Keramická technologie



Podobné dokumenty
Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

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

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

Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

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

Sklo definice, vlastnosti, výroba. LF MU Brno Brýlová technologie

Glass temperature history

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

ztuhnutím pyrosolu taveniny, v níž je dispergován plyn, kapalina nebo tuhá látka fotochemickým rozkladem krystalů některých solí

P2 prvky - IV.A skupina - otázka z chemie

EU peníze středním školám digitální učební materiál

3. Zdravotnická keramika

Výroba skla a keramiky Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT MATERIÁLY

Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu

Výroba skla. Historie výroby skla. Suroviny pro výrobu skla

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

Stavební hmoty. -skupiny podle chemické podstaty hlavní složky, nikoliv podle použití:

Zařazení polokovů v periodické tabulce [1]

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

Definice keramiky, její varianty, objasnění pojmů tradiční a pokročilá keramika, příklady Keramika je definována jako anorganické nekovové nebo

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

J.Kubíček 2018 FSI Brno

Příprava vrstev metodou sol - gel

PETROLOGIE =PETROGRAFIE

Keramika. Heterogenní hmota obsahující krystalické složky a póry, příp. skelnou fázi

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

EU peníze středním školám digitální učební materiál

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/19 Autor

VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KERAMIKY A PORCELÁNU MATURITNÍ TÉMATA Z TECHNOLOGIE 2017/2018

Polovodiče, křemík (silikony), germanium, arsen Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost:

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Keramické obklady a dlažby

Výroba skla a keramiky

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Prášková metalurgie. 1 Postup výroby slinutých materiálů. 1.1 Výroba kovových prášků. 1.2 Lisování pórovitého výlisku

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi

VY_32_INOVACE_30_HBEN14

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

Předmět: Chemie Ročník: 8.

Polokovy. Polokovy

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

5. Nekovy sı ra. 1) Obecná charakteristika nekovů. 2) Síra a její vlastnosti

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

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

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s fyzikálními vlastnostmi nerostů. Materiál je plně funkční pouze s

ELEKTRONICKÉ PRVKY TECHNOLOGIE VÝROBY POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ

EU peníze středním školám digitální učební materiál

SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ

J. Kubíček FSI Brno 2018

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

KRYSTALY PRO VĚDU, VÝZKUM A ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE

ČSN EN ISO 9001:2001. Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály pro sklářství

Hlavní skupina. Změna charakteristik. Označení Obráběný materiál Příklad užití a podmínky užití

Selen, tellur, polonium

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Karbid křemíku, bílý korund a hnědý korund

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky

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

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

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

8. Třískové obrábění

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

Nekovové technické materiály

Plasty v automobilovém průmyslu

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

SMĚSI. 3. a) Napiš 2 typy pevné směsi:... b) Napiš 2 typy kapalné směsi:... c) Napiš 2 typy plynné směsi:... krev

Uhlík a jeho alotropy

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o.

PÁJENÍ. Nerozebiratelné spojení

Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0

Otázky a jejich autorské řešení

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

KAPITOLA 10: SKLO Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody

Kovy a metody jejich výroby

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

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE VÝROBA KERAMICKÝCH VÝROBKŮ VYPALOVÁNÍM. Ing.

Výroba skla, včetně skleněných vláken

DUM VY_52_INOVACE_12CH06

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Chemické metody přípravy tenkých vrstev

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Transkript:

Keramika Slovo označuje rozmanité výrobky vzniklé vypalováním z vhodných přírodních surovin jílů, hlíny, křemene aj. První nálezy keramických nádob pocházejí podle archeologů už ze 7. tisíciletí př.n.l. Objev hrnčířského kruhu asi ve 3. tisíciletí př.n.l. položil základ jednoho z nejstarších řemesel.

Keramický materiál Silikátový průmysl Anorganický Nekovový Těžko rozpustný ve vodě Krystalický (nejméně ze 30%) Dobré izolační vlastnosti tepelné i elektrické (většinou)

Keramická technologie Tvarování z práškové surovinové směsi suchá, nebo upravená pomocí různých látek (voda), většinou při normální teplotě. Tepelné zpracování sušení a potom výpal při teplotě vyšší než 800 C bez porušení tvaru Konečné úpravy glazování, zdobení

Vlastnosti Závisí na vlastnostech použitých surovin, jejich vzájemném poměru ve směsi a na způsobu zpracování Teplotní odolnost Chemická odolnost Vysoká pevnost v tlaku Nízká odolnost proti nárazu Elektrické izolační vlastnosti Dají se vyrobit i materiály vodivé nebo polovodivé syntetické materiály.

Porcelán Vícefázový hutný materiál, bílý, neprůlinčitý, tvořen převážně nekrystalickou (nehomogenní skelnou) fází Hlavní surovina plavený kaolin, křemen, živce (tavivo) Výpal 800 C, 1 350-1 410 C (tenkostěnné výrobky), při druhém výpalu glazurování Technický porcelán např. izolátory pro přenos vysokého napětí místo křemene oxid hlinitý vysoká pevnost Zdravotnická keramika masivní výrobky, suspenze se lije do sádrových forem, tělesa se vysuší, glazují a vypalují při1 230 1 280 C Pórovina - keramický materiál s otevřenými póry (propustný pro plyny i vodu), obkládačky směs se lisuje do kovových forem, suší, vypaluje při 1 000 C, glazují a opět výpal

Oxidová keramika Keramika ze syntetických oxidových surovin Korundová pevnost, tvrdost, otěruvzdornost, malá elektrická vodivost Výroba z velmi čistého oxidu hlinitého v a modifikaci Výpal při 1 500 1 600 C slinování částic Korozně a tepelně namáhané součástky (nosiče obvodů v elektronice, náhrada kloubů ve zdravotnictví) Transformačně zpevněná keramika malá křehkost, surovinou je oxid zirkoničitý, využívá přeměny tetragonální modifikace ZrO 2 na monoklinickou. Přibližuje se vlastnostmi křehkým kovům, výroba některých součástek spalovacích motorů.

Neoxidová keramika a speciální keramika Surovinové materiály jsou nitridy (Si 3 N 4, AlN), karbidy (SiC) Vysoká tvrdost, pevnost, žáruvzdornost a odolnost vůči agresivnímu prostředí. Použití tepelná zařízení, břity obráběcích strojů, kuličková nebo válečková ložiska Mikroelektronika vlastnosti se dají ovlivnit např. teplotou nebo elektrickým napětím Keramika z titaničitanu zirkoničitoolovnatého piezoelektrické vlastnosti Iontová vodivost, magnetické vlastnosti měkké i tvrdé ferity, permanentní magnety (MnZn)O.Fe 2 O 3, CaO.6Fe 2 O 3 Optické vlastnosti optoelektronika (světelná hradla, modulátory, displeje aj.). Materiál obsahuje oxidy Pb, La, Zr, Ti.

Sklo Nekrystalická (amorfní) pevná látka. Vznikla tavením anorganické surovinové směsi. Výrobky se tvarují z chladnoucí skelné taveniny takovým způsobem, aby nenastala krystalizace. Většina anorganických skel nejsou stechiometrické sloučeniny, nejčastěji jsou to skla křemičitá a boritokřemičitá.

Technologie příprava vsázky a její dávkování do pece, tavení skla, tvarování, ochlazení, dokončovací operace.

Tavicí proces Tavení sklářské vsázky reakce mezi složkami směsi a úplné rozpuštění pevných látek ve sklovině, teplota 1 400 1 600 C, suroviny soda, vápenec, křemenný písek. Rozklad při 630-780 C, 90% doby tavení rozpouštění pevných látek ve sklovině (hlavně křemenný písek). Čeření a homogenizace suroviny odstranění bublin, vyčeření, zhomogenizování. Zvýšení teploty, čeřiva (O 2,, S O 2 ) uvolňují plynné produkty chemickými reakcemi. Homogenizací dochází k vyrovnání rozdílů koncentrací složek v různých místech taveniny. Ochlazení skloviny na pracovní teplotu, sklovina se odebírá z pece.

Tvarování

Tvarování Využívá se viskózních vlastností skla Foukání sklářskou píšťalou Lisování v kovových formách Tažení Chlazení odstranění velkého mechanického napětí, které vznká jako důsledek teplotních rozdílů ve výrobku při jeho tvarování

Typy průmyslových skel Křemenné sklo Sodnokřemičité, rozpustné, (vodní) sklo Na 2 O-CaO-SiO 2 obalové, ploché a užitkové sklo K 2 O-CaO-SiO 2 a K 2 O-PbO-SiO 2 - křišťálová skla Na 2 O-B 2 O 3 -SiO 2 tepelně odolná skla CaO-MgO-Al 2 O 3 nízkoalkalická skla

Zušlechťování skla Leptání rozpouštění skla v kyselině flourovodíkové, nebo chemické působení chloridů na sklo (HF+H 2 SO 4 +H 2 O) lesklý povrch skla při chemickém leštění broušených povrchů. Matové leptání HF páry nebo vodné roztoky fluoridových solí v kombinaci s uhličitanyči sírany.

Zdobení Smalty nanesení vrstvy prášku nízkotavitelných skel s barvicími látkami na povrch skla a výpal při 500-600 C Lazury difúze barvicí látky do povrchu skla vypalovaného při 500-600 C. Na povrch se nanese ovlhčená směs kaolinu a AgCl nebo CuSO 4. Ag + zbarví sklo žlutě, Cu 2+ barví žlutozeleně, výpalem v redukční a posléze v oxidační atmosféře se získá barva červená. Podstatou zlacení nebo platinování skla je vyredukování kovu na povrchu skla z vhodných sloučenin za zvýšené teploty.

Barevná skla Dekorační účely, ochranné (sluneční, svářečské brýle), signální světla, barevné filtry. Látky zabarvující sklo atomová, iontová (sloučeniny d- a f-prvků, které tvoří se sklem roztok). Koloidní částice velikosti řádově v 10 mm (Au, Cu, Ag). Fotosenzitivní skla ozáření skla přes negativ UV zářením se při tepelném zpracování vyvolá urychlená tvorba kovových částic v ozářené části skla. Determální skla zbarvená oxidy železa, zachycují tepelnou složku slunečního záření, okenní skla. Fotochromická skla na slunci se vytvoří barevná centra sklo ztmavne brýle (halogenidy stříbra). Zakalená cizorodé částice s odlišným indexem lomu, osvětlovací technika, dekorační účely, bižuterie, domácnost.

Optická skla Přesně dodržovat hodnoty indexu lomu a disperze Vysoká homogenita materiálu Bezbarvý Vysoká propustnost pro světelné záření Velmi čisté suroviny bez příměsí a a barvicích složek Sklovina se odlévá do bloků, šetrně chladí Bloky se zpracovávají řezáním, broušením a leštěním

Skleněná vlákna Pro elektroizolační účely a lamináty z bezalkalické skloviny E-skla Filtrační užití, akustické a tepelné izolace neobsahují B a obshují více alkalií. Optická vlákna optické olovnaté sklo s vyšším indexem lomu tvoří jádro vlákna, obal je ze skla s nižším obsahem lomu. Dochází k totální reflexi paprsku

Literatura Kolektiv, Chemie ze školy do života, SNP, Praha 1993