Az anyagok szerkezete.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Egyensúlyi állapotábrák
Advertisements

ötvözetek állapotábrája
Galvánelemek és akkumulátorok
Nikkel alapú szuperötvözetek
ÖTVÖZETEK ÁLLAPOTÁBRÁI
METALLOGRÁFIA (fémfizika) ÖTVÖZETEK TÍPUSAI.
Reakció tipusok (2.-3. óra)
Kristályrácstípusok MBI®.
SZILÁRD ANYAGOK OLDATOK
1. Metallográfiai alapfogalmak
Fe Fe C - 3 állapotábra - 1. Faller Antal, SOPRON.
Rácshibák (a valós kristály)
Szilárdságnövelés lehetőségei
1. Termodinamikai alapfogalmak Mire kell? A mindennapi gyakorlatban előforduló jelenségek (például fázisátalakulások, olvadás, dermedés, párolgás) értelmezéséhez,
Szilárdságnövelés lehetőségei
A nyersvasgyártás betétanyagai:
A KRISTÁLYSZERKEZET Szerkezeti anyagok: -kristályos szerkezetek, -üvegek, műanyagok, elasztomerek. Mi készteti az atomokat a kristályos szerkezet.
A H N J B D F C E G S P Q M O C% T K S’ E’ C’ K’ F’ D’ L P’ δ
Nem egyensúlyi rendszerek
Ötvözetek szerkezete, annak termodinamikai háttere és hatása a fizikai tulajdonságokra Korszerű anyagok és technológiák, MSc 2013.
A FÉMEK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE
12 Elektromos korrózióvédelem
ATOMREAKTOROK ANYAGAI 5. előadás
ATOMREAKTOROK ANYAGAI 2. előadás
Fémtan, anyagvizsgálat 1
Vas- karbon ötvözetrendszer
A fémek és ötvözetek kristályosodása, átalakulása
FÉMES ANYAGOK SZERKETETE
FÉMES ANYAGOK SZERKETETE
A képlékeny alakítás elméleti alapjai
FÉMTAN, ANYAGVIZSGÁLAT 2011_10_ _10_18
FÉMTAN, ANYAGVIZSGÁLAT 2011_10_18
Alumínium és ötvözetei.
Anyagismeret 2. Fémek és ötvözetek.
Színfémek SZÍNFÉMEK.
Ötvözetek ötvözetek.
METALLOGRÁFIA (fémfizika) A fémek szerkezete.
Fémtan, anyagvizsgálat LGB_AJ025
Fémtan, anyagvizsgálat II. LGB_AJ025
17. RÖNTGENDIFFRAKCIÓ.
A növények táplálkozása
A szemcsehatárok tulajdonságainak tudatos módosítása
A KDT-KTVF TEVÉKENYSÉGE A GÁTSZAKADÁS UTÁN :
A fémrács.
Könnyűfémek Sűrűségük < 4,5 kg/dm3 Legfontosabb könnyűfémek:
Fémporok gyártása és feldolgozása
8. Szilárd anyagok Kristályos anyagok: határozott olvadáspont, hasad, elemi cella, rácstípus, szimmetria, polimorfizmus (pl. NaCl, SiO2) Amorf anyagok:
Egykristályfelületek szerkezete és rekonstrukciói
Makai M.: Transzport51 A koordinátázás kérdése Ha a világban meg kell adni egy helyet: fizikai koordináták (x,y,z) (origó és egység) postai címzés pl.
Dr. Nagy Erzsébet, Gyenes Anett, Vargáné Molnár Alíz,
Reális kristályok, kristályhibák
Ötvözetek egyensúlyi diagramjai (állapotábrák)
Az anyagok mágneses tulajdonságai
Fázisátalakulások.
Környezeti elemek védelmének alkalmazott kémiája (új)
Sn-Pb eutektikum, egyensúlyi diagram
A szilárd testek szerkezete
Helyük a periódusos rendszerben Felhasználásuk Közös tulajdonságaik Kivételek Szabadon mozgó elektronfelhő Fémes kötés.
Szilárdtestek Fullerének (C atomok, sokszögek) zárt gömb, tojás cső (egy és többrétegű) csavart alakzatok (spirál, tórusz, stb.) Amorf (atomok geometriai.
Fázisátalakulások Fázisátalakulások
Fémek. Az elemeket 3 csoportba osztjuk: fémek Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek.
Kristályok szimmetriái. Mexico Naica barlang Szerkezetek: RÁCS.
Korszerű anyagok és technológiák
Diffúzió Diffúzió - traszportfolyamat
Szilárdságnövelés lehetőségei
Bevezetés Az ivóvizek minősége törvényileg szabályozott
Korszerű anyagok és technológiák, MSc
A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011
Félvezető fizikai alapok
Szilárdságnövelés lehetőségei
Előadás másolata:

Az anyagok szerkezete

Bravais

A rácsszerkezet jellemzői Elemi cella, élhossz Periodicitás, irányok, síkok Atomátmérő Koordinációs szám Elemi cellát alkotó atomok száma Térkitöltési tényező Elemi cellába illeszthető legnagyobb gömb Legsűrűbb illeszkedésű sík és irány

Köbös, vagy szabályos rendszer Egyszerű, vagy primitív Térközepes Lapközepes

Térközepes köbös rács Li, Na, K, V, Cr, W, Ta Fe (-Fe) Fe (α-Fe)

Lapközepes köbös rács Al, Cu, Au, Ag, Pb, Ni, Ir, Pt Fe (-Fe)

Hexagonális rácsszerkezet Egyszerű grafit Szoros illeszkedésű Be, Zn, Mg, Cd

Gyémántrács

Polimorfizmus, allotrópia Kristályos szerkezet típusa az összetétel, hőmérséklet, és a nyomás függvénye

Allotróp átalakulás

Tökéletes rács – Reális rács Rácshibák Kiterjedés szerint: Nulladimenziós (pontszerű) rácshibák Egydimenziós (vonalszerű) rácshibák Két- és háromdimenziós (sík és térbeli) hibák

Pontszerű rácshibák

Üres rácshelyek, vakanciák Hőmérséklet 200 K, 10 18 at/vak. 1000 K, 105 at/vak. Térfogatnövekedés Diffúzió

Idegen atom a rácsban

Egydimenziós rácshibák diszlokációk Elméleti és gyakorlati RP0,2 között nagyságrendnyi eltérés

Feltételezés: diszlokációk Következmény: idő szükséglet!

Diszlokációk típusai Éldiszlokáció Csavardiszlokáció

Diszlokáció

A diszlokációsűrűség és a szilárdság közötti összefüggés

Kétdimenziós rácshibák Kristályhatár kisszögű nagyszögű

Kétdimenziós rácshibák Fázishatár koherens semikoherens inkoherens

Ötvözetek színfémek ötvözet alapfém ötvöző szennyező

Az ötvözetek szerkezete, fázisai színfém szilárdoldat vegyület fázisok - homogén - határfelület

Szilárd oldat szubsztitúciós az alapfém atomját helyettesíti intersztíciós az alapfém atomjai közé beékelődik

Az oldódás lehet: Korlátlan, ha: (csak szubsztitúciós) Korlátozott azonos a rácsszerkezet atomátmérőben 14 - 15 % -nál nem nagyobb az eltérés azonos a vegyérték Korlátozott

Fémvegyület Ionvegyületek pl. NaCl, CaF2 , ZnS elektronvegyület pl. CuZn, Cu5Zn8, CuZn3 vagy AgZn, Cu5Si intersztíciós vegyület pl. A4B, A2B, AB vagy AB2 lehet vagy ilyen pl. a Fe3C, Mn7C3