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



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

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

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

Křehké materiály. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek, 2008

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

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

Druhy vláken. Nanokompozity

Pracovní diagram vláken

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

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

Požadavky na technické materiály

Keramická technologie

CMC kompozity s keramickou matricí

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

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4

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

Elektrická vodivost - testové otázky:

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií

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

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

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

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.12 1.část: Neželezné kovy a jejich slitiny

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

MMC kompozity s kovovou matricí

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

Vlastnosti technických materiálů

12. Struktura a vlastnosti pevných látek

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

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů

Karbid křemíku, bílý korund a hnědý korund

Okruhy otázek ke zkoušce

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

PMC - kompozity s plastovou matricí

9. Neoxidová keramika

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

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

Kompozitní materiály

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

C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 15,0 % 0,5 % 0,95% 0,5% 1,0%

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky,

Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu

Keramika. 1) Keramika jako nejstarší konstrukční materiál

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

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

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

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

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

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

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty

VLASTNOSTI MĚDI Cu-DHP

1 Moderní nástrojové materiály

Konstrukční, nástrojové

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

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

8. Třískové obrábění

Minule vazebné síly v látkách

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

Poskytujeme služby mechanické konstrukce, zejména konstrukci plastů, forem a přípravků.

FDA kompatibilní iglidur A180

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení:

Elektricky vodivý iglidur F. Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Poškození strojních součástí

Diagram Fe N a nitridy

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

Vývoj - grafické znázornění

Použití. Charakteristika FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ QRO 90 SUPREME

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MECHANICKÉ VLASTNOSTI UNIMAX

Pevnost v tahu vláknový kompozit. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Vakuové tepelné zpracování

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

Základní vlastnosti technických materiálů. Fyzikální vlastnosti technických materiálů

Plasty. Základy materiálového inženýrství. Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

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

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby

Mikro a nanotribologie materiály, výroba a pohon MEMS

Výroba surového železa, výroba ocelí, výroba litin

Pevnost kompozitů obecné zatížení

Uhlík a jeho alotropy

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 14,0 % 0,4 % 0,1% 0,4% 0,5%

Dalibor Vojtěch, Pavel Novák ml., Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství

Vlastnosti. Charakteristika. Použití FYZIKÁLNÍ HODNOTY VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ MECHANICKÉ VLASTNOSTI HOTVAR

Vlastnosti V 0,2. Modul pružnosti Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

Systém podlahového vytápění. Euroflex extra ODOLNÝ SYSTÉM PRO SAMONIVELAČNÍ STĚRKU

Transkript:

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

Základní charakteristiky křehkých materiálů Křehký lom bez znatelné trvalé deformace Mez pevnosti má velký rozptyl : kovy 4 8 % křehké materiály až 100 % není možné použít normální rozdělení ( P(Ru < 0) = 16 %) Mez pevnosti závisí na velikosti vzorku ( s rostoucí velikostí klesá) Mez pevnosti závisí na typu zatěžování pro tah nejmenší, pro tlak největší

Rozdělení Křehké materiály Amorfní Kysličníková skla Polykrystalické (keramika) Kovová skla Jsou amorfní Nejsou křehká

Přírodní skla Vulkanická skla : zásaditá 45 až 50 % SiO2 sideromelan kyselá perlit, obsidián Skla jiného původu : tektity impaktní skla fulgurity frikcionity Lybijské pouštní sklo Zvětšený paprsek

Historie skel Prvý výskyt asi 3000 let PNL v Babylonii natronová skla Egyptská skla : 70 % SiO2 + 10 % CaO + 20 % Na2O 100 let PNL vynález sklářské píšťaly 300 let NL Římské sklo přechod k masové produkci s potaší ze dřeva ( K2O místo Na2O)

Struktura kysličníku křemičitého a. Krystalický křemen šestiúhelníky b. Křemenné sklo čtyř až osmiúhelníky c. Silikátové (křemičité) sklo neuzavřené úhelníky

Křemenné sklo Amorfní struktura čistého SiO2 Teplota tuhnutí 1710 oc, měkne nad 600 oc Špatně zpracovatelné rychlá změna viskozity. Hustota 2,2 g/cm3 (křemen 2,65) Minimální teplotní roztažnost 5*10-7 K-1 Dokonalý elektrický izolátor, malá tepelná vodivost. Propouští viditelné světlo, UV i IČ. Vynikající chemická odolnost

Tavicí přísady do skla Křemenné sklo - vadí vysoká teplota tuhnutí a vysoká viskozita taveniny. Snížení - tavicí přísada některý z alkalických kysličníků, sodný nebo draselný. Tím poklesne teplota tuhnutí až na 900 o C, poklesne silně i viskozita taveniny, současně se však sníží silně i chemická odolnost skla a zvýší jeho elektrická vodivost a tepelná roztažnost. Vznikne tzv. vodní sklo. Zlepšení především chemické odolnosti - modifikační přísada kysličník vápenatý nebo hořečnatý.

Křemičitá skla Ze tří základních složek pak dostáváme běžná křemičitá (silikátová) skla. Mívají okolo 75 % kysličníku křemičitého, zbytek jsou tavicí a modifikační přísady (K2O, CaO). Jejich teplota tuhnutí je okolo 1010 oc, teplota skelného bodu 530 až 560 oc Chemická odolnost je tím větší, čím menší je množství alkalických kysličníků ve skle.

Vlastnosti silikátových skel Velmi pevná (v tlaku) a tvrdá. Vysoké moduly pružnosti, proto jen velmi málo deformovatelná. Při pokojové teplotě jsou velmi křehká, nejsou schopna žádné plastické deformace a nesnášejí rázové zatížení. Tepelná roztažnost je okolo 5.10-6 K-1. Při pokojové teplotě elektrické izolátory, s rostoucí teplotou však vodivost skla roste (od 200 oc velmi silně). Pevnost silně závislá na způsobu namáhání. Běžně pevnost v tlaku 1 GPa, v ohybu 0,1 GPa a v tahu 0,08 GPa. Pevnost v tahu velmi silně závisí na rozměrech. Tyčka 1 mm má 0,1 GPa, vlákno 0,1 mm má 0,5 GPa a vlákno 30 mikrometrů má 1 GPa.

Podmínky vzniku kovových skel 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

Typické vlastnosti kovových skel 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), odlišné mechanizmy trvalé deformace Při trvalé deformaci nevzniká zpevnění Mechanizmus lomu zpravidla k němu dochází přímo v rovině maximálního kluzu, potůčkovitý vzhled. Ohřev nad 200 oc vyvolá zpravidla zkřehnutí. Pak typický křehký lom kolmý na směr hlavního namáhání.

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

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 oc. Při 200 oc snadné odskelnění vznik krystalické fáze. Krystalická fáze má vysokou odrazivost pro laserové záření, amorfní malou. Mazání CD RW : všude se vytvoří silným ohřátím amorfní fáze. Zápis na CD RW : slabším ohřátím se v některých místech změní amorfní fáze na krystalickou tato místa pak odráží paprsek laseru.

Děje při změně teploty Výroba z taveniny pomalým ochlazováním kovy Výroba z taveniny rychlým ochlazením až pod teplotu zeskelnění skla Výroba bez roztavení, jen ohřátím do oblasti pod teplotu tání - keramika

Základní vlastnosti keramiky Vysoký bod tání, netaje při jedné teplotě Vysoká chemická odolnost- především oxidy Vysoká žáruvzdornost určí teplota výpalu Tepelný a často i elektrický izolátor Vysoká odolnost opotřebení tvrdost Vysoká pevnost, především v tlaku Malá odolnost rázům mechanickým i tepelným Značná křehkost, minimální trvalá deformace

Rozdělení keramiky Podle složení : Kysličníková - oxidová Neoxidová Podle čistoty : Směsná z přírodních surovin Čistá stálé vlastnosti, drahá

Nejčastější směsná keramika

Směsná stavební keramika

Speciální metody přípravy CIP izostatické lisování za studena HIP izostatické lisování za tepla Reakční slinování : C v parách Si dá SiC, Si v dusíku dá Si3N4 Zirkon na vzduchu při 1200 oc dá ZrO2 Důvod : potlačení pórovitosti

Oxidová keramika Korundová Zirkoniová Rutilová Ferity

Korundová keramika Je to alfa fáze Al2O3, bod tání 2044 oc Hustota 4 g/cm3 Youngův modul 360 GPa velký Pevnost 3000 MPa v tlaku, 400 MPa v ohybu, 150 MPa v tahu Tvrdost nad 2000 HV, vysoká otěruvzdornost Elektrický izolátor Žáruvzdorná, použitelná do 2000 oc Vysoká tepelná vodivost 1720 W/mK dává vysokou odolnost tepelným šokům Malá lomová houževnatost - křehký Vysoká chemická odolnost Užití : brusný materiál, biokeramika, řezná keramika

Zirkoniová keramika Alfa fáze ZrO2, teplota tání 2680 oc Hustota 6 g/cm3 Youngův modul 180 GPa malý Pevnost v ohybu až 500 MPa Elektricky vodivá nad 1000 oc Užití do 2400 oc při stabilizaci CaO pak kubická gama fáze, jinak do 1000 oc Nízká tepelná vodivost 2 W/mK tepelný izolátor, neodolává tepelným šokům Střední lomová houževnatost, dá se zvýšit částečnou stabilizací PSZ. Houževnatá keramika Základní typ konstrukční keramiky

Mechanismus zpevnění PSZ keramiky Partially Stabilized Zirconia 3 5 % MgO bez napětí beta fáze má menší objem A iniciace trhliny B šíření trhliny Kroužky bílé beta fáze Kroužky černé alfa fáze Šipky tlaková napětí zavírající trhlinu

Vlastnosti PSZ keramiky Zvýšení ohybové pevnosti z 500 na 1000 Mpa (jako ocel). Použití do 2300 oc. Na keramiku vysoká lomová houževnatost. Tvrdost 1700 HV (asi jako křemen)

Příklady použití čisté keramiky

Neoxidová keramika Má nižší chemickou odolnost, především proti oxidaci Většinou ji nelze roztavit, při vysoké teplotě dochází k jejímu rozkladu) Spékání při její výrobě musí probíhat v atmosféře bez kyslíku Zpravidla není elektrický izolátor, buď má polovodivé chování, nebo je vodivá jako kovy Ve většině případů jde o karbidy nebo nitridy kovů Vazba kovalentní až kovová.

Karborundová keramika Karbid křemíku SiC Čistý je šedivý, méně čistý zelený Na vzduchu oxiduje od 1000 stupňů, maximální použitelnost 1600 stupňů, bod rozkladu na Si a C je 2700 oc Hustota 3,1 g/cm3 Youngův modul 450 GPa vysoký Pevnost v ohybu 550 MPa Tvrdost 2400 HV více než korund Elektricky vodivý s přebytkem Si silitové topné tyče Tepelná vodivost vysoká velká odolnost teplotním šokům Lomová houževnatost nízká Užití : brusný materiál, topné elementy

Keramika nitridu křemíku Fáze Si3N4, rozklad 1900 oc, oxidace od 1200 oc Pro lepší odolnost kyslíku přídavek Al2O3 - SIALON Hustota 3,3 g/cm3 Youngův modul 300 GPa střední Pevnost v ohybu až 1000 MPa Tvrdost 1500 HV Tepelná vodivost středně vysoká, odolává menším tepelným šokům Lomová houževnatost vysoká má vláknitou strukturu, odolává lomu. Houževnatá keramika Základní typ konstrukční keramiky

Příklady použití keramiky Si3N4

Turbinová kola z keramiky Si3N4

Písty z keramiky Si3N4

Žhavé potrubí z keramiky Si3N4 nad 1200 stupňů

Keramický spalovací motor