Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

Podobné dokumenty
Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

MŘÍŽKY A VADY. Vnitřní stavba materiálu

Poruchy krystalové struktury

2. VNITŘNÍ STAVBA MATERIÁLŮ

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek

Vnitřní stavba pevných látek přednáška č.1

12. Struktura a vlastnosti pevných látek

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

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

Minule vazebné síly v látkách

Plastická deformace a pevnost

2. Molekulová stavba pevných látek

Pevné skupenství. Vliv teploty a tlaku

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů

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

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

Elektronová struktura

Polotovary vyráběné tvářením za studena

Nauka o materiálu typové otázky ke zkoušce

Tváření. produktivní metody výroby polotovarů a hotových výrobků, které se dají dobře mechanizovat i automatizovat (velká výkonnost, minimální odpad)

1 Přednáška Konstrukční materiály

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

Vlastnosti a zkoušení materiálů typové otázky ke zkoušce

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

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

KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška

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

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin

Nauka o materiálu. Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů

Metalografie ocelí a litin

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

Precipitace. Změna rozpustnosti je základním předpokladem pro precipitační proces

Struktura a vlastnosti kovů I.

PŘÍPRAVA ULTRAJEMNNÉ STRUKTURY HLINÍKU INTENZIVNÍ PLASTICKOU DEFORMACÍ A JEJÍ TEPELNÁ STABILITA SVOČ FST 2008

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.9 Plasticita a creep

KOROZE A TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Opakování

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

Objemové ultrajemnozrnné materiály a jejich příprava. Doc. RNDr. Miloš Janeček CSc. Katedra fyziky materiálů

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.1 Konstrukční materiály

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

Tepelně aktivovaná deformace

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

Značení krystalografických rovin a směrů

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

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Pevné skupenství. teplo se nešíří prouděním

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník

Fyzikální základy vědy o materiálu

Nauka o materiálu. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

Fitování spektra dob života pozitronů

1 Krystalické a amorfní látky. 4 Deformace pevného tělesa 7. Základní stavební jednotkou krystalické látky jsou monokrystaly.

Difrakce elektronů v krystalech a zobrazení atomů

Adhezní síly v kompozitech

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

Požadavky na technické materiály

Porušení hornin. J. Pruška MH 7. přednáška 1

2 Jevy na rozhraní Kapilární tlak Kapilární jevy Objemová roztažnost kapalin 7

Vnitřní pnutí při galvanickém pokovení

Slitiny titanu pro použití (nejen) v medicíně

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

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

4.1.7 Rozložení náboje na vodiči

OPOTŘEBENÍ A TRVANLIVOST NÁSTROJE

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny

Struktura a vlastnosti pevných látek

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

PŘEDMLUVA Studijní opora k předmětu Nauka o materiálu I je určena především studentům kombinované formy studia. V kombinované formě studia je mnohem m

Struktura a vlastnosti kapalin

vztažný systém obecné napětí předchozí OBSAH další

2. Difrakce elektronů na krystalu

Adhezní síly v kompozitních materiálech

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

Otázky ke zkoušce BUM LS 2006/07 Požaduji pouze tučně zvýrazněné otázky.


ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE TECHNICKÁ FAKULTA KATEDRA MATERIÁLU A STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE NAUKA O MATERIÁLU

Ráda bych poděkovala mé vedoucí bakalářské práce Ing. Petře Váňové, Ph.D. za odbornost, trpělivost a volný čas. Poděkování patří také firmě BONATRANS

Fyzikální základy vědy o materiálu

POLOTOVARY VYRÁBĚNÉ TVÁŘENÍM ZA TEPLA

Elektrostruskové svařování

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

Bodové grupy symetrie

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Mol. fyz. a termodynamika

Amorfní látky (např. podchlazené kapaliny, např. skla, vosky, pryskyřice,

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

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii.

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

Krystalografie a strukturní analýza

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

Transkript:

Nauka o materiálu Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

Opakování z minula Materiál Degradační procesy Vnitřní stavba atomy, vazby Krystalické, amorfní, semikrystalické Vlastnosti materiálů chemické, fyzikální, mechanické, technologické, další Dělení technických materiálů Krystalová struktura Geometrie krystalu - Milerovy indexy 2 Přednáška č. 2 Poruchy krystalické mřížky

Monokrystal, polykrystal, anizotropie Monokrystal - Pokud se elementární buňka opakuje translačně v celém objemu. Polykrystal - složen z drobných monokrystalků (tzv. zrn ), oddělených od sebe hranicemi zrn. 3 Přednáška č. 9 - Koroze a opotřebení

Poruchy krystalové stavby kovů Rozdělení: - bodové - čárové - plošné - objemové 4 Přednáška č. 2 Poruchy krystalické mřížky

Poruchy krystalové stavby kovů Bodové poruchy VAKANCE Vakance jsou uzly mřížky, které nejsou obsazeny atomy. Jejich množství roste s teplotou. Vakance deformují své bezprostřední okolí v mřížce, čímž ji zpevňují a ovlivňují hodnoty fyzikálních vlastností daného materiálu. 5 Přednáška č. 2 Poruchy krystalické mřížky

Poruchy krystalové stavby kovů - Bodové Bodové poruchy INTERSTICIÁLNÍ ATOMY Intersticiální atomy (interstice) jsou atomy, které jsou umístěny v meziuzlových prostorách mřížky. V kovových mřížkách mohou být tímto způsobem umístěny pouze atomy pěti nekovů (uhlík, dusík, kyslík, bor a vodík). Interstice rovněž deformují své bezprostřední okolí v mřížce, čímž ji zpevňují daleko větší měrou než vakance. 6 Přednáška č. 2 Poruchy krystalické mřížky

Poruchy krystalové stavby kovů - Bodové Bodové poruchy SUBSTITUČNÍ ATOMY Substituční atomy jsou atomy, které v mřížce nahrazují původní atom. Okolní atomy jsou ovlivněny napěťovým polem. 7 Přednáška č. 2 Poruchy krystalické mřížky

Poruchy krystalové stavby kovů - Čárové Čárové poruchy DISLOKACE Dislokace jsou čárovými poruchami krystalické mřížky, které vznikají přesunutím určitého množství atomů při skluzovém pohybu vzhledem k vrstvě sousední. Dislokace je hranice mezi uskutečněným a neuskutečněným skluzem v krystalu. Přítomnost dislokace v krystalu vyvolává plastickou deformaci mřížky a způsobuje napěťové pole okolo dislokace. Významnou vlastností dislokace je schopnost pohybovat se krystalovou mřížkou. Dislokace se mohou pohybovat především skluzem ve skluzové rovině, překročí-li skluzové napětí v rovině a směru skluzu určitou mezní hodnotu. Každou dislokaci definuje tzv. Burgersův vektor (b), který vyjadřuje velikost a orientaci relativního posunutí dvou částí krystalu. 8 Přednáška č. 2 Poruchy krystalické mřížky

Poruchy krystalové stavby kovů - Čárové Rozdělení dislokací: - Hranové - Šroubové - Smíšené 9 Přednáška č. 2 Poruchy krystalické mřížky

Poruchy krystalové stavby kovů - Čárové Hranová dislokace EF dislokace ABCD kluzná rovina Burgersův vektor je kolmý k dislokační čáře 10 Přednáška č. 2 Poruchy krystalické mřížky

Poruchy krystalové stavby kovů Čárové Šroubová dislokace - vznikne tak, že rozříznutý krystal podrobíme střihové deformaci EF dislokace ABCD kluzná rovina Burgersův vektor je rovnoběžný s dislokační čárou 11 Přednáška č. 2

Poruchy krystalové stavby kovů Čárové Smíšená dislokace Burgersův vektor svírá s dislokační čárou úhel v rozmezí od 0 do. Na obr. je znázorněna smíšená dislokace jako nejobecnější druh dislokace, obsahující v sobě krajní dislokaci hranovou a šroubovou 12 Přednáška č. 2 Poruchy krystalické mřížky

Poruchy krystalové stavby kovů - Čárové Pohyb dislokací Dislokace se pohybují vlivem napěťově deformačního pole v krystalu buď: - skluzem - šplháním Skluzový pohyb dislokace je pohyb, při kterém se nepřenáší hmota a probíhá v rovině, v níž leží Burgersův vektor i dislokační čára Pří šplhání se dislokace pohybuje mimo skluzovou rovinu Skluzová rovina je obyčejně rovina s největší hustotou atomů 13 Přednáška č. 2 Poruchy krystalické mřížky

Poruchy krystalové stavby kovů - Čárové 14 Přednáška č. 2 Poruchy krystalické mřížky

Poruchy krystalové stavby kovů - Čárové Pohyb dislokací: Hranová dislokace Šroubová dislokace 15 Přednáška č. 2 Poruchy krystalické mřížky

Poruchy krystalové stavby kovů - Čárové Pohyb dislokace krystalickou mřížkou v kluzné rovině způsobuje smykové napětí. Dislokace se při svém pohybu krystalovou mřížku setkávají s překážkami, jejichž překonání vyžaduje zvýšení skluzového napětí. Překážkami jsou jiné dislokace, atomy příměsí, precipitáty a částice jiných fází. Na překážkách se dislokace uchytí. K dalšímu pohybu a jejich překonání je potřeba zvýšit napětí. Kolem překážky vytvoří dislokace dislokační smyčku. Interakce dislokací s precipitáty způsobuje zpevnění kovů. 16 Přednáška č. 2 Poruchy krystalické mřížky

Poruchy krystalové stavby kovů - Čárové Pohyb dislokací: 1 dislokace, 2 precipitáty, 3 dislokační smyčka 17 Přednáška č. 2 Poruchy krystalické mřížky

Poruchy krystalové stavby kovů - Čárové Frankův Reedův (F-R) zdroj 18 Přednáška č. 2 Poruchy krystalické mřížky

Poruchy krystalové stavby kovů - Čárové Rychlost pohybu dislokací v je definovaná jako změna střední volné dráhy za jednotku času v dm b kde je rychlost deformace a dm je hustota mobilních dislokací. Hustota dislokací d je definovaná jako součet délek všech dislokačních čar v jednotce objemu a má rozměr m -2. 19 Přednáška č. 2 Poruchy krystalické mřížky

Poruchy krystalové stavby kovů - Plošné Plošné dislokace se dělí na: - vrstvená chyba - vnitřní rozhraní - hranice zrn - volný povrch 20 Přednáška č. 2 Poruchy krystalické mřížky

Poruchy krystalové stavby kovů - Plošné Volný povrch Na atom, nacházející se uvnitř pevné látky působí všechny okolní atomy stejnou silou, takže výslednice sil, které na něj působí bude nulová. Jinak tomu je na povrchu krystalu, tam je výslednice sil od okolních atomů nenulová a působí směrem dovnitř krystalu Povrch krystalu má oproti vnitřku krystalu navíc tzv. povrchovou energii a proto jej lze pokládat za zvláštní druh poruchy. 21 Přednáška č. 2 Poruchy krystalické mřížky

Poruchy krystalové stavby kovů - Plošné Vrstvená chyba je porušení pravidelnosti sledu krystalografických rovin. Většinou vzniká rozštěpením dislokace ve dvě neúplné dislokace 22 Přednáška č. 2 Poruchy krystalické mřížky

Poruchy krystalové stavby kovů - Plošné Hranice zrn Hranice mezi zrny jsou plošné poruchy krystalické mřížky, které kov hodně intenzivně zpevňují. 23 Přednáška č. 2 Poruchy krystalické mřížky

Poruchy krystalové stavby kovů - Plošné Vnitřní rozhraní je plocha nebo tenká oblast, ve které se vyrovnává diskontinuita krystalografické orientace uvnitř a nebo mezi zrny. Maloúhlová hranice je vnitřní rozhraní oddělující úseky mřížky s dezorientací do 10 až 12. Velkoúhlová hranice je desorientace krystalografické orientace mezi dvěma částmi krystalu větší než 12. 24 Přednáška č. 2 Poruchy krystalické mřížky

Poruchy krystalové stavby kovů - Objemové Mezi objemové poruchy patří: - trhliny - dutiny - póry - jiné nehomogenity struktury - částice jiné fáze - krejzy Krejzy jsou diskovité útvary, ve kterých došlo k protažení polymerních řetězců. 25 Přednáška č. 2 Poruchy krystalické mřížky

Poruchy krystalové stavby kovů - Difúze Difúze v krystalických látkách je přemísťování hmoty (atomy, ionty, molekuly, ale i vakance) na mnohem větší vzdálenosti než je parametr krystalové mřížky. Intenzita difúze je závislá na teplotě s rostoucí teplotou stoupá K difúzi dochází v každém skupenství v tuhé fázi je však jediným způsobem přenosu hmoty. Způsoby difúze: Intersticiální difúze Substituční difúze Vakanční mechanismus difúze Povrchová difúze Difúze podél hranic zrn Difúzní procesy ve slitinách kovů ovlivňují výrazným způsobem většinu fázových přeměn v kovech. 26 Přednáška č. 2 Poruchy krystalické mřížky

Poruchy krystalové stavby kovů - Difúze 1, 2 - vzorky slitin - dělící rovina C 1 1, C A B - koncentrace složek A a B ve slitině 1 C A C 2 2, B ve slitině 2 - koncentrace složek A a B 27 Přednáška č. 2 Poruchy krystalické mřížky