Fyzikální vlastnosti materiálů FX001



Podobné dokumenty
Fyzikální vlastnosti materiálů FX001

Fyzikální vlastnosti materiálů FX001

Fyzikální vlastnosti materiálů FX001

stavební kostičky, z těch vše sestaví TESELACE chybí měřítko na velikosti kostiček nezáleží krystalografie na vědeckém základě

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL VZÁCNÉ PLYNY

Fyzikální vlastnosti materiálů FX001

Elektrické vlastnosti pevných látek. Dielektrika

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

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

Základní stavební částice

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

1 Tepelné kapacity krystalů

Změny délky s teplotou

Fyzikální vlastnosti materiálů FX001

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy,

Klasifikace struktur

stavební kostičky, z těch vše sestaví TESELACE chybí měřítko na velikosti kostiček nezáleží Pyrit krychle pentagonalní dodekaedr granát trapezoedr

Skupenské stavy. Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Ing. Alena Musilová ŠVP cukrář-cukrovinkář; ZPV chemie, 1. ročník ŠVP kuchař-číšník;zpv chemie, 1.

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

Pevné látky. Amorfní nepravidelné vnitřní uspořádání izotropie fyzikálních vlastností

Materiály a technická dokumentace

ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_Ch_ACH

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

Kovy a jejich vlastnosti. Kovy dělíme na: a) nepřechodné (s- a p-prvky) b) přechodné (d- a f- prvky)

elektrony v pevné látce verze 1. prosince 2016

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

Fyzikální vlastnosti materiálů FX001

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Datum tvorby

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

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

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky.

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

Elektronová mikroskopie a mikroanalýza-2

Tepelná vodivost. střední rychlost. T 1 > T 2 z. teplo přenesené za čas dt: T 1 T 2. tepelný tok střední volná dráha. součinitel tepelné vodivosti

STRUKTURA KERAMIKY A SKLA

L A S E R. Krize klasické fyziky na přelomu 19. a 20. století, vznik kvantových představ o interakci optického záření s látkami.

VZÁCNÉ PLYNY ACH 02. Katedra chemie FP TUL


Geochemie endogenních procesů 1. část

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

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

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

Ch - Stavba atomu, chemická vazba

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky F Y Z I K A I I

Periodická soustava prvků

a 4. (letní semestr) Doc.ing.Vlastimil Jáneš, CSc Ing.Karel Malý, Ph.D Ing. Jindřich Sadil, Ph.D

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Fyzikální vlastnosti materiálů FX001

POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE MAGISTERSKÉ STUDIUM POČÍTAČOVÉ MODELOVÁNÍ VE VĚDĚ A TECHNICE (NAVAZUJÍCÍ STUDIUM I DOBÍHAJÍCÍ 5-LETÉ STUDIUM)

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

Chemické složení Země

Polovodiče - s jedním PN přechodem (dvojpóly) Polovodič a PN přechod. VA charakteristika. Propustný x Závěrný směr.

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_Ch_ACH

Výroba tablet. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Lisování tablet. POMOCNÉ LÁTKY (kluzné látky, rozvolňovadla) LÉČIVÉ LÁTKY

Atom vodíku. Nejjednodušší soustava: p + e Řešitelná exaktně. Kulová symetrie. Potenciální energie mezi p + e. e =

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ

NITON XL3t GOLDD+ Nový analyzátor

Elektrické vlastnosti pevných látek

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_Ch_ACH


ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Vzdělávací obor -- Obchodní akademie / Informační technologie --

Ab-inito teoretické výpočty pozitronových parametrů

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_ACH

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

Otázky a jejich autorské řešení

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

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

Ideální krystalová mřížka periodický potenciál v krystalu. pásová struktura polovodiče

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

PŮVOD BARVY U NEVODIČŮ A ČISTÝCH POLOVODIČŮ (KŘEMÍK, GALENIT, RUMĚLKA, DIAMANT)

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

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

4. Stavy hmoty. pevný kapalný plynný stav plasmatický. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Zvyšování kvality výuky technických oborů

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

ůž íč á Ě Éč Í ř á í Ř ř ř šň ý é Í í ó Í ě ě Í Í á í á í ý é ě ž ěží á í ě í é Í í Í š ý á Í š ý é č íří ý ěž ž í Í Í í í í é č á č ě ě á ě č ř Ť ě í

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

Atomová absorpční spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) r Wolaston pozoroval absorpční čáry ve slunečním spektru

Struktura a vlastnosti kovů I.

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Ukázky z pracovních listů B

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

Ceník. Platný od Laboratorní standardy a chemikálie. Ceny uvedené v tomto ceníku nezahrnují 21% DPH, balné a dopravné

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály

1 3Tepeln і izolace a hladinom їry kryokapalin

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

Potenciální zdroje kritických surovin v ČR RNDr. Petr Rambousek RNDr. Jaromír Starý. Cínovec - odkaliště

Lasery RTG záření Fyzika pevných látek

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

Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie.

Redoxní reakce - rozdělení

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

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Ročník: 1.


Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_Ch_ACH

Transkript:

Fyzikální vlastnosti materiálů FX001 Ondřej Caha 1. Vazba v pevné látce, elastické a tepelné vlastnosti materiálů 2. Elektrické vlastnosti materiálů 3. Optické vlastnosti materiálů 4. Magnetické vlastnosti materiálů 5. Supravodiče a grafen

Fyzikální vlastnosti materiálů 1. Vazba v pevné látce, elastické a tepelné vlastnosti materiálů a) Druhy vazeb, kohezní energie b) Izotropní a neizotropní elastické vlastnosti c) Měrná tepla, teplotní roztažnost, tepelná vodivost d) Fázové přechody 2. Elektrické vlastnosti materiálů a) Elektrická vodivost kovů, polovodičů a izolátorů b) Polarizovatelnost, feroelektrika, piezoelektrika 3. Optické vlastnosti materiálů c) Optická odezva materiálů d) Elektromagnetická vlna v materiálu a na rozhraní e) Kramersovy-Kronigovy relace f) Absorpce mřížky g) Optická odezva volných a vázaných elektronů

Fyzikální vlastnosti materiálů 4. Magnetické vlastnosti materiálů a) Diamagnetika b) Paramagnetika c) Interakce magnetických momentů d) Feromagnetika, antiferomagnetika, ferity 5. Supravodiče a grafen e) Supravodivost f) Materiály s lineární disperzí grafen

Fyzikální vlastnosti materiálů Literatura Obecná: N. W. Ashcroft, N. D. Mermin, Solid state physics, Thomson Learning 1975. J. I. Gersten, F. W. Smith, The physics and chemistry of materials, Wiley 2001. Ch. Kittel: Úvod do fyziky pevných látek, Academia Praha 1985, (Introduction to solid state physics, Wiley NJ, 8th edition 2005). J. Singleton, Band theory and electronic properties of solids, Oxford University Press 2001. Optické vlastnosti: A. M. Fox, Optical properties of solids, Oxford University Press 2002. E. Schmidt et al., Optické vlastnosti pevných látek, SPN Praha 1986. E. D. Palik, ed., Handbook of optical constants of solids, Academic Press Orlando 1985. Magnetismus: S. J. Blundell, Magnetism in condensed matter, Oxford University Press 2001.

Fyzikální vlastnosti materiálů FX001 1. Vazba v pevné látce, elastické a tepelné vlastnosti materiálů 2. Elektrické vlastnosti materiálů 3. Optické vlastnosti materiálů 4. Magnetické vlastnosti materiálů 5. Supravodiče a grafen

Fyzikální vlastnosti materiálů 1) Vazba v pevné látce, elastické a tepelné vlastnosti materiálů a) Druhy vazeb, kohezní energie klasifikace typu vazeb, periodická soustava prvků, charakteristické vlastnosti a příklady b) Izotropní a neizotropní elastické vlastnosti stlačitelnost, elastické konstanty a jejich souvislosti, symetrie a anizotropie c) Měrná tepla, teplotní roztažnost, tepelná vodivost d) Fázové přechody fáze a skupenství, fázové diagramy a přechody, amorfní materiály, kapalné krystaly

Periodická tabulka prvků

Vazba klasifikace Druh příklad Iontová NaCl LiF Vazebná energie Kcal/mol 180 240 Kovalentní C diamant SiC Si 170 283 107 Kovová Na Fe 26 94 Molekulární Ar CH4 1.8 2.4 Vodíková 12 7 H2O led HF Vazebná charakteristika energie ev/molekula Nesměrová, velké koordinační 7.8 10.4 číslo Malá elektrická vodivost, velká za vysokých teplot iontová Velká IR absorpce Směrová, malé koordinační číslo 7.4 Malá elektrická vodivost (čisté 12.3 4.6 krystaly) Vysoká tvrdost Nesměrová, velké koordinační 1.1 4.1 číslo Velká elektrická vodivost Tažnost, kujnost Nízké body tání a varu 0.08 Málo modifikovány vlastnosti 0.10 molekul 0.5 0.3 Silnější než molekulární vazba

Periodická tabulka prvků

Elektronová hustota v krystalech

Elektronová hustota v krystalech

Elektronová hustota v krystalech Chelikovsky, Cohen, Electronic structure and optical properties of semiconductors, Springer, 1989.

Vazebná energie prvků v řádcích periodické tabulky

Vazba vzácné plyny, Madelungova konstanta Struktura Madelungova konstanta NaCl 1.747565 CsCl 1.762675 ZnS 1.6381 Kittel, Introduction to solid state physics, Wiley, 2005

Vazba Iontové krystaly Kittel, Introduction to solid state physics, Wiley, 2005

Vazebná energie přechodových kovů Gersten, Smith, The physics and chemistry of materials, Wiley 2001.

Periodická tabulka prvků

Stlačitelnost Na Mg Al Si P S 16 2.9 1.4 1.01 3.3 5.6 K Ca Ga Ge As Se 31 6.6 1.8 1.3 2.5 11 Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu 2.3 0.95 0.62 0.53 1.7 0.59 0.52 0.54 0.73 Jednotky 10-6 bar

Stlačitelnost F q2/4πεd2 Napětí E F/d2 B q2/4πεd4 Gersten, Smith, Physics and chemistry of materials

Mechanické vlastnosti C11 C12 C44 (C12+2C44)/C11 Fe (BCC) 2.37 1.41 1.16 1.57 Al (FCC) 1.08 0.62 0.28 1.09 C (diamant) 10.764 1.252 5.774 1.19 Si (diamant) 1.6577 0.6393 0.7962 1.34 GaAs (ZnS) 0.538 0.595 1.08 1.19 Jednotky 1012 dyn/cm2=107 ncm-2=1011 Nm-2=102 GPa

Mechanické vlastnosti křemíku Směrové závislosti Youngova modulu a Poissonova poměru Deformace ve směru [100] je mnohem snazší než [110]. Wortman, J.J., R.A. Evans, J. Appl. Phys. 36, 1965, 153.

Mechanické vlastnosti mědi teplotní závislost www.copper.org

Tepelná kapacita GaAs a Grüneisenova konstanta Blakemore, J. S., J. Appl. Phys. 53, R123-R181 (1982). Landolt, Bornstein: Springer material database

Tepelná kapacita a teplotní roztažnost mědi www.copper.org

Fononová disperzní relace GaAs, hustota stavů, Debyeova teplota LO TO LA TA 1 ev = 8065.5 cm-1 100 cm-1=12.4 mev Landolt, Bornstein: Springer material database

Měrná tepelná kapacita Cp (J mol-1 K-1) Cp (J g-1 K-1) Al 24.35 0.903 Fe 25.02 0.448 Pb 26.44 0.128 C (diamant) 6.12 Si 19.3 Ge 23.4 Sn (alfa) 25.77

Energie v závislosti na objemu GaAs, teplotní roztažnost Landolt, Bornstein: Springer material database

Tepelná roztažnost α (deg-1) l Al 25.5 x 10-6 Fe 12.1 x 10-6 64%Fe + 36% Ni (0.1 20) x 10-6 0 100 C 80% Pt + 20 % Ir 8 x 10-6 málo závislé na teplotě 80% Pt + 20 % Rh 9 x 10-6 málo závislé na teplotě GaAs 5.5 x 10-6 Si 2.33 x 10-6 SiC 4 x 10-6 C (diamant) 1.2 x 10-6

Tepelná roztažnost α (deg-1) kaučuk 66 x 10-6 polyetylen 230 x 10-6 teflon (6 220) x 10-6 celuloid 130 x 10-6 epoxy 115 x 10-6 Sklo křemenné 0.42 x 10-6 Corning 790 0.8 x 10-6 Corning 774 3.2 x 10-6 Corning 8800 6.1 x 10-6

Tepelná vodivost, 0 C, 1 bar λ (W m-1 deg-1) He 0.143 Ne 0.0464 Ar 0.0162 Kr 0.00875 vzduch 0.0242 Freon 21 (ChCl2F) 0.0090 Hg 8.4

Tepelná vodivost, 0 C, 1 bar λ (W m-1 deg-1) Al 210 Cu 285 Ag 423 Au 293 C 628 Si 167 Ge 60.3 A-SiO2 (sklo) 1.34 c-sio2 13

Tepelná vodivost mědi teplotní závislost www.copper.org

Periodická tabulka prvků teplota tání Kittel, Introduction to solid state physics, Wiley, 2005

Fázové přechody, 1 bar tání ( C) var ( C) Hg -38.86 356.73 Al 660 2447 Fe 1535 2800 Pt 1769 4310 W 3380 6000 Si 1423 2355 Ge 937 2830 SiO2 1610

Fázový diagram H2O

Fázový diagram SiO2

Fázové diagramy uhlíku J. Geophys. Res. 85 (B12) (1980) 6930.

Fázový diagram Fe Superconductivity: Iron cast in exotic role S. S. Saxena and Peter B. Littlewood Nature 412, 290-291(19 July 2001)

Fázový diagram systému Cu-Ni

Fázový diagram systému Pb-Sn

Fázový diagram systému Fe-C

Fázový diagram systému Fe-C

Fázový diagram systému Au-Sn

Kapalné krystaly Nematic Smectic A phase C phase Cholestric (chiral nematic) Columnar

Kapalné krystaly Termotropické Fázový přechod mezi uspořádanou a neuspořádanou fází s teplotou Lyotropické Fázový přechod je řízen nejan teplotou ale i koncentrací molekul a rozpouštědla Biologické membrány

Kapalné krystaly MBBA N-(4-Methoxybenzylidene)-4butylaniline Discotic shape MHPOBC Banana shape

Kapalné krystaly No field Electric field Necessary thickness approx. 100 500 nm only