3.3 Fyzikální vlastnosti

Podobné dokumenty
Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Struktura a vlastnosti kovů I.

Termodynamika materiálů. Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek

Mol. fyz. a termodynamika

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Maturitní témata fyzika

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

Kapitola 3. Magnetické vlastnosti látky. 3.1 Diamagnetismus

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

Vlastnosti technických materiálů

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

4.5.7 Magnetické vlastnosti látek

6. Viskoelasticita materiálů

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

12. Struktura a vlastnosti pevných látek

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

Fyzikální a chemické vlastnosti. K fyzikálním vlastnostem patří hustota a vlastnosti tepelné, elektrické, magnetické a optické.

18. Stacionární magnetické pole

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška

Poruchy krystalové struktury

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Minule vazebné síly v látkách

Mezi krystalické látky nepatří: a) asfalt b) křemík c) pryskyřice d) polvinylchlorid

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Příloha formuláře C OKRUHY

2. Molekulová stavba pevných látek

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.3 k prezentaci Křivky chladnutí a ohřevu kovů

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Struktura polymerů. Příprava (výroba).struktura vlastnosti. Materiálové inženýrství (Nauka o materiálu) Základní představy: přírodní vs.

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin

10. Energie a její transformace

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

Požadavky na technické materiály

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

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

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0220 Anotace

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM tepelně-fyzikální parametry

Vibrace atomů v mřížce, tepelná kapacita pevných látek

4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů

Magnetické pole se projevuje silovými účinky - magnety přitahují železné kovy.

T0 Teplo a jeho měření

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Základy elektrotechniky - úvod

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

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 tel února 2013

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

Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny

DIELEKTRIKA A IZOLANTY

Molekulová fyzika a termika:

TESTY Závěrečný test 2. ročník Skupina A

Přehled otázek z fyziky pro 2.ročník

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Vlastnosti kapalin. Povrchová vrstva kapaliny

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Zákony ideálního plynu

13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení:

Měření teplotní roztažnosti

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

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrická vodivost - testové otázky:

měření teploty Molekulová fyzika a termika Teplotní délková roztažnost V praxi úlohy

březen 2017: Byly přidány experimenty: Bunsenův fotometr 6.12 Odraz vlnění na pevném a volném konci 6.20 Dopplerův jev Hysterézní smyčka

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

Úvod do elektrokinetiky

vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W)

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123MAIN tepelně-fyzikální parametry

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

Základní vlastnosti technických materiálů. Fyzikální vlastnosti technických materiálů

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ

Termodynamické zákony

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení)

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové

Transkript:

3 STRUKTURA A VLASTNOSTI MATERIÁLU A JEJICH ZKOUŠENÍ 33 Fyzikální vlastnosti Fyzikální vlastnosti jsou odezvou materiálu na vnější působení fyzikálního charakteru Toto působení může mít charakter mechanický, tepelný, elektrický, magnetický, akustický, optický, atd Mechanické vlastnosti byly podrobně probrány v kap 32 v návaznosti na kap 26 331 Další vlastnosti z oblasti mechaniky Měrná hmotnost a měrný objem Měrná hmotnost neboli hustota p je hmotnost objemové jednotky látky, která je v určitém fyzikálněchemickém stavu Převrácenou hodnotou měrné hmotnosti je měrný objem v: (1+κ ) (326) kde značí - hustotu za standardních podmínek tj při tlaku p 0 = 0,1 MPa a teplotě 298 K, κ - izotermický objemový součinitel stlačitelnosti (objemovou stlačitelnost), Ap - rozdíl tlaků p - po, - izobarický teplotní součinitel objemové roztažnosti (objemovou roztažnost), T - teplotu Hustota látek tedy roste s rostoucím tlakem (při pružných deformacích) a klesá s rostoucí teplotou Hustota prvků je přímo úměrná jejich atomové hmotnosti a stěsnanosti atomů v prostoru Hustota alotropických prvků se může výrazně lišit, např u uhlíku, který jako diamant má, ale jako grafit při 25 C V krystalických kovových nebo keramických materiálech můžeme hustotu vypočítat podle vztahu:, (327) kde značí N A - Avogadrovo číslo, - objem elementární buňky krystalové mřížky, - atomovou hmotnost i-tého chemického prvku, - počet atomů i-tého prvku v objemu elementární buňky K přesnému výpočtu hustoty mnohosložkových materiálů nelze použít směšovacího pravidla na základě součinů hustoty a hmotnostní koncentrace jednotlivých složek Hustota technických materiálů závisí na způsobu jejich výroby Makroskopické i mikroskopické vady (dutiny, póry, vměstky) stejně jako vady krystalové mřížky (vakance, dislokace) v různé míře snižují hustotu materiálu U technické keramiky a jiných materiálů vyrobených práškovou metalurgií se vyjadřuje pórovitost vztahem ( ), v němž je hustota materiálu bez pórů a p* je hustota materiálu s póry Anorganické a polymerní amorfní materiály (skla) mají menší hustotu než semikrystalické materiály stejného chemického složení Podíl krystalické fáze lze stanovit měřením hustoty: (328) kde značí - hustotu částečně krystalického materiálu, - hustotu krystalické fáze a - hustotu amorfní fáze 1 prof Ing Karel Macek, DrSc

3 STRUKTURA A VLASTNOSTI MATERIÁLU A JEJICH ZKOUŠENÍ Objemová stlačitelnost a modul objemové pružnosti Objemová stlačitelnost K (viz vztah 329) je měrná veličina objemové poddajnosti látek charakterizující jejich chování za působení všestranného tlaku Je vyjádřena, jako poměrná změna objemu V s tlakem p Převrácenou hodnotou objemové stlačitelnosti je objemový modul pružnosti K (329) Objemová stlačitelnost je přímo úměrná atomovému objemu, nepřímo úměrná meziatomovým vazebným silám a mocenství prvku Výpočet K nebo K z vnitřní energie vede jen k přibližným hodnotám Obě veličiny lze pro tuhé látky přibližně vyjádřit pomocí Youngova modulu pružnosti v tahu - tlaku E a Poissonova poměru příčného zúžení µ: (330) Vnitřní tření Vnitřní tření neboli tlumení je poměrná ztráta mechanické energie, která se spotřebuje na střídavou (cyklickou) deformaci materiálu v jednom zátěžném cyklu Tlumení je charakterizováno součinitelem útlumu:, (331) kde značí - velikost spotřebované energie, která je přímo úměrná ploše hysterezní smyčky v souřadnicích napětí-poměrná deformace, U - velikost vnitřní energie odpovídající maximální deformaci ve stejném zátěžném cyklu Vnitřním třením se mechanická energie nevratně mění na teplo a vnitřní energii Fyzikální podstatou vnitřního tření jsou různé děje ve struktuře materiálu jako např přemístění intersticiálních atomů, kmitání dislokací či pohyb částí makromolekul Tyto děje jsou teplotně nebo frekvenčně závislé Povrchové napětí Podle (211) se úbytek volné energie za stálé teploty a tlaku rovná ostatní práci, kterou může soustava vykonat Předpokládejme, že všechna tato práce se spotřebuje na změnu povrchu, takže: (332) [ ] (333) a povrchové napětí y se číselně rovná měrné povrchové energii Teplotní závislost y musí být kvalitativně stejná jako pro G (obr 2-24), takže v prvním přiblížení kde je extrapolovaná hodnota pro T = 0 K (334) 2 prof Ing Karel Macek, DrSc

3 STRUKTURA A VLASTNOSTI MATERIÁLU A JEJICH ZKOUŠENÍ Libovolný děj, při kterém klesá y nebo A, bude probíhat samovolně Z toho plyne, že rovnovážným geometrickým tvarem určitého objemu kapalné nebo tuhé fáze je koule, což však pro krystalickou fázi vždy neplatí Tak např původně kulový krystal, je-li ohřát na dostatečně vysokou teplotu, změní svůj tvar na mnohostěn Příčinou tohoto jevu je závislost y na typu krystalografické roviny vytvářející fázové rozhraní, tj na těsnosti rozmístění atomů v této rovině Obvykle platí, že roviny s těsným rozmístěním atomů mají malé y a naopak 332 Tepelné vlastnosti Teploty fázových přeměn Teplota tání (tavení) charakterizuje energii meziatomových vazeb v tuhých látkách a teplota vypařování energii meziatomových vazeb v kapalinách (taveninách) - viz kap 212 V alotropických prvcích nebo polymorfních slitinách je teplota fázové přeměny v tuhém stavu mírou energie meziatomových vazeb fáze, která existuje do této teploty; u slitin do určitého rozmezí teplot Teploty fázových přeměn obecně závisejí na tlaku, ale teploty alotropických přeměn a teploty tavení u kovů jsou prakticky konstantní v širokém rozmezí tlaků (obr 2-24) Naproti tomu je závislost teplot vypařování na tlaku výrazná Teplota tání je základem pro definování homologické teploty určitého děje, což je poměr jeho absolutní teploty k absolutní teplotě tání daného prvku nebo likvidu dané slitiny, např pro rekrystalizaci vztah (260) Měrná tepelná kapacita Je teplo Q, kterým se ohřeje jednotka množství [mol] nebo hmotnosti [kg] látky o jednotku teploty T [K nebo C] a to buď za stálého objemu, nebo tlaku: (335) kde značí n - počet molů nebo kg Probíhá-li ohřev látky za stálého objemu přemění se teplo Q v její vnitřní energii U, kdežto za stálého tlaku jde o její entalpii H U kondenzovaných fází (tuhé a kapalné) se v technické praxi obvykle používá izobarická hmotnostní měrná tepelná kapacita c p [Jkg' C~ ], ale fyzikální teorie uvažuje izochorickou molární veličinu [ ] Rozdíl, ale projeví se až při poměrně vysokých teplotách Podle klasické teorie (Dulong a Petit), která předpokládá přeměnu dodaného tepla jen v energii tepelných kmitů atomů tuhých látek, platí za dostatečně vysoké teploty, že [ ] (336) což např pro hliník znamená Veličiny a rostou s rostoucí teplotou k mezní hodnotě dané vztahem (311), které však dosahují různé látky při různých teplotách Při fázových přeměnách dochází v teplotní závislosti k nespojité změně a ; 3 prof Ing Karel Macek, DrSc

3 STRUKTURA A VLASTNOSTI MATERIÁLU A JEJICH ZKOUŠENÍ která je při alotropických (polymorfních) přeměnách řádově menší než při tavení Měrná tepelná kapacita tavenin je přibližně 31 [ ] Měrná tepelná vodivost Tato veličina charakterizuje přenos tepla Q vedením (kap 241) a nazývá se též tepelná konduktivita Je definována 1 Fourierovým zákonem (217) jako pokles hustoty tepelného toku dělený gradientem teploty ΔT/Δx V jednorozměrném pojetí: kde značí S - průřez, t - dobu přenosu tepla [ ] (337) Kovové materiály dobře vedou teplo ( v řádu 10 až 10 2 [ ]) Čisté kovy mají největší tepelnou konduktivitu, která však s rostoucí teplotou klesá Tepelná konduktivita tuhých roztoků je menší, ale s rostoucí teplotou se zvětšuje Keramika a plasty mají v porovnání s kovy tepelnou konduktivitu o jeden až čtyři řády menší Pokud jsou amorfní, blíží se konduktivitě nepolárních kapalin, řádově [ ], ale částečně krystalické polymery a krystalizující anorganická skla vedou teplo lépe Jako tepelné izolanty jsou významné lehčené sklo a pěnové plasty Teplotní součinitel délkové nebo objemové roztažnosti Charakteristiky změn délky ΔL nebo objemu ΔV tuhého tělesa s teplotou T při konstantním tlaku jsou definovány takto [ ] [ ] (338) kde značí - L 0 resp V 0 délku resp objem při teplotě T 0, která se volí obvykle 0 C nebo 20 C Pro izotropní materiály, pro anizotropní materiály,, kde indexem je označen podélný a indexem příčný směr Součinitelé a rostou s rostoucí teplotou různým způsobem, takže obvykle jsou uváděny jejich střední hodnoty a v určitém teplotním rozmezí Součinitel pro kovové materiály lze odhadnout ze vztahu k jejich teplotě tání T m : Pro polymery lze ve vztahu (339) nahradit Tm teplotou skelného přechodu Tg Hodnoty technických materiálů bývají v řádu 333 Elektrické a magnetické vlastnosti (339) Elektrická konduktivita a rezistivita Elektrická konduktivita označovaná dříve jako měrná elektrická vodivost [ ] vyjadřuje schopnost látky přenášet elektrický náboj, vést elektrický proud Převrácenou hodnotou konduktivity je rezistivita označovaná dříve jako měrný elektrický odpor [ ]: (340) 4 prof Ing Karel Macek, DrSc

3 STRUKTURA A VLASTNOSTI MATERIÁLU A JEJICH ZKOUŠENÍ kde značí - hustota elektrického proudu, E - intenzitu elektrického pole, R - elektrický odpor, L - délku, S - průřez vodiče Materiály s kovovou vazbou mezi atomy jsou dobrými vodiči elektrického proudu, což je dáno velkou pohyblivostí volných elektronů, které jsou hlavními nosiči elektrického náboje Všechny vnitřní a vnější vlivy, které brání pohybu volných elektronů, zvyšují rezistivitu materiálu K vnitřním vlivům patří atomy cizích prvků tvořící tuhý roztok a mřížkové vady, vnějšími vlivy jsou teplota, elastické a plastické deformace S teplotou roste rezistivita u většiny kovů lineárně podle vztahu (341) v němž je teplotní součinitel rezistivity a je rozdíl teplot, které zvětší rezistivitu z na Mezi elektrickou a tepelnou konduktivitou (kap 332) platí vztah závisející na teplotě, který se nazývá Wiedemannovým-Franzovým-Lorenzovým zákonem (342) v němž (Lorenzovo číslo) Mezinárodním standardem elektrické konduktivity byla stanovena hodnota 58 MSm -1 (100 % IACS), jíž odpovídá rezistivita 0,017241 pro žíhanou měď Elektrická konduktivita technických materiálů se pohybuje v širokém rozmezí hodnot vyjádřených u kovových vodičů v MSm -1, u polovodičů v nmsm -1 až MSm -1 a u izolantů v amsm -1 až nmsm -1 Některé látky mohou vlivem velkého snížení teploty anebo působením intenzivního magnetického pole přejít do supravodivého stavu, v němž mají nezjistitelnou rezistivitu Supravodivost trvá v úzkém rozmezí teplot a projevuje se hlavně u stejnosměrného proudu, kdežto u střídavého proudu roste rezistivita s rostoucí frekvencí Fyzikální podstatou supravodivosti je vznik elektronových dvojic s opačným spinem, které jsou mimořádně pohyblivé V supravodivých syntetických polymerech s konjugovanými vazbami v makromolekulách je jev spojen s pohyblivými π-elektrony (kap 212) Permeabilita a susceptibilita Tyto veličiny charakterizují chování látek v magnetickém poli, které má intenzitu H [ v dané látce magnetickou indukci B [T] Permeabilita µ je dána poměrem těchto veličin ] a vyvolá [ ] (342) kde značí - relativní permeabilitu, udávající kolikrát je permeabilita dané látky větší než permeabilita vakua Indukce výsledného magnetického pole B se skládá jednak z indukce vnějšího pole, jednak z indukce vnitřní B i (označované též za magnetickou polarizaci), která je vyvolána zmagnetizováním látky samotné,, kde je magnetická susceptibilita Potom (343) 5 prof Ing Karel Macek, DrSc

3 STRUKTURA A VLASTNOSTI MATERIÁLU A JEJICH ZKOUŠENÍ Podle hodnot permeability a susceptibility se látky dělí na: diamagnetické paramagnetické feromagnetické Obr 332 Prvotní (1) a úplná (2) magnetizační (hysterezní) Feromagnetizmus se vyskytuje jen u některých krystalických látek do Curierovy teploty Nad touto teplotou se tyto látky chovají jako paramagnetické Fyzikální podstatou feromagnetizmu je souběžná orientace spinových magnetických momentů elektronů na vnitřních částečně zaplněných atomových orbitalech (kap 212), jakými jsou např AO 3d v atomech Fe, Co a Ni Krystaly feromagnetických látek se skládají z mikroskopických oblastí - domén, uvnitř kterých jsou souhlasné spiny elektronů rovnoběžné Prostorová orientace jednotlivých domén je v nezmagnetizovaném stavu nahodilá Působením vnějšího magnetického pole se magnetické momenty elektronů v doménách orientují do směru pole -látka se polarizuje S rostoucí intenzitou vnějšího magnetického pole roste i polarizace látky, ale jen do určitého nasycení, charakterizovaného indukcí B max (obr 3-32) Přestane-li působit magnetické pole, zůstane látka zmagnetizována, což je stav charakterizovaný remanencí B r K odmagnetování musíme na látku působit vnějším polem, které má intenzitu opačného smyslu a velikost H c - koercitivní silou Materiály používané v elektrotechnice se dělí na magneticky měkké a na magneticky tvrdé Pro první materiály je rozhodující velká počáteční permeabilita (susceptibilita) a malé energetické (watové) ztráty Jejich hysterezní smyčky mají být úzké a vysoké Používají se v točivých elektrických strojích, transformátorech a přístrojích se střídavou magnetizací Pro druhé materiály je důležitý velký odpor proti odmagnetování, tedy remanence a koercitivní síla i součin Jejich hysterezní smyčky jsou široké a nižší Používají se na permanentní magnety 6 prof Ing Karel Macek, DrSc