Obróbka cieplno-chemiczna
|
|
- Łucja Wilk
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Obróbka cieplno-chemiczna Niektóre elementy części maszyn, aby efektywnie działać powinny posiadać twardą powierzchnię odporną na ścieranie, oraz ciągliwy rdzeń. Własności te zapewniają dobrą pracę w warunkach obciążeń zmiennych połączonych z dużymi naciskami.
2 Cel obróbki cieplno-chemicznej Definicja: Obróbka cieplno chemiczna polega na zamierzonej dyfuzyjnej zmianie składu chemicznego warstwy powierzchniowej elementów metalowych w celu uzyskania odpowiednich własności użytkowych. Obróbkę cieplno-chemiczną, stosuje się w celu uzyskania wysokiej twardości warstwy powierzchniowe przedmiotu, przy zachowaniu ciągliwego rdzenia. Zapewnia to dużą odporność ni ścieranie i wysoką wytrzymałość na obciążenia dynamiczne, a w niektórych przepadkach zabezpiecza stal przed korozją.
3 Schemat powstawania warstw powierzchniowych w wyniku obróbki cieplno chemicznej stali a) Zmiana stężenia pierwiastka nasycającego w warstwie powierzchniowej poniżej zakresu jego rozpuszczalności, b) Przyrastanie warstwy w wyniku tworzenia się faz pod powierzchnią, c) Narastanie warstwy w wyniku tworzenia się faz na powierzchni stali
4 Schemat zmian stężenia pierwiastka nasycającego w warstwie przejściowej; c i stężenie pierwiastka nasycającego w rdzeniu stali obrabianej cieplno chemicznie
5 Obróbkę cieplno-chemiczną przeprowadza się w środowisku bogatym w składnik dyfundujący do stali. W większości przypadków stosuje się środowisko gazowe i wówczas w czasie obróbki zachodzą trzy podstawowe procesy: a) dysocjacja polegająca na rozkładzie cząsteczek gazu i utworzeniu aktywnych atomów pierwiastka dyfundującego, np. 2CO CO 2 + C CH 4 C+2H 2 NH 3 3H + N b) adsorpcja polegająca na osadzaniu wolnych atomów na powierzchni metalu c) dyfuzja polegająca na przemieszczaniu się obcych atomów w sieci przestrzennej obrabianego metalu
6 DYFUZJA Mechanizmy dyfuzji w kryształach : a) wakansowy, b) międzywęzłowy, c) bezpośredniej wymiany, d) pierścieniowy, e) międzywęzłowo węzłowy, f) węzłowy szeregowy Schematyczne przedstawienie kierunków dyfuzji atomów; 1 wzdłuż powierzchni, 2 po granicach ziarn, 3 przez ziarna
7 Rodzaje obróbki cieplno-chemicznej
8 Podział metod obróbki cieplno chemicznej ze względu na stan ośrodka nasycającego
9 Tendencje rozwojowe technologii obróbki cieplnej i powierzchniowej, w tym cieplno-chemicznej
10 Przegląd technologiczny kluczowych metod obróbki cieplno-chemicznej: Nawęglanie Azotowanie Węgloazotowanie i azotonawęglanie Chromowanie Aluminiowanie Cynkowanie Implantacja jonowa CVD i PVD
11 Nawęglanie Jednym z najstarszych procesów obróbki cieplno-chemicznej jest nawęglanie. Proces ten polega na wzbogaceniu warstwy powierzchniowej w węgiel na drodze dyfuzji poprzez wygrzewanie przedmiotu w temperaturze powyżej Ac3 w ośrodku wydzielającym węgiel aktywny in statu nascendi. Nawęglanie ma na celu otrzymanie twardej i odpornej na ścieranie warstwy wierzchniej, przy równocześnie ciągliwym rdzeniu co zapewnia wysoką odporność na obciążenia dynamiczne. Proces szeroko stosowany w budowie maszyn do produkcji kół zębatych, krzywek, wałków, sworzni tłokowych itp.
12 Wykres równowagi Feγ C jako przykład typu I układów równowagi
13 Nawęglanie Proces nawęglania realizowany jest najczęściej jako: W ośrodkach stałych (dawniej karbonizacja) Nawęglanie gazowe W ośrodkach ciekłych (połączone z azotowaniem-cyjanowanie) Nawęglanie jonizacyjne Nawęglanie w złożu fluidalnym Temperatura procesu: C Grubość warstwy nawęglonej: 0,5-1,5 mm Zawartość węgla w warstwie nawęglonej: 0,7-1,0 %C Obróbka cieplna po nawęglaniu: hartowanie i odpuszczanie Twardość warstwy nawęglonej: ok.60 HRC Stale konstrukcyjne niestopowe, automatowe, stopowe do nawęglania
14 Wpływ czasu nawęglania na grubość warstwy nawęglanej Rozkład stężenia węgla w warstwie nawęglonej (linią przerywaną zaznaczono stężenie węgla w rdzeniu)
15 Stal 16HG, nawęglona w temperaturze 920ºC, czas 6h Stal 16HG, nawęglona w temperaturze 920ºC, czas 6h, hartowana z temperatury 820ºC w oleju, odpuszczana w 220ºC w czasie 1
16
17 Hartowanie i odpuszczanie warstwy nawęglonej Schemat obróbki cieplnej stali po nawęglaniu; a hartowanie bezpośrednie z temperatury nawęglania i niskie odpuszczanie, b jednokrotne hartowanie z temperatury właściwej dla rdzenia, c jednokrotne hartowanie z temperatury właściwej dla warstwy powierzchniowej, d dwukrotne hartowanie z niskim odpuszczaniem
18 Nawęglanie w ośrodkach stałych Nawęglanie w ośrodkach stałych, obecnie rzadko stosowane, odbywa się w proszku węgla drzewnego, często wymieszanego ze sproszkowanymi węglanami sodu, wapnia, litu lub baru, zwykle w temperaturze ok. 900 C. BaC0 3 + C BaO + 2CO 2CO CO 2 + C W wyniku reakcji spalania przy niedomiarze tlenu powstaje CO, z którego tworzy się CO 2 i węgiel atomowy, nasycający powierzchnię stali. Do nawęglania mogą być również wykorzystywane pasty zawierające np. 50% sadzy, 20% węglanu baru, 20% węglanu sodu i 10% żelazocyjanku potasu lub 50% sadzy, 40% węglanu sodu, 10% żelazochromu, związane melasą. Sposób ten umożliwia otrzymanie warstw nawęglonych na niektórych wybranych powierzchniach obrabianego przedmiotu.
19 NAWĘGLANIE GAZOWE Podczas nawęglania gazowego, często stosowany obecnie, odbywa się w temperaturze ok. 920 C w atmosferze tlenku węgla. Metody otrzymywania ośrodka nawęglającego polegają na: Otrzymywaniu tlenku węgla w piecu w wyniku częściowego spalania węglowodorów w powietrzu. Wytwarzaniu atmosfery nawęglającej z ciekłych związków organicznych, np. nafty, metanolu, etanolu lub acetonu, rozkładających się w temperaturze ok. 700 C na węgiel i wodór. Gazy nawęglające są specjalnie oczyszczane, co zapobiega niekorzystnemu osadzaniu się sadzy na powierzchni obrabianych przedmiotów, utrudniającej adsorpcję węgla. Poza temperaturą i czasem nawęglania o wynikach procesu decyduje potencjał węglowy i natężenie przepływu ośrodka nawęglającego
20 Podział atmosfer do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej Ze względu na metody wytwarzania atmosfery ochronne można podzielić na bezgeneratorowe, generatorowe.
21 Schemat blokowy wytwarzania generatorowych atmosfer ochronnych
22 Potencjał węglowy atmosfery do nawęglania Definicja: Potencjał węglowy to zawartość węgla w stali będąca w równowadze z atmosferą nawęglającą CO+CO = CO 2 +[C] In statu nascendi Reakcje pomocnicze Gaz ziemny Całkowite spalenie w powietrzu Spalenie częściowedysocjacja CH 4 +N 2 +2O 2 = 2H 2 O+N 2 +CO 2 CH 4 +N 2 +O 2 = H 2 O+H 2 +N 2 +CO H 2 O Równowaga CO Potencjał węglowy Podobnie przebiegają dysocjacje: C 3 H 8 - propan C 2 H 5 (OH) - etanol CH 3 -CO-CH 3 - aceton
23 Pomiar potencjału węglowego atmosfery nawęglającej poprzez wyznaczenie punktu rosy
24 Generator atmosfery nawęglającej
25
26
27
28 Przebieg nawęglania gazowego
29
30 Pomiar potencjału węglowego atmosfery nawęglającej poprzez wyznaczenie punktu rosy Miernik punktu rosy typu DPC2530 przeznaczony jest do ciągłego pomiaru wartości punktu rosy atmosfer
31 Pomiar potencjału węglowego atmosfery nawęglającej poprzez wyznaczenie punktu rosy
32 Nawęglanie w złożach fluidalnych Polega na nagrzewaniu przedmiotów w atmosferze nawęglającej, która wytworzona zostaje poprzez szybki przepływ gazu poprzez złoże. Przepływ atmosfery jest na tyle duży, że powoduje to zawieszenie cząstek złoża, które zachowuje się jak ciecz. Do nawęglania stosuje się atmosfery endotermiczne wzbogacone, temperatura nawęglania wynosi od C. Szybkość nawęglania w złożach fluidalnych jest większa od nawęglania w gazach, spowodowane jest to szybszym nagrzewaniem się elementów oraz oczyszczaniem powierzchni przez cząstki złoża. Wady nawęglania w złożach fluidalnych to duże straty energii poprzez konwekcję i promieniowanie, oraz w zależności od kształtu przedmiotu zmniejszenie lokalnej szybkości przepływu atmosfery, co powoduje, że metoda ta stosowana jest dla elementów o prostym kształcie.
33 Nawęglanie jonizacyjne Nawęglanie jonizacyjne polega na wytworzeniu powierzchniowej warstwy dyfuzyjnej w zjonizowanym gazie. Do obróbki stosowane są reaktory, w których pod niskim ciśnieniem i wysokim napięciem powstaje plazma. Wsad jest katodą, a obudowa stanowi anodę. Wskutek wyładowań wsad nagrzewa się. Węgiel aktywowany plazmą przechodzi w postać jonową, wytworzone w ten sposób jony węgla są przyśpieszane w polu potencjalnym bombardując powierzchnię wsadu, która jest w ten sposób nawęglana. Nawęglanie jonizacyjne wykazuje wiele zalet w porównaniu z innymi metodami nawęglania: - duża szybkość nawęglania, - łatwa regulacja grubości i struktury warstwy nawęglonej, - wysoka wydajność procesu, - wysoka czystość przedmiotów obrabianych, - polepszenie warunków pracy i zmniejszenie zużycia energii, - brak konieczności regulacji przemian gazu.
34 Typowe części, dla których stosuje się nawęglanie: koła zębate silnie obciążone i poddawane zmiennym obciążeniom wałki uzębione i z wieloklinami wałki rozrządu i krzywki sterujące sworznie tłokowe gryzy narzędzi do wierceń geologicznych i górniczych pierścienie i wałki łożysk wielkogabarytowych
35 Azotowanie Azotowaniem nazywa się dyfuzyjne nasycanie azotem przypowierzchniowych stref przedmiotu. Zależnie od celu azotowania i sposobu jego przeprowadzania rozróżnia się: a) azotowanie utwardzające, b) azotowanie przeciwkorozyjne. W przeciwieństwie do nawęglania, azotowanie powoduje utwardzenie stref przypowierzchniowych bez dodatkowej obróbki cieplnej. Dlatego azotowaniu poddaje się stale uprzednio ulepszone cieplnie (hartowane i wysokoodpuszczone), przy czym temperatura ich odpuszczania jest nieco wyższa od temperatury azotowania utwardzającego. Azotowaniu utwardzającemu poddaje się specjalne stale stopowe, zawierające pierwiastki tworzące trwałe azotki o wysokiej dyspersji (AlN, CrN, MoN), które zapewniają zachowanie bardzo wysokiej twardości stali aż do temperatury ok. 500 C.
36 Wykres równowagi Feα N jako przykład typu II układów równowagi
37
38 Zużycie liniowe w funkcji czasu ścierania stali C45 azotowanej w amoniaku w temperaturze 580 C przez 8 h Rozkład twardości na przekroju warstw naazotowanych w niektórych stalach
39 Azotowanie gazowe Układ równowagi fazowej żelazo azot ε Proces nieregulowany γ Strefa azotowania wewnętrznego Proces regulowany
40
41 Dysocjometr amoniaku
42 Wpływ czasu i temperatury azotowania stali 38HMJ na: a) głębokość warstwy naazotowanej, b) twardość warstwy naazotowanej
43 Wpływ czasu i temperatury azotowania na grubość warstwy azotowanej na stali 38HMJ
44 Schemat urządzenia do azotowania gazowego: 1 piec, 2 elementy grzejne, 3 retorta, 4 butla z amoniakiem, 5 dysocjometr
45
46 Azotowanie jonizacyjne nazywane czasem jarzeniowym Schemat mechanizmu azotowania jonizacyjnego
47 Atmosfery obróbcze: mieszaniny azotu i wodoru; amoniak; mieszaniny amoniaku i wodoru; czysty azot.
48 Schemat urządzenia do azotowania jarzeniowego metodą zimnych ścian komory"
49 Schemat metody azotowania jonowego z dodatkową katodą
50 Schemat urządzenia do azotowania jonowego l - źródło prądu stałego, 2 - azotowany przedmiot, 3 - wzbudnik indukcyjny, 4 otwory promieniowe, 5 - przewód doprowadzający gaz, 6 - generator indukcyjny, 7 - pierścień, 8 - otwory promieniowe, 9 - przewód doprowadzający czynnik chłodzący
51 Nitrovac Schemat budowy gniazda przystosowanego do prowadzenia technologii Nitrovac. 1 izolacja termiczna, 2 - trzon grzejny, 3 - retorta, 4 - szafa elektryczna sterująca, 5 pojemnik z ciekłą siarką, 6 - studzienka chłodząca, 7 pompa rotacyjna.
52 Azotowanie kąpielowe - TENIFER W kąpieli cyjaniany (-CN) przekształcane są na węglany uwalniając wolny azot i węgiel NaCN, z solami obojętnymi. NaCl lub Na 2 CO 3
53 Azotowanie w proszkach jest metodą prymitywną, ze względów ekonomicznych może mieć zastosowanie jedynie przy jednostkowej produkcji dużych elementów o nieregularnym kształcie. Do azotowania w proszkach można stosować proszek o następującym składzie: cyjanomid wapniowy CaN (CN) -80% węglan sodowy Na2CO3-15% żelazo-mangan (Fe-Mn) -3% węglik krzemu (SiC) -2%
54 Węgloazotowanie i azotonawęglanie Węgloazotowanie i azotonawęglanie są procesami, których celem jest równoczesne nasycenie węglem i azotem części wykonanych ze stali nisko i średniowęglowych. Procesy te pozwalają uzyskać warstwę o wysokiej twardości, odporną na ścieranie, o podwyższonej wytrzymałości przy zachowaniu ciągliwego rdzenia. Obydwa procesy wykonuje się w ośrodkach gazowych lub ciekłych w temperaturze o C dla węgloazotowania i o C dla azotonawęglania. W wyniku węgloazotowania otrzymuje się warstwy o grubości od 0,1-0,5 mm i twardości ok. 58 HRC przy twardości rdzenia ok HRC. Grubość warstwy azotonawęglanej jest mała i wynosi zwykle 0,01-0,02 mm. Proces szeroko stosowany w budowie maszyn, przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym itp. do obróbki wałków, sworzni itp.
55 Chromowane dyfuzyjne Cel: uzyskanie wyrobów o zwiększonej odporności na działanie czynników korozyjnych, podwyższenie żaroodporności stali do temp. 850 O C, lub zwiększenie twardości i odporności na ścieranie powierzchni wyrobu wykonanego ze stali o wysokiej zawartości węgla. Rozróżnia się chromowanie utwardzające i antykorozyjne. Chromowanie utwardzające polega na dyfuzyjnym nasycaniu warstwy wierzchniej wyrobów chromem i węglem. Proces prowadzi się w atmosferze zawierającej chlorek amonu NH 4 Cl oraz aktywny chrom i proszek węglowy w temperaturze ok 1000 O C. Zachodzą reakcje: -w wytwornicy atmosfery NH 4 Cl = HCl + NH 3, Cr + 2HCl = CrCl 2 + H 2, oraz 2C + O 2 = 2CO. -w strefie powierzchniowej CrCl 2 = Cr + Cl 2, CrCl 2 + H 2 = Cr + 2HCl, CrCl 2 + Fe = Cr + FeCl 2 oraz 2CO = C + CO 2.
56 Warstwa chromu na stali Schemat struktury po chromowaniu, zmiany rozkładu pierwiastków i twardości w warstwie wierzchniej w zależności od odległości od chromowanej powierzchni
57 Chromowanie Absorbowany węgiel i chrom przez powierzchnie tworzą węgliki: (Cr,Fe) 23 C 6 i (Cr,Fe) 7 C 3. Warstewka węglików o grubości od 0,005 do 0,04 mm wykazuje twardość ok HV. Części maszyn poddawane chromowaniu utwardzającemu wykonuje się ze stali wysokowęglowych na wymiar, chromuje się, a następnie hartuje i nisko odpuszcza. Chromowaniu utwardzającemu poddaje się narzędzia do pracy na zimno i na gorąco, narzędzia tnące, skrawające i pomiarowe,, sprężyny, narzędzia do tworzyw sztucznych i szkła. Chromowanie antykorozyjne przeprowadza się dla wyrobów ze stali niestopowych niskowęglowych w atmosferze zawierającej lotne halogenki chromu, w temp. ok. 1000OC w czasie kilku godzin. Warstwa wierzchnia o grubości kilku setnych mm zostaje wzbogacona w Cr do ok. 70%. Jest ona nie utwardzona (wykazuje ok. 200 HV) lecz odporna na czynniki korozyjne i odporna na środowisko gazowe w temp. do 850OC. Po chromowaniu antykorozyjnym nie stosuje się dalszej obróbki cieplnej. W podobny sposób jak chromowanie utwardzające przeprowadza się dyfuzyjne tytanowanie, wanadowanie i aluminiowanie.
58
59 Borowanie Cel: uzyskanie wyrobów o twardej odpornej na ścieranie powierzchni. Borowanie polega na dyfuzyjnym nasycaniu powierzchni wyrobu wykonanego ze stali wysokowęglowej borem. Borowanie przeprowadza się w: -pastach lub proszkach zawierających węglik boru B 4 C, czteroboran sodu Na 4 B 4 C 7 oraz wypełniacz tlenek glinu i chlorek amonu NH 4 Cl, -Kąpielach zawierających węglik boru B 4 C, czteroboran sodu Na 4 B 4 C 7 oraz chlorek sodu NaCl, -Atmosferach gazowych stanowiących mieszaninę dwuborowodoru B 2 H 6, z gazem nośnym (wodorem, azotem, argonem). Borowanie prowadzi się w temp. od O C przez kilka do kilkunastu godzin. Uzyskuje się warstwy o grubości 0,03 0,15 mm zawierające borki żelaza Fe 2 B i FeB. Twardość warstw w zależności od rodzaju borków wynosi HV. Wyroby ze stali naborowanej poddaje się dalszej obróbce cieplnej polegającej na hartowaniu i niskim odpuszczaniu. Cechują się one najwyższą odpornością na ścieranie w materiałach sypkich.
60 Wykres równowagi Fe B jako przykład typu III układów równowagi
61 Charakterystyka zmian składu chemicznego i twardości w warstwie dyfuzyjnej po naborowaniu w zależności od odległości od naborowanej powierzchni
62 Tytanowanie Tytanowanie dyfuzyjne polega na wytwarzaniu warstw węglików tytanu w warstwie wierzchniej stali w celu zwiększenia odporności na ścieranie i zużycie w temperaturze do 500 C. Powyżej tej temperatury węgliki tytanu ulegają utlenieniu. Układ równowagi Fe-Ti (a), Opis faz: α roztwór tytanu w żelazie α, γ roztwór tytanu w żelazie γ, TiFe2 - faza międzywęzłowa, TiFe - faza międzywęzłowa, (b) zmiany składu chemicznego zależnie od odległości od powierzchni tytanowanego żelaza, (c) budowa fazowa tytanowanego żelaza w temperaturze procesu T1 i (d) w temperaturze otoczenia T0
63
64 Cynkowanie lub aluminiowanie ogniowe Cynkowanie ogniowe jest metodą zanurzeniową, co oznacza, że cały proces począwszy od przygotowania powierzchni (odtłuszczanie, odtrawianie, topnikowanie) a skończywszy na pokrywaniu cynkiem (cynkowanie), odbywa się poprzez zanurzenie elementów stalowych w wannach zawierających kąpiele o odpowiednim składzie chemicznym. Metoda ta pozwala na równomierne pokrywanie warstwą cynku, który ma możliwość dotarcia do każdej szczeliny, np. do wnętrza profilu. Temperatura robocza kąpieli cynkowej wynosi ok. 450 C. Końcowym etapem cynkowania ogniowego jest powstanie na powierzchni stali trwałej powłoki cynkowej. Następuje to w wyniku reakcji cynku z żelazem czyli zachodzi tzw. zjawisko dyfuzji, które polega na wnikaniu atomów cynku w zewnętrzną warstwę stali.
65 Metalizowanie CYNK
66 Pierwszą warstwą, która występuje na powierzchni ocynkowanego elementu stalowego, jest warstwa w której występuje prawie czysty cynk - Zn (minimalna zawartość żelaza). Kolejne warstwy to tzw. warstwy stopowe, a więc Zeta, Delta i Gamma. Warstwa zeta zawiera około 6 % żelaza (Fe), kolejna warstwa Delta zawiera ok. 10 % żelaza, a ostatnia warstwa Gamma jest stopem żelaza i cynku, który zawiera około 25 % żelaza.
67 Drut jest przepuszczany przez kąpiel cynkową ( o C). W kąpieli cynkowej wytwarzana jest warstwa dyfuzyjna żelazo-cynk, składająca się z podwarstw kilku stopów Fe- Zn. Warstwa cynku jest tworzona na wierzchu tych podwarstw w momencie, gdy drut opuszcza kąpiel cynkową. Cynkowanie można podzielić na cynkowanie ciężkie (pionowe) (duża grubość powłoki; powłoka składa się głównie z wyciąganego cynku) i regularne (poziome) cynkowanie (mała grubość powłoki; powłoka jest głównie warstwą stopu żelazo-cynk). Schemat sekcji powlekania linii cynkowania z przeżarzaniem Większość kąpieli cynkowych jest ogrzewana gazem ziemnym lub innym paliwem przez dennicę i ściany boczne. Za kąpielą cynkową drut jest schładzany do temperatury otoczenia, stosując powietrze i wodę chłodzącą. Powlekanie ogniowe innymi metalami lub stopami jest realizowane w taki sam sposób.
68 Ogniowa powłoka cynkowa stanowi zarówno fizyczną barierę ochraniającą stal, jak i ochronę elektrolityczną. Dzieje się tak, ponieważ potencjał standardowy cynku jest znacznie bardziej ujemny niż potencjał żelaza. W pierwszej zatem kolejności będzie korodował cynk, a produkty jego korozji będą spowalniać dalszą korozję powierzchni metalowych. Nawet w przypadku przerwania szczelności powłoki cynkowej (np. w wyniku uszkodzenia mechanicznego), będzie ona w dalszym ciągu chronić materiał pierwotny przed korozją. Prawidłowo wykonana powłoka cynkowa chroni stal przez dziesiątki lat w zależności od środowiska w jakim przebywa materiał czy konstrukcja. Im środowisko jest mniej agresywne, tym wytrzymałość powłoki się wydłuża. Dodatkowo można wydłużyć trwałość ogniowej powłoki cynkowej i tym samym nadać wyrobom pożądane walory estetyczne poprzez pokrycie ocynkowanej powierzchni warstwą lakieru lub warstwą farby (system DUPLEX).
69 Aluminiowanie kąpielowe Cel: Zwiekszenie odpornosci na korozje i żaroodpornosci Sposób wykonania i własności: Aluminiowanie wykonywane jest albo metoda zanurzeniowa (w kąpieli czystego aluminium lub jego stopów) albo metoda proszkowa (przy użyciu proszków aluminium, tlenku aluminium, salmiaku, żelazoaluminium). Aluminiowane stale niestopowe są odporne na działanie temperatury do 950 C a aluminiowane stale stopowych żaroodporne) do 1200 C. Aluminiowanie zwiększa również istotnie odporność na korozje w środowiskach roztworów wodnych, w gazach spalinowych i w płynnej siarce. Aluminiowanie stosowane jest szeroko, m.in. w przemyśle motoryzacyjnym oraz przy budowie pieców i innych urządzeń grzewczych oraz osprzętu do nich. C celem obniżenia kruchości warstwy aluminiowanej, wywołanej przez tworzące sie fazy międzymetaliczne oraz celem zwiększenia grubości warstwy, stosuje sie po aluminiowaniu dodatkowo wyżarzanie dyfuzyjne w oC przez 3 do 5 godzin.
70 Schemat pieca do nakładania powłok aluminiowych metodą zanurzeniową beztopnikową; 1 obudowa ceramiczna, 2 roztopione aluminium, 3 nagrzewnica, 4 tyrystorowy regulator mocy, 5 termoelement, 6 elektroda grafitowa, 7 pokrywany przedmiot
71
72 Warstwa aluminiowana Obraz mikrostruktury powłoki po aluminiowaniu w 550 C 1 - faza Al, 2 - mieszanina faz międzymetalicznych FeAl 3, FeAl 2 i FeAl, 3 podłoże
73 Anodowanie aluminium Cel: Ochronę przed korozją Podniesienie twardości powierzchni Podniesienie walorów estetycznych Możliwość zabarwienia powierzchni Co to jest anodowanie? Wytworzenie na powierzchni metalu warstwy konwersyjnej (niemetalowej) przy użyciu prądu elektrycznego. Możliwe jest anodowanie metali, takich jak niob, tytan, magnez, tantal, wolfram, hafn/cyrkon, jednakże najpopularniejsze jest anodowanie aluminium
74
75 Ogólna reakcja jest następująca: 2Al + 3H 2 O Al 2 O 3 + 3H 2 Jest sumą osobnych reakcji na każdej elektrodzie. Reakcja na anodzie występuje na granicy metalu, tlenku i elektrolitu. Jony tworzące tlenek są ruchliwe pod wysokim natężeniem pola elektrycznego. Na styku metal-tlenek zbliżające się aniony reagują z metalem: 2Al + 3O 2- Al 2 O 3 + 6e- Na granicy tlenku z elektrolitem, uwalniane kationy glinu reagują z wodą: 2Al H 2 O Al 2 O 3 + 6H + W przypadku zaś rozpuszczania się glinu w elektrolicie podczas tworzenia porowatej warstwy reakcja wygląda następująco: 2Al 2Al e - Reakcja na katodzie to uwalnianie wodoru: 6H + + 6e - 3H 2 Kończąca proces anodowania reakcja uszczelniania może być zapisana w taki sposób: Al 2 O 3 + 3H 2 O 2AlOOH*H 2 O
76 Do nowoczesnych metod obróbki zaliczamy: - PVD (Physical Vapour Deposition), - CVD (Chemical Vapour Deposition) 1 Napylanie plazmowe 2 Osadzanie elektrolityczne i chemiczne 3 Fosforanowanie 4 Azotowanie (biała warstwa) 5 Naborowywanie 6 CVD 7 PVD, PACVD
77 Metody nanoszenia powłok CVD CVD, skrót angielskiej nazwy Chemical Vapour Deposition, jest procesem, w którym w wyniku reakcji chemicznej gazów zachodzącej przy powierzchni substratu deponowany jest na tę powierzchnię określony materiał. W celu wywołania reakcji gazy są uprzednio wzbudzane, np. mikrofalowo, do stanu plazmy. W procesie tworzenia warstwy biorą udział składniki podłoża Klasyczne, w której reakcje chemiczne aktywowane są cieplnie -Hot Filament CVD (HFCVD) CVD pod ciśnieniem atmosferycznym (APCVD) CVD pod obniżonym ciśnieniem (LPCVD) Plazmo-chemiczne - Plasma Assisted CVD (PACVD) z użyciem różnych pól fizycznych: mikrofal (MWCVD), fal radiowych (RFCVD),CVD aktywowana laserowo (LCVD), CVD aktywowana wiązką promieni UV (photo CVD), CVD z użyciem prekursorów metaloorganicznych (MO CVD), CVD realizowana w złożu flidalnym - Fluidized - Bed CVD, Chemiczna infiltracja z fazy gazowej - Chemical Vapour Infiltration
78 Konwencjonalny proces CVD dla warstw TiC
79 Schemat ideowy systemu do realizacji procesów CVD (gazy dobrane dla wytwarzania warstw TiN)
80
81 Podział metod CVD i ich ogólna charakterystyka na przykładzie wytwarzania powłok azotku tytanu
82 W procesie tworzenia warstwy biorą udział składniki podłoża. Wytwarzanie warstw metodą CVD następuje w szczelnym reaktorze w wyniku niejednorodnych katalizowanych chemicznie i fizycznie reakcji na powierzchni stali w temperaturze ok C i przy ciśnieniu , Pa. Proces prowadzony jest w atmosferach gazowych zawierających zwykle pary związków chemicznych metalu stanowiącego podstawowy składnik wytworzonej warstwy (węglikowej, azotkowej, borkowej, tlenkowej) w temperaturze C. Najczęściej atmosfery złożone są z lotnego halogenku pierwiastka dyfundującego oraz węglowodoru, azotu, wodoru lub gazu obojętnego, np. argonu. W wyniku reakcji chemicznej zachodzącej na powierzchni metalu wydzielają się atomy (np. boru, chromu, tytanu, tantalu lub aluminium), ze związku (np. BCl 3, CrCl 2, TiCl 4, TaCl 4, Al 2 Cl 3 ). Drugi składnik warstwy pochodzi z podłoża (np. węgiel w przypadku warstw węglikowych) lub z atmosfery (np. azot czy tlen w przypadku warstw azotkowych lub tlenkowych). Przykładowo, wytwarzanie złożonych warstw, zawierających węgliki i azotki tytanu, polega na wygrzewaniu przedmiotu obrabianego w temperaturze C w obecności czterochlorku tytanu TiCl 4, metanu CH 4, wodoru H 2 i azotu N 2 według reakcji: TiCl 4 + CH 4 + H 2 = TiC + 4HCl + H 2, 2TiCl 4 + N + 5H 2 2TiN + 8HCl + H 2.
83 Fizyczne osadzanie z fazy gazowej PVD (Physical Vapour Deposition) metali lub jonów polega przy wykorzystaniu grzania oporowego, łukowego, elektronowego laserowego - na doprowadzeniu osadzanego trudno topliwego metalu do stanu pary i osadzeniu go przez naparowanie, napylanie lub rozpylanie na powierzchni zimnego lub nieznacznie podgrzanego podłoża samego metalu lub związku metalu z gazem (np. azotków, węglików, borków) przy wykorzystaniu zjawisk elektrycznych.
84 Metody PVD
85 W większości przypadków powstawanie powłok w procesie PVD odbywa się w trzech etapach: uzyskiwanie par nanoszonego materiału, transport par (neutralnych lub zjonizowanych) na materiał podłoża, kondensacja par nanoszonego materiału na podłożu i wzrost powłoki. Wymienione etapy procesu osadzania fizycznego w zależności od metody mogą być wspomagane dodatkowymi procesami fizycznymi, takimi jak: jonizacja elektryczna otrzymanych par metali oraz dostarczonych gazów, krystalizacja z otrzymanej plazmy metalu lub fazy w stanie gazowym. Duża różnorodność metod PVD stosowanych obecnie związana jest z: umiejscowieniem strefy otrzymywania i jonizowania par osadzonego materiału, sposobem otrzymywania par osadzanych metali lub związków przez: odparowanie metalu lub związku stopionego oporowo, indukcyjnie, elektronowo lub laserowo,
86
87
88 Metody PVD różnią się: umiejscowieniem strefy otrzymywania i jonizowania par nanoszonego materiału (strefy oddzielne lub wspólne), sposobem otrzymywania par osadzanych metali lub związków przez: odparowanie, sublimację, rozpylanie katodowe lub anodowe metalu lub związku, sposobem nanoszenia par metalu na podłożu poprzez: naparowanie (Evaporation E), napylanie jonowe lub platerowanie jonowe (Ion Plating IP); rozpylanie (Sputtering S); brakiem lub istnieniem intensyfikacji procesu nanoszenia warstw przez: metody reaktywne, metody aktywowane, metody mieszane reaktywno-aktywowane
89 Najczęściej spotykane metody PVD: ARE aktywowane reaktywnie naparowanie przy użyciu działa elektronowego BARE - aktywowane reaktywnie naparowanie przy użyciu działa elektronowego z ujemną polaryzacją podłoża ICB reaktywne nanoszenie ze zjonizowanych klastrów TAE odparowanie reaktywne łukiem elektrycznym CAD katodowe odparowanie łukowe RIP reaktywne napylanie jonowe HHCD aktywowane odparowanie gorącą katodą wnękową, PPM odparowanie metalu następuje impulsowo plazmowo RMS reaktywne rozpylanie magnetronowe
90 Wyroby poddawane obróbce CVD i PVD
91 NAWĘGLANIE PRÓŻNIOWE Nawęglanie może odbywać się także pod obniżonym ciśnieniem w atmosferze metanu, propanu i innych gazów. W metodzie tej atomowy węgiel jest uzyskiwany w wyniku reakcji rozpadu wymienionych gazów. Nawęglanie próżniowe zapewnia lepszą adsorpcję węgla z atmosfery o niskim ciśnieniu i mniejsze zużycie gazu
92 NAWĘGLANIE JONIZACYJNE Podejmowane są udane próby nawęglania jonizacyjnego (metoda ta zyskała szczególnie duże znaczenie w przypadku azotowania). Polega ono na wygrzewaniu stali w piecu próżniowym w atmosferze węglowodorów o niskim ciśnieniu z jednoczesnym przyłożeniem wysokiego napięcia stałego między obrabianym przedmiotem, który stanowi katodę, a anodą. W warunkach tych następuje wyładowanie jarzeniowe i wytworzenie plazmy. W wyniku aktywacji plazmą powstają jony węgla, przyspieszane w polu potencjału w pobliżu obrabianego materiału, który jest przez nie bombardowany, co znacznie ułatwia adsorpcję węgla przez metal. Metoda ta zapewnia wysoką wydajność procesu, umożliwia regulację grubości i struktury warstwy nawęglonej.
93
94
95
96 Wykres równowagi Feγ C jako przykład typu I układów równowagi Wykres równowagi Feα N jako przykład typu II układów równowagi Wykres równowagi Fe B jako przykład typu III układów równowagi
97
98
PROCESY ZACHODZĄCE PODCZAS OBRÓBKI CIEPLNO-CHEMICZNEJ
PROCESY ZACHODZĄCE PODCZAS OBRÓBKI CIEPLNO-CHEMICZNEJ nawęglanie nawęglanie w środowiskach stałych, ciekłych, gazowych nawęglanie próżniowe nawęglanie jonizacyjne azotowanie cyjanowanie aluminiowanie chromowanie
2.1.M.03: Technologie cieplno-chemiczne
2nd Workshop on Foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials in Białka Tatrzańska, Poland 29th-30th November 2009 1 Panel nt. Procesy wytwarzania
Technologie Materiałowe II Wykład 4 Obróbka cieplno-chemiczna stali
KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I SPAJANIA ZAKŁAD INŻYNIERII SPAJANIA Technologie Materiałowe II Wykład 4 Obróbka cieplno-chemiczna stali dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof.nadzw. PG Kierunek studiów:
Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska
BIOMATERIAŁY Metody pasywacji powierzchni biomateriałów Dr inż. Agnieszka Ossowska Gdańsk 2010 Korozja -Zagadnienia Podstawowe Korozja to proces niszczenia materiałów, wywołany poprzez czynniki środowiskowe,
OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA 1. DYFUZJA I PRAWA DYFUZJI 2. NAWĘGLANIE 3. AZOTOWANIE
OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA 1. DYFUZJA I PRAWA DYFUZJI 2. NAWĘGLANIE 3. AZOTOWANIE Obróbka cieplno-chemiczna jest zabiegiem cieplnym (lub połączeniem kilku zabiegów), mającym na celu uzyskanie w warstwie
Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej
Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 9 Temat: Obróbki cieplno-chemiczne i powierzchniowe Łódź 2010 1 1. Wstęp teoretyczny
6. Obróbka cieplno-chemiczna stali 6.1. Wiadomości ogólne dysocjacja adsorpcja dyfuzja Dyfuzja atomowa
90 JW 6. Obróbka cieplno-chemiczna stali 6.1. Wiadomości ogólne Obróbkę cieplno-chemiczną, podobnie jak omówione już hartowanie powierzchniowe, stosuje się w celu uzyskania wysokiej twardości warstwy powierzchniowe
MATERIAŁY METALOWE I CERAMICZNE LABORATORIUM Temat ćwiczenia Badania mikrostruktury po obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej.
MATERIAŁY METALOWE I CERAMICZNE LABORATORIUM Temat ćwiczenia Badania mikrostruktury po obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej. Cel i zakres ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi
OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA. Cz. III. Hartowanie i odpuszczanie, obróbka cieplno-chemiczna
OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA Cz. III. Hartowanie i odpuszczanie, obróbka cieplno-chemiczna HARTOWANIE, SPOSOBY HARTOWANIA Hartowanie jest obróbką cieplną polegającą na nagrzaniu stali do temperatur występowania
Procesy kontrolowane dyfuzją. Witold Kucza
Procesy kontrolowane dyfuzją Witold Kucza 1 Nawęglanie Nawęglanie jest procesem, w którym powierzchnia materiału podlega dyfuzyjnemu nasyceniu węglem. Nawęglanie (z następującym po nim hartowaniem i odpuszczaniem)
Metody otrzymywania warstw powierzchniowych
mechaniczne: Nagniatanie, obróbka plastyczna na zimno Fizyczne: Osadzanie z fazy gazowej, implantowanie jonów (stopowanie jonowe) cieplno-mechaniczne: natryskiwanie, natapianie natryskowe, platerowanie,
CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE
CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE Wykład 2: Materiały, kształtowniki gięte, blachy profilowane MATERIAŁY Stal konstrukcyjna na elementy cienkościenne powinna spełniać podstawowe wymagania stawiane stalom:
PVD-COATING PRÓŻNIOWE NAPYLANIE ALUMINIUM NA DETALE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (METALIZACJA PRÓŻNIOWA)
ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2002 ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 PVD-COATING PRÓŻNIOWE NAPYLANIE ALUMINIUM NA DETALE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (METALIZACJA PRÓŻNIOWA) *) PVD - PHYSICAL VAPOUR DEPOSITION OSADZANIE
Nawęglanie Niskociśnieniowe ( Nawęglanie Próżniowe) Dlaczego stosowane?
Nawęglanie Niskociśnieniowe ( Nawęglanie Próżniowe) Dlaczego stosowane? Historia Lata sześćdziesiąte, prace laboratoryjne. Wydział Metalurgii i Materiałów Uniwersytetu w Birmingham. Początek lat siedemdziesiątych.
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 159324 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 277320 (22) Data zgłoszenia: 23.01.1989 (51) Int.Cl.5: C23C 14/24
Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Nazwa modułu: Podstawy obróbki cieplnej Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIM-1-505-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Poziom
2.1. Ogólna charakterystyka obróbki cieplno-chemicznej stali i innych stopów żelaza
Obróbka powierzchni materiałów inżynierskich 2. Technologie kształtowania struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich w wyniku chemicznego oddziaływania ośrodka w podwyższonej temperaturze
Piece wgłębne. do pracy z nawęglającą atmosferą regulowaną
Piece wgłębne do pracy z nawęglającą atmosferą regulowaną Zastosowania technologiczne Nawęglanie gazowe Hartowanie Wyżarzanie jasne Wyżarzanie normalizujące Węgloazotowanie Rodzaje wsadu Przemysł motoryzacyjny:
Obróbka cieplna stali
Obróbka cieplna stali Obróbka cieplna stopów: zabiegi cieplne, które mają na celu nadanie im pożądanych cech mechanicznych, fizycznych lub chemicznych przez zmianę struktury stopu. Podstawowe etapy obróbki
MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI)
MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) Metalurgia proszków jest dziedziną techniki, obejmującą metody wytwarzania proszków metali lub ich mieszanin z proszkami niemetali oraz otrzymywania wyrobów z tych proszków
PL B1. Politechnika Świętokrzyska,Kielce,PL BUP 10/08. Wojciech Depczyński,Jasło,PL Norbert Radek,Górno,PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203009 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 380946 (22) Data zgłoszenia: 30.10.2006 (51) Int.Cl. C23C 26/02 (2006.01)
KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM. Produkcja i budowa stali
KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM Produkcja i budowa stali Produkcja stali ŻELAZO (Fe) - pierwiastek chemiczny, w stanie czystym miękki i plastyczny metal o niezbyt dużej wytrzymałości STAL - stop żelaza
Zimny cynk składa się z miliardów cząsteczek tworzących szczelną powłokę, które pokrywają powierzchnię w całości (zachowuje się podobnie jak piasek). Z tego powodu pokrycie zimnego cynku jest zawsze elastyczne
OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA. Cz. III. Hartowanie i odpuszczanie, obróbka cieplno-chemiczna
OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA Cz. III. Hartowanie i odpuszczanie, obróbka cieplno-chemiczna HARTOWANIE, SPOSOBY HARTOWANIA Hartowanie jest obróbką cieplną polegającą na nagrzaniu stali do temperatur występowania
LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH
Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 5 Temat: Stale stopowe, konstrukcyjne, narzędziowe i specjalne. Łódź 2010 1 S t r
Innowacyjne warstwy azotowane nowej generacji o podwyższonej odporności korozyjnej wytwarzane na elementach maszyn
Tytuł projektu: Innowacyjne warstwy azotowane nowej generacji o podwyższonej odporności korozyjnej wytwarzane na elementach maszyn Umowa nr: TANGO1/268920/NCBR/15 Akronim: NITROCOR Planowany okres realizacji
Stal - definicja Stal
\ Stal - definicja Stal stop żelaza z węglem,plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11% co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali
Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali
Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali Wymagane wiadomości Podstawy korozji elektrochemicznej, wykresy E-pH. Wprowadzenie Główną przyczyną zniszczeń materiałów metalicznych
Technologia obróbki cieplnej. Grzanie i ośrodki grzejne
Technologia obróbki cieplnej Grzanie i ośrodki grzejne Grzanie: nagrzewanie i wygrzewanie Dobór czasu grzania Rodzaje ośrodków grzejnych Powietrze Ośrodki gazowe Złoża fluidalne Kąpiele solne: sole chlorkowe
Nowa technologia - Cynkowanie termodyfuzyjne. Ul. Bliska 18 43-430 Skoczów Harbutowice +48 33 8532418 jet@cynkowanie.com www.cynkowanie.
Nowa technologia - termodyfuzyjne Ul. Bliska 18 43-430 Skoczów Harbutowice +48 33 8532418 jet@cynkowanie.com www.cynkowanie.com Nowa technologia cynkowanie termodyfuzyjne Pragniemy zaprezentować nowe rozwiązanie
PL 178509 B1 (13) B1. (51) IntCl6: C23C 8/26. (54) Sposób obróbki cieplno-chemicznej części ze stali nierdzewnej
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178509 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305287 (22) Data zgłoszenia: 03.10.1994 (51) IntCl6: C23C 8/26 (54)
Technologie wytwarzania. Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG
Technologie wytwarzania Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG Technologie wytwarzania Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - zagadnienia, na które należy zwrócić szczególną uwagę 1. Omówić budowę atomu. 2. Co to jest masa atomowa? 3. Omówić budowę układu okresowego pierwiastków. 4. Wyjaśnić strukturę
MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE
Stal jest to stop żelaza z węglem o zawartości węgla do 2% obrobiona cieplnie i przerobiona plastycznie Stale ze względu na skład chemiczny dzielimy głównie na: Stale węglowe Stalami węglowymi nazywa się
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej metali
Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak
Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracowała: mgr
Łukowe platerowanie jonowe
Łukowe platerowanie jonowe Typy wyładowania łukowego w zależności od rodzaju emisji elektronów z grzaną katodą z termoemisyjną katodą z katodą wnękową łuk rozłożony łuk z wędrującą plamką katodową dr K.Marszałek
LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH
Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 5 Temat: Stale niestopowe, stopowe, konstrukcyjne, narzędziowe, specjalne. Łódź 2010
PIERWIASTKI STOPOWE W STALACH. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PIERWIASTKI STOPOWE W STALACH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stal stopowa stop żelaza z węglem, zawierający do ok. 2% węgla i pierwiastki
PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL
PL 221932 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221932 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398270 (22) Data zgłoszenia: 29.02.2012 (51) Int.Cl.
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski. Jarosław Rochowicz. Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski Jarosław Rochowicz Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska Praca magisterska Wpływ napięcia podłoża na właściwości mechaniczne powłok CrCN nanoszonych
PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH.. - należy podać schemat obliczeń (skąd się biorą konkretne podstawienia do wzorów?)
Korozja chemiczna PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH.. - należy podać schemat obliczeń (skąd się biorą konkretne podstawienia do wzorów?) 1. Co to jest stężenie molowe? (co reprezentuje jednostka/ metoda obliczania/
Wykład 8. Przemiany zachodzące w stopach żelaza z węglem. Przemiany zachodzące podczas nagrzewania
Wykład 8 Przemiany zachodzące w stopach żelaza z węglem Przemiany zachodzące podczas nagrzewania Nagrzewanie stopów żelaza powyżej temperatury 723 O C powoduje rozpoczęcie przemiany perlitu w austenit
MATERIAŁY SUPERTWARDE
MATERIAŁY SUPERTWARDE Twarde i supertwarde materiały Twarde i bardzo twarde materiały są potrzebne w takich przemysłowych zastosowaniach jak szlifowanie i polerowanie, cięcie, prasowanie, synteza i badania
Zn + S ZnS Utleniacz:... Reduktor:...
Zadanie: 1 Spaliny wydostające się z rur wydechowych samochodów zawierają znaczne ilości tlenku węgla(ii) i tlenku azotu(ii). Gazy te są bardzo toksyczne i dlatego w aktualnie produkowanych samochodach
Synteza Nanoproszków Metody Chemiczne II
Synteza Nanoproszków Metody Chemiczne II Bottom Up Metody chemiczne Wytrącanie, współstrącanie, Mikroemulsja, Metoda hydrotermalna, Metoda solwotermalna, Zol-żel, Synteza fotochemiczna, Synteza sonochemiczna,
MIKROSKOPIA METALOGRAFICZNA
MIKROSKOPIA METALOGRAFICZNA WYKŁAD 3 Stopy żelazo - węgiel dr inż. Michał Szociński Spis zagadnień Ogólna charakterystyka żelaza Alotropowe odmiany żelaza Układ równowagi fazowej Fe Fe 3 C Przemiany podczas
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2017 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej metali
Przetwarzanie energii: kondensatory
Przetwarzanie energii: kondensatory Ładując kondensator wykonujemy pracę nad ładunkiem. Przetwarzanie energii: ogniwa paliwowe W ogniwach paliwowych następuje elektrochemiczne spalanie paliwa. Energia
Zakres tematyczny. Podział stali specjalnych, ze względu na warunki pracy:
STAL O SPECJALNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH Zakres tematyczny 1 Podział stali specjalnych, ze względu na warunki pracy: - odporne na korozję, - do pracy w obniżonej temperaturze, - do pracy
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 1 POWŁOKI KONWERSYJNE-TECHNOLOGIE NANOSZENIA
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 1 POWŁOKI KONWERSYJNE-TECHNOLOGIE NANOSZENIA WSTĘP TEORETYCZNY Powłoki konwersyjne tworzą się na powierzchni metalu
Wykresy równowagi układu żelazo-węgiel. Stabilny żelazo grafit Metastabilny żelazo cementyt
Wykresy równowagi układu żelazo-węgiel Stabilny żelazo grafit Metastabilny żelazo cementyt UKŁAD RÓWNOWAGI FAZOWEJ ŻELAZO-CEMENTYT Schemat wykresu układu równowagi fazowej żelazo-węgiel i żelazo-cementyt
Zespół Szkół Samochodowych
Zespół Szkół Samochodowych Podstawy Konstrukcji Maszyn Materiały Konstrukcyjne i Eksploatacyjne Temat: OTRZYMYWANIE STOPÓW ŻELAZA Z WĘGLEM. 2016-01-24 1 1. Stopy metali. 2. Odmiany alotropowe żelaza. 3.
Samopropagująca synteza spaleniowa
Samopropagująca synteza spaleniowa Inne zastosowania nauki o spalaniu Dyfuzja gazów w płomieniu Zachowanie płynnych paliw i aerozoli; Rozprzestrzenianie się płomieni wzdłuż powierzchni Synteza spaleniowa
metody nanoszenia katalizatorów na struktury Metalowe
metody nanoszenia katalizatorów na struktury Metalowe mgr inż. Ewelina Piwowarczyk Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii 1 Metody nanoszenia katalizatorów na struktury Metalowe Katalizatory na nośniku
PIERWIASTKI STOPOWE W STALACH
PIERWIASTKI STOPOWE W STALACH Stal stopowa - stop żelaza z węglem, zawierający do ok. 2 % węgla i pierwiastki (dodatki stopowe) wprowadzone celowo dla nadania stali wymaganych właściwości, otrzymany w
(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1500717 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.06.2004 04014395.0
Wrocław dn. 18 listopada 2005 roku
Piotr Chojnacki IV rok, informatyka chemiczna Liceum Ogólnokształcące Nr I we Wrocławiu Wrocław dn. 18 listopada 2005 roku Temat lekcji: Zjawisko korozji elektrochemicznej. Cel ogólny lekcji: Wprowadzenie
Ćwiczenie 2. Charakteryzacja niskotemperaturowego czujnika tlenu. (na prawach rękopisu)
Ćwiczenie 2. Charakteryzacja niskotemperaturowego czujnika tlenu (na prawach rękopisu) W analityce procesowej istotne jest określenie stężeń rozpuszczonych w cieczach gazów. Gazy rozpuszczają się w cieczach
Elektrochemiczne osadzanie antykorozyjnych powłok stopowych na bazie cynku i cyny z kąpieli cytrynianowych
Elektrochemiczne osadzanie antykorozyjnych powłok stopowych na bazie cynku i cyny z kąpieli cytrynianowych Honorata Kazimierczak Promotor: Dr hab. Piotr Ozga prof. PAN Warstwy ochronne z cynku najtańsze
Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:
Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie
Różne dziwne przewodniki
Różne dziwne przewodniki czyli trzy po trzy o mechanizmach przewodzenia prądu elektrycznego Przewodniki elektronowe Metale Metale (zwane również przewodnikami) charakteryzują się tym, że elektrony ich
PODSTAWY KOROZJI ELEKTROCHEMICZNEJ
PODSTAWY KOROZJI ELEKTROCHEMICZNEJ PODZIAŁ KOROZJI ZE WZGLĘDU NA MECHANIZM Korozja elektrochemiczna zachodzi w środowiskach wilgotnych, w wodzie i roztworach wodnych, w glebie, w wilgotnej atmosferze oraz
STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE Ważniejsze grupy stali: stale spawalne o podwyższonej
Projekt kluczowy. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym. Segment nr 10
Projekt kluczowy Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Segment nr 10 Nowoczesne pokrycia barierowe na krytyczne elementy silnika lotniczego Uzasadnienie podjęcia zagadnienia
Nauka przez obserwacje - Badanie wpływu różnych czynników na szybkość procesu. korozji
Nauka przez obserwacje - Badanie wpływu różnych czynników na szybkość procesu korozji KOROZJA to procesy stopniowego niszczenia materiałów, zachodzące między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem.
Doświadczenia eksploatacyjne i rozwój powłok ochronnych typu Hybrid stosowanych dla ekranów kotłów parowych
Doświadczenia eksploatacyjne i rozwój powłok ochronnych typu Hybrid stosowanych dla ekranów kotłów parowych Marek Danielewski AGH Technologia realizowana obecnie przez REMAK-ROZRUCH i AGH w wersjach MD
SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA
SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Reakcja między substancjami A i B zachodzi według
XV Wojewódzki Konkurs z Chemii
XV Wojewódzki Konkurs z Chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa świętokrzyskiego II Etap powiatowy 16 styczeń 2018
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185228
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185228 (21) Numer zgłoszenia: 331212 ( 13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 04.07.1997 (86) Data i numer zgłoszenia
Technologie wytwarzania metali. Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe
Technologie wytwarzania metali Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe KRYSTALIZACJA METALI I STOPÓW Krzepnięcie - przemiana fazy
Technologie wytwarzania metali. Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe
Technologie wytwarzania metali Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe KRYSTALIZACJA METALI I STOPÓW Krzepnięcie - przemiana fazy
Elektrofiltry dla małych kotłów na paliwa stałe. A. Krupa A. Jaworek, A. Sobczyk, A. Marchewicz, D. Kardaś
Elektrofiltry dla małych kotłów na paliwa stałe A. Krupa A. Jaworek, A. Sobczyk, A. Marchewicz, D. Kardaś Rodzaje zanieczyszczeń powietrza dwutlenek siarki, SO 2 dwutlenek azotu, NO 2 tlenek węgla, CO
TECHNIKI KIERUNKOWE OTRZYMYWANIA POWŁOK PRZECIWZUŻYCIOWYCH
TECHNIKI KIERUNKOWE OTRZYMYWANIA POWŁOK PRZECIWZUŻYCIOWYCH PAWEŁ URBAŃCZYK Streszczenie: W artykule przedstawiono techniki kierunkowe (jarzeniowe, CVD, PVD) otrzymywania powłok przeciwzużyciowych. Omówiono
Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM
Laboratorium z Konwersji Energii Ogniwo Paliwowe PEM 1.0 WSTĘP Ogniwo paliwowe typu PEM (ang. PEM FC) Ogniwa paliwowe są urządzeniami elektro chemicznymi, stanowiącymi przełom w dziedzinie źródeł energii,
FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika Tlenkowa
FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika Tlenkowa FRIALIT jest stosowany wszędzie tam gdzie metal i plastik ma swoje ograniczenia. Ceramika specjalna FRIALIT jest niezwykle odporna na wysoką temperaturę, korozję środków
Laboratorium Ochrony przed Korozją. Ćw. 9: ANODOWE OKSYDOWANIEALUMINIUM
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów Laboratorium Ochrony przed Korozją Ćw. 9: ANODOWE OKSYDOWANIEALUMINIUM
Lista materiałów dydaktycznych dostępnych w Multitece Chemia Nowej Ery dla klasy 7
Lista materiałów dydaktycznych dostępnych w Multitece Chemia Nowej Ery dla klasy 7 W tabeli zostały wyróżnione y z doświadczeń zalecanych do realizacji w szkole podstawowej. Temat w podręczniku Tytuł Typ
Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu. Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach
Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach Wpływ róŝnych rodzajów
Nazwy pierwiastków: ...
Zadanie 1. [ 3 pkt.] Na podstawie podanych informacji ustal nazwy pierwiastków X, Y, Z i zapisz je we wskazanych miejscach. I. Atom pierwiastka X w reakcjach chemicznych może tworzyć jon zawierający 20
TECHNOLOGIE ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI Technologies for protecting the surface Kod przedmiotu: IM.D1F.45
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Materiałowa Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy do wyboru Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie
w_08 Chemia mineralnych materiałów budowlanych c.d. Chemia metali budowlanych
w_08 Chemia mineralnych materiałów budowlanych c.d. Chemia metali budowlanych Spoiwa krzemianowe Kompozyty krzemianowe (silikatowe) kity, zaprawy, farby szkło wodne Na 2 SiO 3 + 2H 2 O H 2 SiO 3 +
Stale niestopowe jakościowe Stale niestopowe specjalne
Ćwiczenie 5 1. Wstęp. Do stali specjalnych zaliczane są m.in. stale o szczególnych własnościach fizycznych i chemicznych. Są to stale odporne na różne typy korozji: chemiczną, elektrochemiczną, gazową
(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2526977. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2012 12153261.
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2526977 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2012 12153261.8
Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu.
STOPY ŻELAZA Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. Ze względu na bardzo dużą ilość stopów żelaza z węglem dla ułatwienia
Laboratorium Ochrony przed Korozją. GALWANOTECHNIKA II Ćw. 6: ANODOWE OKSYDOWANIE ALUMINIUM
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów Laboratorium Ochrony przed Korozją GALWANOTECHNIKA II Ćw. 6: ANODOWE
1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej?
Tematy opisowe 1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej? 2. Omów pomiar potencjału na granicy faz elektroda/roztwór elektrolitu. Podaj przykład, omów skale potencjału i elektrody
STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE
STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE Podział stali stopowych ze względu na zastosowanie: stale konstrukcyjne stale narzędziowe stale o szczególnych właściwościach STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE Ważniejsze grupy stali:
Technologie powierzchniowe. Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG
Technologie powierzchniowe Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG Warstwa wierzchnia to część materiału, z jednej strony ograniczona rzeczywistą powierzchnią ciała stałego, a z drugiej materiałem
Technologie PVD w zastosowaniu do obróbki narzędzi
Technologie PVD w zastosowaniu do obróbki narzędzi dr inż. Marek Betiuk Application of PVD technology for tools treatment Instytut Mechaniki Precyzyjnej Modyfikacja powierzchni warstwami uzyskiwanymi
6. OBRÓBKA CIEPLNO - PLASTYCZNA
6. OBRÓBKA CIEPLNO - PLASTYCZNA 6.1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z rodzajami obróbki cieplno plastycznej i ich wpływem na własności metali. 6.2. Wprowadzenie Obróbką cieplno-plastyczną, zwaną potocznie
Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 13 stycznia 2017 r. zawody II stopnia (rejonowe)
Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 13 stycznia 2017 r. zawody II stopnia (rejonowe) Kod ucznia Suma punktów Witamy Cię na drugim etapie konkursu chemicznego. Podczas konkursu możesz korzystać
Przetwarzanie energii: kondensatory
Przetwarzanie energii: kondensatory Ładując kondensator wykonujemy pracę nad ładunkiem. Przetwarzanie energii: ogniwa paliwowe W ogniwach paliwowych następuje elektrochemiczne spalanie paliwa. Energia
Rysunek 6.1 Klasyfikacja obróbki cieplnej zwykłej.
Obróbka cieplna stali Obróbka cieplna jest dziedziną technologii obejmującą zespół zabiegów wywołujących polepszenie własności mechanicznych i fizyczno-chemicznych metali i stopów, powodowane zmianami
Politechnika Koszalińska
Politechnika Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Technik Próżniowych Wytwarzanie, struktura i właściwości cienkich powłok na bazie węgla Andrzej Czyżniewski Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje
Politechnika Politechnika Koszalińska
Politechnika Politechnika Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Technik Próżniowych NOWE MATERIAŁY NOWE TECHNOLOGIE W PRZEMYŚLE OKRĘTOWYM I MASZYNOWYM IIM ZUT Szczecin, 28 31 maja 2012, Międzyzdroje
NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE
INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenia Nr 7 NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE 1.WPROWADZENIE. Nagrzewanie elektrodowe jest to nagrzewanie elektryczne oparte na wydzielaniu, ciepła przy przepływie
KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW
POUFNE Pieczątka szkoły 16 styczeń 2010 r. Kod ucznia Wpisuje uczeń po otrzymaniu zadań Imię Wpisać po rozkodowaniu pracy Czas pracy 90 minut Nazwisko KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY
PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE
PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Jaka jest średnia masa atomowa miedzi stanowiącej mieszaninę izotopów,