotami tuhnutí složek slitina musí obsahovat co nejvíce složek, čím více složek obsahuje, tím snadněji vzniká amorfní fáze - složky nesmějí být snadno vzájemně rozpustné vzniku amorfní fáze pomáhá, nejsou-li ve slitině čistě kovové vazby. Pomáhá především přítomnost kovalentních vazeb

Základní typy kovových skel Skla typu přechodový kov metaloid, např Fe B, Pd Si a další. Základní krystalická mřížka je metaloid obklopený atomy přechodového kovu představa, že se tyto elementy chovají podobně jako mnohostěny u kysličníkových skel. Patří sem nejznámější kovová skla : Fe40Ni40P14N6, Co80Nb14B6, Co68Ni10Fe5B6Si11, Fe40Ni40B20. Skla typu přechodový kov přechodový kov, např Nb Ni, Cu Zr. Vznikají většinou na místě složitých intermetalických fází v poměrně širokém rozsahu složení. Skla typu prostý kov prostý kov, např Mg Zn, Ca Mg, Ca Al, nebo prostý kov přechodový kov, např Mg Cu, Ti Be, Zr Be. Skla zde vznikají vedle oblasti vzniku Lavesových fází, při vyšší koncentraci větších atomů než připouští Lavesovy fáze.

Typické vlastnosti Mají vysokou pevnost asi 1/50 G ( 1 až 3 GPa). Současně mají značnou houževnatost a korozní odolnost. Neexistuje v nich klasická plastická deformace (nemají dislokace), dva odlišné mechanizmy trvalé deformace : velmi tenké skluzové pásy ve směru maximálního smykového napětí jen asi 1 % trvalá deformace v tahu, ale až 50 % v tlaku pro menší napětí a případně zvýšenou teplotu tečení ale jen velmi malou rychlostí. Jde o migraci velmi malých pohyblivých oblastí. Při trvalé deformaci nevzniká zpevnění Mechanizmus lomu zpravidla k němu dochází přímo v rovině mximálního kluzu, potůčkovitý vzhled. Ohřev nad 200 o C vyvolá zpravidla zkřehnutí. Pak typický křehký lom kolmý na směr hlavního namáhání.

Průmyslové metody výroby Dnes již průmyslově používané metody z taveniny. Indukční roztavení kapky kovu, pak ze strany stlačena dvěma měděnými kotouči Pramének taveniny kovu dopadá na otáčející se chlazený měděný válec Kapky taveniny kapají na chlazený měděný válec Pramének taveniny je stlačován mezi dvěma rotujícími chlazenými měděnými válci Společné nedostatky : výtěžnost je omezena možnou rychlostí odvodu tepla z taveniny nelze takto získat destičky tlustší než desítky, maximálně stovky mikrometrů

Princip výroby Kovová slitina je nejprve indukčně roztavena Tavenina je vytlačena křemenným ventilem Dopadá na rychle rotující měděný válec, zevnitř chlazený vodou

Možnosti použití Homogenita bez hranic zrn i při vysoké tvrdosti umožňuje získávat vynikající řezné nástroje skalpely a p. Z feromagnetických kovů - extrémně magneticky měkké materiály, náhrada orientovaných Fe Si plechů v transformátorech, motorech, magnetickém stínění. I na magnetofonové hlavy. Elektricky vodivá, s vodivostí poněkud menší než krystalické kovy. Složením skla je možné v širokém rozmezí měnit teplotní koeficient odporu, od kladných hodnot přes nulu až do záporných hodnot (jako u polovodičů). Použití jako teploměry, ohřívací elementy při nízkých teplotách a přesné stabilní odpory. Některá kovová skla jsou supravodivá, s teplotou přechodu do supravodivého stavu pod 10 K. První amorfní supravodiče. Výborná korozní odolnost je předurčuje pro chemii, chirurgii a biomedicinu.

Užití ve strojírenství Pájení v kosmické technice kovové sklo 89 % Ni, 11 % P. Pájecí teplota 1250 o C místo tvrdé pájky. Neodpařuje se. Na pružiny a membrány se hodí kovové sklo Ni Si B. Má vysokou mez pružnosti až skoro do meze pevnosti.

Nové metody výroby Kondenzace a tuhnutí par získaných odpařením nebo odprášením kovu. Takto je možno získat destičky tloušťky až několik mm. Silné ozáření krystalického kovu neutrony nebo ionty, takže dojde k rozbití krystalické struktury Implantace iontů do krystalických kovů, až dojde k rozbití mřížky Extremně rychlý ohřev povrchu kovů laserem nebo elektronovým paprskem. Dojde k amorfizaci povrchu. Např legování austenitické chromové oceli borem s natavením povrchu laserem povrch pokryt amorfní vrstvou Fe - Cr B.

Nové poznatky Při výzkumu kovových skel byla objevena řada nových metastabilních fází,vznikajících jen při extrémně rychlém ochlazování. Tak soustavy Ag Cu, Pt Ag, Cu Rh mají normálně omezenou rozpustnost, při velké rychlosti ochlazování ale nastává plná rozpustnost. V soustavách Te Au, Te Ag vzniká při rychlém ochlazování nová metastabilní fáze s jednoduchou kubickou mřížkou. V mnoha případech vznikají tzv kvazimřížky kvazikrystalické struktury.

Kvazikrystalické struktury

RTG difrakce Slitina Zr 62-x Ti x Cu 20 Ni 8 Al 10 Čísla u křivek udávají procenta titanu. Bez titanu je téměř krystalická, dále stále větší amorfní podíl

Pracovní diagramy plastická deformace bez zpevnění

Schema DSC analyzy

DSC analyza - ohřev

Kovové sklo Metglas 2705M Kobaltová slitina : 80 % Co, 4 % B, 4 %Fe, 4 % Mo, 4 % Ni, 4 % Si Vlastnosti : hustota 7,8 g/cm 3 tvrdost 900 HV pevnost v tahu 1500 MPa Youngův modul 100 GPa Curieův bod 3654 o C teplota krystalizace (odskelnění) 520 o C pracovní teplota do 90 o C maximální magnetická permeabilita 600 000 Užití : ohebné elektromagnetické stínění magnetické senzory vysokofrekvenční transformátory Význačné vlastnosti : prakticky nulová magnetostrikce vysoká permeabilita

Vlastnosti Metglas

Indikátory zboží Tvrdý magnetický materiál sepnutí/rozepnutí čidla Měkký magnetický materiál (kovové sklo) vlastní čidlo

CD RW disky Kovová slitina Ag In Sb Te je nízkotavitelná a velmi snadno vytváří kovové sklo, teplota tání okolo 600 o C. Při 200 o C snadné odskelnění vznik krystalické fáze. Krystalická fáze má vysokou odrazivost pro laserové záření, amorfní malou. Zápis na CD RW : v místě pitu se vytvoří silným ohřátím amorfní fáze ta přestane v tomto místě odrážet. Mazání CD RW : slabším ohřátím se všude změní amorfní fáze na krystalickou

Práce s CD RW disky