Badanie wpływu wielkości cząstek proszków na proces spiekania Mo I MoNi^'^
|
|
- Artur Szymański
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Marek LEJBRANDT ONPMP Badanie wpływu wielkości cząstek proszków na proces spiekania Mo I MoNi^'^ WSTĘP Na całym świecie dużo uwagi poświęca się obecnie badaniom wpływu niewielkich domieszek metalicznych na zmianę własności fizycznych spieków. Ten rodzaj aktywowania procesu spiekania stosuje się najczęściej przy otrzymywaniu wyrobów z materiałów trudnotopliwych /W, Mo/, Jednym z pierwszych^ który odkrył, że małe dodatki niklu obniżają temperaturę spiekania proszku wolframu, był J. Vacek [ij. Zjawisko to tłumaczył tworzeniem się wakansów podczas"dyfuzji niklu do wolframu. Szczegółowe badania nad zagęszczaniem wolframu z dodatkiem pierwiastków VIII grupy układu okresowego: Pd, Ni, Rh, Pt, Rn w temperaturze 1100 C przez 3C min i ló h prowadził J. H. Brophy ze współpracownikami [2], [3]. Największy wpływ na spiekanie zaobserwowali w przypadku palladu, o następnie niklu itd. Na podstawie badań nad spiekaniem układu W-Ni autorzy zaproponowali następujące tłumaczenie tego zjawiska: Nikiel, /słabo rozpuszczający się w wolframie/ jest nośnikiem masy, dzięki czemu atomy wolframu mogą się szybko poruszać. Z pomiarów ilości niklu wymaganego do pełnego "pobudzenia" procesu spiekania, J. H. Brophy wywnioskował, że jednoatomowa warstwa niklu, równomiernie rozprowadzona po całej powierzchni cząstek wolframu, działa jako nośnik masy. Zaprogramowany mechaja,izm zagęszczania podobny jest do spiekania z udziałem fazy ciekłej z cienką warstewką ciekłego niklu spełniającego rolę elementu zwilżającego. Zupełnie inny model zasugerował w swej pracy zespół I. Totha [4]. Przedstawił on teorię, że szybki rozrost szyjki, jaki ma miejsce pomiędzy cząstkami wolframu, jest spowodowany zwiększoną dyfuzją powierzchniową wolframu w warstwę powierzchniową bogatą w nikiel. W badaniach swoich nasycali wy praski wolframowe roztworem soli niklowych o znanym stężeniu. Uzyskali wyniki zgodne zpracą J. H. Brophy'ego [2], nie zaakceptowali jednak proponowanego przez niego modelu przenoszenia masy wolframu przez warstwę niklu. W. Paniczkina w swojej pracy opisała badania nad spiekaniem wolframu z azotanem niklu [Sj. Stwierdziła, że nie każda cząstka wolframu musi być pokryta warstwą azotanu niklu przed rozpoczęciem procesu spiekania, gdyż efekt ten osiąga się w czasie spiekania. Powstałą na granicach ziaren nową fazę analizowała za pomocą mikrosondy elektronowej i stwierdziła, że jest to nasycony roztwór stały wolframu
2 w niklu. Nie zauważyła natomiast obecności tego ostatniego w ziarnach wolframu. Autorka przypuszczała, że w czasie spiekania przeważa dyfuzja objętościowa wolframu w nikiel. Natomiast S. Jurca i inni badali spieki wolframu z niklem również za pomocą mikroanalizatora rentgenowskiego i z przebadanych 35 granic ziarnowych tylko na jednej wykryli istnienie fazy niklowej. Przypuszczali, że obserwowane wydzielenia albo nie sq fazą bogatą w nikiel, albo są zbyt drobne, aby je można było zaobserwować [ó]. Zespół S. Ylasaariego przeprowadził podobne badania i stwierdził, że cały nikiel, wprowadzony do wolframu, po przeprowadzonym procesie spiekania był usytuowany na granicach ziaren. Zawartość wolframu w niklu wynosiła 30% wag. [ 7 ]. G. Gessinger ze współpracownikami [C], w celu prześledzenia procesów dyfuzji powierzchniowej, naparowywali na wolfram warstewkę niklu o grubości Xt200 A i wyżarzali w atmosferze wodoru. Zauważyli, że początkowo jednorodna i ciągła warstewka niklu po nagrzaniu do temperatury 1100 C uległa zniszczeniu, tworząc oddzielne wysepki. Badanie łych wysepek za pomocą elektronowego mikroskopu skanningowego pozwoliło im stwierdzić, że nikiel źle zwilża powierzchnię wolframu, a wartość skrajnego kąta zwilżania wynosi 35. Stwierdzenie to jest sprzeczne z wynikami licznych badań, które wskazują na dobrą zwilżalność wolframu przez nikiel [4],J5J J 7 ]. W innej pracy G. Gessinger i H. Fischmeister szeroko omówili problemy związane z aktywowaniem procesu spiekania wolframu niklem [?]. Na podstawie dużej ilości badań, które częściowo pokryły się z badaniami przedstawianymi we wcześniejszej pracy [8], wysunęli następujące wnioski: a/ nikiel nie potęguje ani nie ''pobudza'' samodyfuzji^wierzchniowej wolframu, b/nikiel źle zwilża wolfram /przy temperaturze 120C C kąt zwilżania wynosi 3 5 /. Z tego powodu prawidłowe zwilżanie jest ograniczone do miejsc odpowiednich pod względem geometrycznym, a zwłaszcza do granic międzykrystalicznych, c/ równomierne rozprowadzenie niklu po całej powierzchni wolframu można otrzymać jedynie po uprzednim jego naparowaniu na wolfram, d/ nikiel koncentruje się w porach szkieletu wolframowego oraz w formie niklowych wysepek. Jednakże w obydwu przytoczonych pracach autorzy nie wyjaśnili ostatecznie przyczyn zmiany jakości pokrycia wolframu niklem w zakresie temperatur IlOC Crl200 C. W temperaturach tych nikiel znajduje się w postaci fazy stałej i nie można mówić o zmianie zwilżalności nim wolframu w klasycznym zrozumieniu tego określenia. Być może o wartości kąta zwilżania w tej temperaturze decyduje dyfuzja ;Xiwierzchniowa niklu i energia granic ziaren drobnoziarnistego wolframu. Powyższe opracowania nie wyjaśniają tych wątpliwości w sposób jednoznaczny. Znacznie mniej jest prac poświęconych badaniu pracesów spiekania aktywowanego molibdenu i również one są pełne sprzeczności, podobnie jak w przypadku wolframu. W. W. Suchożak i inni porównują spiekainość dwóch różnych proszków molibdenu: standardowego o wielkości ziarna 10t14 ^m i drobnoziarnistego o wielkości ziarna H2>im [10]. Stwierdzili oni, że dla proszku drobnoziarnistego istnieje graniczna prasowalność. Otrzymanie wyprasek o gęstości poniżej 6S% gęstości teoretycznej okazało się niemożliwe bez prasowania proszku bez zastosowania środków ułatwiających poślizg cząstek. Po przeprowadzonym procesie spiekania molibden miał gęstość około 94% gęstości teoretycznej. 31
3 w. w. Paniczkina i inni porównywali spiekalność proszku molibdenu z cjodatkiem 0^5% Ni z aktywnym/duża dyspersy ność i utlenienie/ proszkiem molibdenu [llj. Część próbek spiekali w atmosferze wodoru w temperaturze część w próżni w temperaturze 1300 i 1400 C, a następnie w atmosferze wodoru w 1200 C. Okazało się, źe próbki spiekane w próżni miały znacznie mniejszą gęstość od spiekanych w atmosferze wodoru, pomimo wyższej temperatury spiekania. Dopiero dodatkowe spiekanie w atmosferze wodoru pozwoliło otrzymać gęstość zbliżoną do tej, którą się uzyskuje po spiekaniu tylko w atmosferze wodoru. J. Smith [12] spiekał proszek molibdenu o wielkości cząstek 2 ^m i 6jam z dodatkiem azotanu niklu. Najwyższą gęstość /92% gęstości teoretycznej/ osiągnął po spiekaniu proszku molibdenu o wielkości cząstek 2 jum z dodatkiem 0,75% wag. Ni. Mechanizm aktywowania procesu spiekania molibdenu autor wyjaśnił na gruncie dyfuzji molibdenu przez warstewkę powierzchniową niklu. Proces ten jest około dwa razy większy niż samodyfuzja molibdenu. l.cel I ZAKRES PRACY Na podstawie przytoczonej w skrócie literatury, dotyczącej aktywowania procesu spiekania za pomocą domieszek metalicznych, można stwierdzić, że wśród autorów brak jest jednomyślności co do teorii mechanizmu aktywowania procesu spiekania. Również zależność gęstości spieku od wielkości cząstki proszku wyjściowego nie jest szerzej omówiona i jednoznacznie zinterpretowana. Celem niniejszej pracy jest wypełnienie tej luki i zbadania wpływu wielkości cząstki proszku molibdenu i proszku niklu no gęstość spieku i wielkość skurczu objętościowego podczas procjsu spiekania. Przeprowadzono obserwacje współoddziaływania metalu podstawowego - molibdenu - z aktywatorem w czasie procesu spiekania w różnych temperaturach. W celu zaktywowania procesu spiekania molibdenu, do proszku molibdenu dodawano proszek niklu. Zastosowano proszek niklu o dwóch różnych frakcjach oraz proszek molibdenu o trzech frakcjach. Należy jednak zaznaczyć, że autor pracy omawiając różne frakcje proszków miał na myśli wielkość cząstki proszku wyjściowego przed przystąpieniem do jego mieszania I prasowania. Uwaga ta jest o tyle celowa, że, jak wykazały wcześniejsze badania [l3], nie należy utożsamiać określeń ziarno i cząstka. Niesłusznym jest podawanie zależności własności fizykomechanicznych spieków od wielkości ziarna wyjściowego bez uwzględnienia zmian struktury cząstki, ponieważ w czasie mieszania i prasowania następuje deagregacja obiektów wieloziarnowych. Zwłaszcza w przypadku proszków otrzymywanych przez redukcję ich tlenków, a takim jest proszek molibdenu, mamy do czynienia z cząstkami wieloziarnow^'mi. Podając parametry takiego proszku wyjściowego należy pamiętać, że są to własności przed wszelkimi operacjami, jak na przykład prasowanie. Zjawisko rozpadu cząstek wieloziarnowych w procesie prasowania zostało jednoznacznie stwierdzone [13], jednakże wpływ wielkości częptki wyjściowej na proces spiekania jest wyraźny, co zostanie wykazane w dalszej części niniejszej pracy. 32
4 2.V/YNIK1 BADAŃ 2.1. Badanie materiałów wyjściowych Do badań użyto proszków molibdenu i niklu. Niektóre ich parametry podano w tablicy^ a na rys. 1 i 2 przedstawiono procentowy udział ilości cząstek w poszczególnych przedziałach wielkości średnic mierzonych liniowo. Charakterystyka proszków wyjściowych molibdenu t niklu Rodzaj proszku Średnia wielkość cząstki (^m ) Gęstość nasypowa ( G/cm3 ^ Powierzchnia właściwa ( mv9 ) Mo (1 frakcja ) 1,24 1,60 0,340 Mo (II frakcja ) 3,21 1,94 0,361 Mo (III frakcja) 61,92 3,87 0,086 Ni (i frakcja) 1,32 1,23 0,412 Ni (II frakcja) 45,10 4,02 0,103 R [%] IB W it i W ĄO 5/) ,0 38, ^ 65^ Ifrakga Ul frakcja U frakcja Rys. 1. Rozkład wielkości czqstek proszku rrłolibdenu 33
5 R W i W 4,9 8.5 t2,1 15,7 m 22,026,530,133,7 37,3 40, ,1517 5^ 'd[mmj I frakcja 1 frakcja Rys. 2. Rozkład wielkości cząstek proszku niklu Rozkład wielkości cząstek oraz ich średnią wielkość określano za pomocą telewizyjnego analizatora obrazu typu Ouantimet 720, gęstość nasypową - za pomocą wolumetru Scotta zgodnie z Polską Normą [ló], powierzchnię właściwą proszków-metodą adsorbcji kryptonu według BET. Kształt i strukturę cząstek badano za pomocą elektronowego mikroskopu skanningowego typu JSM-2. W celu umożliwienia wzajemnego porównania wielkości cząstek poszczególnych proszków, przyjęto jednakowe powiększenie 1200x. Wyniki obserwacji przedstawiono na rys Na rysunkach tych widać różnicę między wielkością i strukturą proszków z różnych frakcji. Obserwując strukturę proszku niklu /II frakcja - rys. 4/ można zobaczyć, że pojedyncza cząstka składa się z wielu ziaren. Proszek niklu /I frakcja - - rys. 3/ składa się z cząstek, których struktura jest zbliżona do ziaren podstawowych. Na podstawie badań mikroskopowych można w dużym przybliżeniu stwierdzić, że wielkość ziarna podstawowego niklu w obydwu frakcjach jest zbliżona. Struktura proszków 34
6 Rys. 3. Obraz proszku niklu/i frakcjo//pow. 1200x/ Rys. 4. Obfoz proszku niklu/ii frakcjo//pow. 1200x/ ^ " ' i" ^ Rys. 5. Obro2 proszku molibdenu /I frakcjo/ /pow. 1200x/ Rys. 6. Obroz proszku molibdenu/ii frakcjo//pow. 1200x/ Rys. 7. Obraz proszku molibdenu /III frakcjo//pow. 1200x Rys. 11. Obraz przełomu molibdenu /I frakcjo/ spiekonego przez 3 h w łemperofurze 1000 C /pow. 600x/
7 Rys. 12. Obroz przełomu molibdenu /I frokcjo/ spiekanego przez 3 h w łerrperoturze 1300 C /pow. 600x/ Rys. 13. Obraz przełomu molibdenu /I frokcio/ spłacanego przez 3h w temperaturze 19CI0 C /pow. ćooi/... If' Rys. 14. Obraz przełomu molibdenu /HI frakcjo/ spiekonego przez 3 h w temperaturze 1000 C ^pow. 600x / Rys. 15, Obraz przełomu molibdenu /II! frakcjo/ spiekanego przez 3 h w femperołurze 1400 C /pow. 60)x ^ Rys. 16. Obroz przełomu molibdenu /III frakcja/ spiekanego przez 3 h w temperaturze 1900 C /pow. óocbc/ Rys. 17. Obraz przełomu molibdenu /III frokcjo/sfiekanego przez 6 h w ten^roturze 1000 C /pow. ótoc/
8 molibdenu /rys. 5-7/ zbliżona est do cząstek ednoziarnowych i różnica pomiędzy frakcjami polega na różnej wielkości cząstek Badanie spieków Opierając się na danych wynikających z literatury i badaniach własnych [l4], [l5] zdecydowano się na dodawanie do proszku molibdenu o trzech frakcjach ziarnistości, proszku niklu o dwóch frakcjach w ilości 0,4% at. Inne warunki otrzymywania spieków, jak np. temperaturę i czas spiekania, atmosferę, szybkość podwyższania temperatury wytypowano również na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań [14], [15]. Po dokładnym wymieszaniu: proszków wyprasowano tabletki o wymiarach 15x8 mm w ten sposób, aby stopień ich zagęszczenia wynosił 60±0,4% gęstości teoretycznej. Uzyskanie z proszku molibdenu o dużej wielkości cząstek /III frakcja/tabletek o mniejszej gęstości było związane z dużymi trudnościami, ponieważ przy zagęszczaniu nie stosowano żadnych środków ułatwiających poślizg ziarn. Otrzymane wypraski poddano procesowi spiekania w atmosferze czystego /zawartość tlenu 1-2 ppm/ i suchego /punkt rosy -55t-ó0 C/wodoru przez 3 godziny, w zakresie temperatur 1000 C'il900 C stosując stałą szybkość nagrzewania 25 /min. dj Wykresy zależności stopnia zagęszczenia molibdenu Z =- ; /dj - gęstość spieku, df df - gęstość teoretyczna spieku/ od temperatury i ziarnistości ilustrują rysunki o-lc. Przedstawiono na nich wpływ niklu dodawanego w dwóch frakcjach ziarnistości. We wszystkich przypadkach nikiel drobnocząstkowy intensywniej przyspieszał proces spiekania molibdenu niż grubocząstkowy. Bardzo wyraźna jest również różnica w spiekalności molibdenu w poszczególn/ch frakcjach, O ile czysty molibden I i II frakcji /rys. 8 i 9/ zagęszcza się intensywnie w miarę wzrostu temperatury, o tyle czysty molibden III frakcji/rys. IC/ niewiele zwiększa swoją gęstość wraz ze wzrostem temperatury. Dodatek 0,4% at. niklu również nie powoduje istotnego przyspieszenia procesu spiekania molibdenu grubocząstkowego. W tym przypadku różnica gęstości próbek spiekanych w temperaturze 1000 i 1900 C wynosi ok. 3% gęstości teoretycznej /rys.10/. Należy również zauważyć, że ^topień zagęszczenia "Z" tabletek spiekanych przez 3 godziny w temperaturze 1000 C praktycznie nie różni się od gęstości wypraski i wynosi około 60% gęstości teoretycznej. W przypadku grubocząstkowego proszku molibdenu próbki poddano powtórnemu spiekaniu w tych samych temperaturach przez dalsze 3 godziny. Łączny ich czas spiekania wynosił 6 godzin. Określono stopień zagęszczenia spieków po dodatkowym spiekaniu. Gęstość materiału spiekanego w temperaturze 1000 C zwiększyła się o ok, 0,5>'o, a spiekanego w temperaturze 1900 C - o ok. 1%. Tak więc przedłużenie czasu spiekania niewiele wpływa na zwiększenie stopnia zagęszczenia spieków. Ogólnie można stwierdzić, że im drobniejszy jest proszek molibdenu, tym lepsza jest jego spiekałność, zarówno w przypadku czystego proszku, jak i domieszkowanego niklem. Wielkość cząstek aktywatora /niklu/ wpływa również na proces zagęszczania molibdenu. Stwierdzono, że im jest drobniejszy proszek niklu, tym większy jest jego wpływ na zagęszczanie molibdenu. Największą gęstość otrzymano dodając drobny proszek niklu /I frakcja/. Największa różnica gęstości spieków, w zależności od ziarnistości aktywatora, zaznacza się po spiekaniu w zakresie temperatur od 1000 do ok C. W momencie przejścia w przedział temperatur powyżej temperatury topnienia niklu /1452 C/, wpływ wielkości cząstek maleje. 35
9 100 Si / 75 W 65 /; Rys. 8. Zależność stopnia zagęszczenia ( Z ) od temperatury spiekania i wielkości cząstek proszków wyjściowych: -, 1 - Mo (I frakcja), 2 - MoNi '"^ (Mo - I frakcja. Ni - II frakcja), 3 - MoNi ' (Mo - I frakcja. Ni - II frakcja) Równolegle z określaniem stopnia zagęszczenia materiału powstałego w wyniku procesu spiekania prowadzono obliczenia wielkości skurczu objętościowego. Stwierdzono, że charakter przebiegu krzywych zależności wielkości skurczu objętościowego od temperatury spiekania i ziarnistości proszku jest taki sam jak w przypadku zależności stopnia zagęszczenia od tych parametrów. Obserwacje struktury spieków, prowadzone za pomocą elektronowego mikroskopu skanningowego na przełomach próbek, potwierdziły wcześniejsze badania stopnia zagęszczenia materiału. Na rysunkach 11, 12 i 13 przedstawiono obrazy przełomu czystego drobnocząstkowego molibdenu /I frakcja/ spiekanego przez 3 godziny w temperaturach 1000, 1400 i 1900 C. Porównując obrazy spieków wykonanych z tego samego materiału y^jściowego widzimy w zależności od temperatury spiekania wyraźną różnicę między strukturami. Im była wyższa temperatura spiekania, tym większe ziarna, mniejsza porowatość, a zatem lepsze spieczenie materiału. Na rysunku 13 są widoczne niewielkie pory zamknięte, w przeciwieństwie do molibdenu, który po spiekaniu w niższych temperaturach /rys. 11 i 12/ma jeszcze dużo porów otwartych. Rysunki 14, 15 i 16 ilustrują obrazy 36
10 przełomu czystego grubocząstkowego molibdenu /III frakcja/ spiekanego przez 3 godziny w temperaturach 1000, 1400 i 19C0 C. W tym przypadku różnica pomiędzy strukturami spieków otrzymanych w różnych temperaturach jest znacznie mniejsza. Na wszystkich trzech rysunkach jest widoczna duża ilość porów otwartych, obserwuje się słabe spieczenie materiału^ wielkość ziaren prawie się nie różni. Jedynie próbki spiekane w temperaturze 1900 C mają bardziej jednorodną strukturę, ziarna sq tu bardziej zaokrąglone /rys. 16/. Na rysunkach 17 i IŁ przedstawiono obrazy przełomu czystego grubocząstkowego molibdenu /III frakcja/ spiekanego przez 6 godzin w temperaturach 1000! 1900 C. Okazuje się, że struktura przełomów jest podobna do struktur próbek wykonanych z grubocząstkowego molibdenu, spiekanych tylko przez 3 godziny. 100 i J f / / / TfC] 2000 Rys. 9. Zależność stopnia zagęszczenia ( Z)od temperatury spiekania i wielkości cząstek proszków wyjściowych: r-mo(ll frakcja), 2 - MoNI^^"^ ( Mo - II frakcja NI - I frakcja), 3 -MoN! ' (Mo - II frakcja. Ni - II frakcja) Porównując przedstawione trzy zestawy rysunków, łatwo zauważyć, że z punktu widzenia własności strukturalnych materiału, jest znacznie korzystniej wykonywać spieki z drobnocząstkowego proszku molibdenu. Tak więc badania wykonane za pomocą elektronowego mikroskopu skanningowego potwierdziły wyniki obliczeń stopnia zagęszczenia i wielkości skurczu objętościowego. 37
11 N Rys. 10. Zależność stopnia zagęszczenia ( Z")od temperatury spiekania i wielkości cząstek proszków wyjściowych: q ^ 1 - Mo (Ml frakcja), 2 -MoNi '"^ (Mo - III frakcja. Ni - I frakcja), 3 - MoNi ^ ( Mo - III frakcja. Ni - II frakcja) Wykonano również badania za pomocą elektronowego mikroskopu skanningowego przełomów spieków molibdenu z niklem spiekanych przez 3 godziny w temperaturze 1900 C. Na rysunku 19 i 20 przedstawiono obrazy przełomu spieków wykonanych z drobnocząstkowego proszku molibdenu /I frakcji/ i proszków niklu /I oraz II frakcji/. Rysunki 21 i 22 obrazują przełomy spieków wykonanych z grubocząstkowego proszku molibdenu /III frakcji/ i proszków niklu /I oraz 11 frakcji/. Struktura spieku molibden-nikiel otrzymanego w temperaturze 1900 C jest uzależniona tylko od wielkości cząstek proszku wyjściowego molibdenu. Spieki wykonane z drobnocząstkowego proszku molibdenu mają strukturę bardziej zwartą niż spieki z grubocząstkowego molibdenu. Wielkość cząstek proszku wyjściowego niklu nie wpływa na zmianę struktury molibdenu spiekanego w tej temperaturze. Porównując struktury spieków otrzymanych z czystego molibdenu i molibdenu z niklem spiekanych w temperaturze 1900 C /rys. 13, 16, 20 i 21/ można zauważyć, że w przypadku drobnocząstkowego proszku molibdenu dodatek niklu zwiększa gęstość materiału, nie wpływa natomiast na zmniejszenie porowatości spieku wykonanego z grubocząstkowego proszku molibdenu. 38
12 ^ ; '-W -.i-/ Rys. 18. Obra;z przełomu molibdenu /III frokcio/spiekanego przez 6 h w temperaturze 1900 C ^pow. 600x / Rys. 19. Obroz przełomu molibdenu /I frakcjo/ z dodotkiem niklu /I frakcja spiekanego przez 3 h w temperaturze 1900 C /pow. 300x/ Rys, 20. Obroz przełomu molibdenu/i frokcjo/ z dodatkiem niklu /II frakcja/ spiekanego przez 3 h w tempero turze \900 C /pow. 300x/ Rys. 21. Obraz przełomu molibdenu /III frakcja/ z jodotkiem niklu / frakcja/spiekonego przez 3 h w temperaturze 190C"^C /pow. 300x/ Rys. 22, Obraz przełomu molibdenu /Iłl frakcja/ z dodatkiem niklu /II frakcja/ spiekanego przez 3 h w temperaturze 1900 C /pow. 30Cb(/ Rys. 23. Obraz przełomu molibdenu /I frakcjo/ z ddotkiłem niklu /II frakcja/spiekonego przez 3 h w temperaturze 100ł C /'pow. 60Cb</
13 fet' sit mm Ry$, 24. Obraz przełomu molibdenu /I frokcja/ z dcxlatkiem niklu /M frakcja/ spiekanego przez 3 h w temperaturze 1300 C/p!)w. 60a</ Rys. 25. Obraz przełomu molibdenu /I frakcja/ z dodatkiem niklu /II frakcia/ spiekanego przez 3 b w temperatwze 1900''c /pow. 600x/ Rys. 26. Obraz spieku molibdenu /I frakcja/ z dodatkiem niklu /II frakcjo/ spiekanego przez 3 h w łemperoturze 1000 C a - obraz reliefu powierzchni, b - obraz składu chemicznego, c - obraz rozmieszczenia m'>'ibdenu^ d - obraz rozmieszczenia niklu
14 3. OMÓWIENIE WYNIKÓW Przeprowadzone badania i obserwacja zjawisk zachodzących podczas spiekania czystego molibdenu i molibdenu z dodatkiem niklu pozwoliły na wyobrażenie sobie mechanizmu aktywowania procesu spiekania proszku molibdenu. Jest on najbardziej widoczny w przypadku dodawania gruboczcptkowego proszku niklu do drobnocząstkowego proszku mol ibdenu. Prześledźmy jak zachodzi proces spiekania tego dwuskładnikowego materiału w poszczególnych etapach. Obserwacje były prowadzone za pomocą elektronowego mikroskopu skanningowego i mikroanalizatord rentgenowskiego. Na rysunkach przedstawiono obrazy przełomów drobnocząstkowego molibdenu /I frakcji/z dodatkiem grubocząstkowego niklu -/II frakcji/ spiekanych przez 3 godziny w temperaturach 1000, 1300 i 1900 C. Rysunki 26, 27, 28 i 29 obrazują wyniki przeprowadzonej za pomocą mikrosondy elektronowej obserwacji reliefu powierzchni, składu chemicznego, rozmieszczenia molibdenu i niklu w spiekach molibden-nikiel spiekanych w temperaturach 1000, 1200, 1300 I 1900 C. W niskiej temperaturze nikiel znajduje się pomiędzy cząstkami molibdenu w postaci dużych cząstek /rys. 23 i 26/. W miarę wzrostu temperatury spiekania zaczyna zwiększać się dyfuzja molibdenu do niklu. Już w temperaturze około 1200 C nikiel zaczyna dyfundować po powierzchni molibdenu /rys. 27/. Znajdujący się w postaci dużych cząstek nikiel zaczyna " rozpływać się zmniejsza się jego objętość, w środku cząstki tworzy się por. Mechanizm ten ilustruje rys. 27c i d. Dalsze podwyższanie temperatury gaiekania powoduje szybszą dyfuzję powierzchniową niklu. W temperaturze ok C brak już jest niklu w postaci dużych cząstek. "Rozpłynął się" on po granicach ziarn molibdenu I pozostały po nim duże pory/rys. 24 i 28d/. Początkowo pory nie mają kształtu kulistego /rys. 28/. Ziarna molibdenu w miarę spiekania zbliżają do siebie swoje środki ciężkości i powodują stopniowe zmniejszanie się porów i ich zaokrąglanie. Jednocześnie spiek zmniejsza swoją objętość /jest to skurcz objętościowy/. W końcowym stadium spiekania następuje prawie całkowita likwidacja porów, a ziarna materiału zaczynają się rozrastać/rys. 25 i 29/. W miejscach, gdzie jest brak niklu między ziarnami molibdenu zaczyna zachodzić samodyfuzja tego metalu. Powstają mostki stykowe, których powierzchnia zwiększa się w miarę wzrostu temperatury spiekania. W pewnym momencie nikiel "rozpływa się" po granicach ziaren na drodze dyfuzji powierzchniowej. Jednakże nie może on przedyfundować na całą powierzchnię ziarna, ponieważ część porów została wcześniej zamknięta mostkami stykowymi powstałymi w wyniku samodyfuzji molibdenu. Ta część porów ulegnie zespoleniu, a następnie likwidacji dzięki mechanizmom charakterystycznym dla spiekania się ciał jednoskładnikowych bez udziału aktywatora. W przypadku domieszkowania proszku molibdenu drobnocząstkowym proszkiem niklu, jest on bardziej równomiernie rozłożony w całej objętości materiału. Istnieje zatem większa ilość punktów stykowych molibden-nikiel, a co za tym idzie jest mniejsze prawdopodobieństwo utworzeni^ się mostków stykowych bez udziału aktywatora. Grubocząstkowy proszek molibdenu, zarówno czysty, jak i z dodatkiem aktywatora, spieka się bardzo słabo. Duże cząstki po procesie mechanicznego zagęszczania/prasowania/ mają bardzo mało punktów stykowych. W całej objętości wypraski jest stosunkowo mało miejsc, w których mogą się tworzyć szyjki na drodze samodyfuzji lub dyfuzji molibdenu do niklu. Dlatego też proces spiekania takiej wypraski zachodzi bardzo wolno i wymaga bardzo długiego czasu. 39
15 WNIOSKI Na podstawie przeprowadzonych badań nad ustaleniem wpływu wielkości cząstek molibdenu i niklu oraz temperatury spiekania na stopień zagęszczenia molibdenu można wysnuć następujące wnioski: 1. Wielkość cząstek proszku molibdenu w decydujący sposób wpływa na proces zagęszczania materiału. Im cząstka proszku wyjściowego jest mniejsza, tym wyższą gęstość osiąga się po przeprowadzeniu procesu spiekania /rys. S-10/. 2. Grubocząstkowy proszek molibdenu spieka się bardzo słabo. Nawet zastosowanie aktywatora, w postaci proszku niklu, niewiele zwiększa stopień jego zagęszczenia /rys. 10/. 3. Wielkość cząstek proszku niklu odgrywa decydującą rolę przy spiekaniu molibdenu w zakresie niższych temperatur /do ok C/. W przypadku prowadzenia procesu spiekania w zakresie temperatur powyżej 1400 C szybkość zagęszczania i wielkość stopnia zagęszczenia nie są już tak uzależnione od wielkości cząstek wyjściowych aktywatora. Różnice stopnia zagęszczenia molibdenu z dodatkiem grubocząstkowego i drobnocząstkowego niklu maleją w miarę wzrostu temperatury spiekania /rys. 8/. 4. Wzrost temperatury spiekania w zakresie od 1000 do ok C powoduje wyraźny wzrost skurczu objętościowego i stopnia zagęszczenia materiału. Powyżej tej granicy dalsze podwyższanie temperatury spiekania nie powoduje tak gwałtownego wzrostu gęstości w porównaniu z gęstościg otrzymaną w 1400 C /rys. 9 i 8/. 5. W temperaturze około 1200 C, a więc w znacznie niższej niż temperatura topnienia niklu, rozpoczyna się zauważalna dyfuzja molibdenu do niklu/rys. 27c/oraz dyfuzja powierzchniowa niklu po granicach ziaren molibdenu/rys. 27d/. Dzięki temu jest ułatwione tworzenie się mostków stykowych pomiędzy poszczególnymi ziarnami materiału. ^ 6. W temperaturze około 1300 C zachodzi już tak intensywna dyfuzja powierzchniowa niklu, że praktycznie cała jego objętość znajduje się na granicach ziarn molibdenu /rys. 2Cd/. 7. Aktywujący wpływ niklu na proces spiekania molibdenu zachodzi przede wszystkim dzięki intensywnej dyfuzji powierzchniowej niklu wzdłuż granic ziarn molibdenu i dlatego proces spiekania nie musi być prowadzony w temperaturze wyższej niż temperatura topnienia tego aktywatora. Autor pracy składa serdeczne podziękowanie Z. Kubisowi, W. Zalewskiemu, M. Pawłowskiej, H. Kozłowskiej, A. Gładkiemu za pomoc przy realizacji założonego programu badań.
16 a ) 4 ' -ii-i ' I i» Rys. 27. Cbfaz spieku molibdenu /I frokcjo/ z dodatłciem niklu /II frakcja/ spiekanego przez 3 h w łemperołurze 1200 C a - obroz reliefu powierzchni, b - obraz składu chemicznego, c - obroz rozmieszczenia molibdenu, d - obraz rozmieszczenie niklu. a ) b) Rys.26. Obraz spieku molibdenu /I frakcjo/ z dodatkiem niklu /II frokcjo/spiekanego przez 3 h w łemperoturze 1300 C o - obraz reliefu powierzchni, b - obraz skłodu chemicznego, c - obraz rozmieszczenia molibdenu, d - obraz rozmieszczenia niklu
17 Rys. 28. Obraz spieku molibdenu /I frak cío/ z dodatkiem niklu /II frokcjo/ spiekanego pfzez 3 h w temperołurze 1300 C a - obraz reliefu powierzchni, b - obraz składu chemicznego, c - obraz rozmieszczenia molibdenu, d - obraz rozmieszczenia niklu ^ -l'- wmm R/s. 29. Obraz spieku molibdenu /I frakcia/ z dodatkiem niklu /II frakcja/spiekonego przez 3 h w temperaturze 1900 C o - obraz reliefu powierzchni, b - obroz składu chemicznego, c - obraz rozmieszczenia molibdenu, d - obraz rozmieszczenia niklu
18 Li terat uro 1. Vacek J.: Planseeberichte fur Pulvermefallurgie 7, 1959, 6 2. Bfophy J.H., Shepard L.A., Wulff J.: Powder Metallurgy, Intersciense New York 1961, Heyden H.W., Brophy J.H.: J. of the Electrochemical Society 110, 7, 1963, Toth I.J., Lockington N.A.: J. Less Common Metals 12, Panickina V.V.: PoroSkovaja metallurgija 2, Jurca S., Kolar D., Trontelj M.: III Konf. Met. Proszków, Zakopane Materiały konf. cz, I, YläsaariS., Tikkanen M.H.: Physics of Sintering 3, 1, 1971, Gessinger G.H., Fischmeister H.F.. III Konf. Met. Proszków, Zakopane, Materiały konf. cz. I, Gessinger G.H., Fischmeister H.F.: Physics of Sintering, Spec, issue 1971, Suchoźak V.V., Panickina V.V. Skorochod V.V.: Poroskovaja metallurgija 8, Panickina V.V., Skorochod V.V., Suchozak V.V.: Trudy vsiesojuznoj nauczno-techniieskoj konf. po metallokeromiceskim materinlaih i izdelijam, Erewań 1973, Smith I.T.: J. of Applied Physics 36, 2, Feb. 1965, Gładki A., LejbrondtM.: Sympozjum Met. Proszków, Baranów Sandomierski Materiały sympozjalne, LejbrandtM,: Prace ONPMP 10, LejbrandtM., RutkowskiW.; Planseberichte für Pulvermetallurgie, PN-Ó9/H Badanie proszków metali. Oznaczanie gęstosci nasypowej
SPIEKANE PODKtADKI KOMPENSACYJNE WNiCu DO TYRYSTORÓW. W przyrzq(dqch półprzewodnikowych wraz ze wzrostem przenoszonej mocy wzrastają
Marek LEJBRANDT Kazimierz KALISZUK Wanda OSOWSKA Zakład Metali Próżniowych SPIEKANE PODKtADKI KOMPENSACYJNE WNiCu DO TYRYSTORÓW MAŁEJ MOCY W przyrzq(dqch półprzewodnikowych wraz ze wzrostem przenoszonej
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
Otrzymywanie porowatych spieków wolframowych i molibdenowych
Kornel BZIAWA Jacek SENKARA Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Otrzymywanie porowatych spieków wolframowych i molibdenowych Porowate materiały metaliczne znalazły szerokie zastosowanie w wielu
WPŁYW RODZAJU MASY OSŁANIAJĄCEJ NA STRUKTURĘ, WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I ODLEWNICZE STOPU Remanium CSe
WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ im. prof. Meissnera w Ustroniu WYDZIAŁ INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ WPŁYW RODZAJU MASY OSŁANIAJĄCEJ NA STRUKTURĘ, WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I ODLEWNICZE STOPU Remanium
ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE EFEKTÓW ROZDRABNIANIA POJEDYNCZYCH ZIAREN
Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców Rozprawa doktorska ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE
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
PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 14/02. Irena Harańczyk,Kraków,PL Stanisława Gacek,Kraków,PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)195686 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 344720 (22) Data zgłoszenia: 19.12.2000 (51) Int.Cl. B22F 9/18 (2006.01)
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
Nauka o Materiałach. Wykład IV. Polikryształy I. Jerzy Lis
Wykład IV Polikryształy I Jerzy Lis Treść wykładu I i II: 1. Budowa polikryształów - wiadomości wstępne. 2. Budowa polikryształów: jednofazowych porowatych z fazą ciekłą 3. Metody otrzymywania polikryształów
Badania nad otrzymaniem porowatego szl(ieletu wolframowego metodą spiekania al(tywowanego
Marek LEJBRANDT, Kazimierz KALISZUK ONPMP Badania nad otrzymaniem porowatego szl(ieletu wolframowego metodą spiekania al(tywowanego Wielostronne wymagania stawiane przez technikę wykonania nowoczesnych
Technologia Materiałów Drogowych ćwiczenia laboratoryjne
Technologia Materiałów Drogowych ćwiczenia laboratoryjne prowadzący: dr inż. Marcin Bilski Zakład Budownictwa Drogowego Instytut Inżynierii Lądowej pok. 324B (bud. A2); K4 (hala A4) marcin.bilski@put.poznan.pl
Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA
AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Ćwiczenie wykonano: dnia:... Wykonał:... Wydział:... Kierunek:... Rok akadem.:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczono:
Ćwiczenie nr 4. Metalurgia proszków. Pod pojęciem materiały spiekane rozumie się materiały, które wytwarza się metodami metalurgii proszków.
Technologie materiałowe 1. Wprowadzenie Ćwiczenie nr 4. Metalurgia proszków Pod pojęciem materiały spiekane rozumie się materiały, które wytwarza się metodami metalurgii proszków. Definicja: Metalurgią
3. Prasowanie proszków
3. Prasowanie proszków Prasowanie jest jednym z głównych procesów technologicznych w produkcji wyrobów ze spiekanych metali. Ma ono na celu formowanie wyprasek o określonych wymiarach i kształcie oraz
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce Jedlnia Letnisko 28 30 czerwca 2017 Właściwości spieków otrzymanych techniką prasowania na
Zadanie 2. (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując wzory sumaryczne tlenków w odpowiednie kolumny. CrO CO 2 Fe 2 O 3 BaO SO 3 NO Cu 2 O
Test maturalny Chemia ogólna i nieorganiczna Zadanie 1. (1 pkt) Uzupełnij zdania. Pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 16 znajduje się w.... grupie i. okresie układu okresowego pierwiastków chemicznych,
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
Kryteria oceniania z chemii kl VII
Kryteria oceniania z chemii kl VII Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co
KRYSTALIZACJA METALI I STOPÓW. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
KRYSTALIZACJA METALI I STOPÓW Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Krzepnięcie przemiana fazy ciekłej w fazę stałą Krystalizacja przemiana
Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis
Nauka o Materiałach Wykład XI Właściwości cieplne Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Stabilność termiczna materiałów 2. Pełzanie wysokotemperaturowe 3. Przewodnictwo cieplne 4. Rozszerzalność
LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH
Imię i Nazwisko Grupa dziekańska Indeks Ocena (kol.wejściowe) Ocena (sprawozdanie)........................................................... Ćwiczenie: MISW1 Podpis prowadzącego Politechnika Łódzka Wydział
1 Badania strukturalne materiału przeciąganego
Zbigniew Rudnicki Janina Daca Włodzimierz Figiel 1 Badania strukturalne materiału przeciąganego Streszczenie Przy badaniach mechanizmu zużycia oczek ciągadeł przyjęto założenie, że przeciągany materiał
Wyznaczanie temperatur charakterystycznych przy użyciu mikroskopu wysokotemperaturowego
Wyznaczanie temperatur charakterystycznych przy użyciu mikroskopu wysokotemperaturowego 1. Cel Wyznaczenie temperatur charakterystycznych różnych materiałów przy użyciu mikroskopu wysokotemperaturowego.
Warunki izochoryczno-izotermiczne
WYKŁAD 5 Pojęcie potencjału chemicznego. Układy jednoskładnikowe W zależności od warunków termodynamicznych potencjał chemiczny substancji czystej definiujemy następująco: Warunki izobaryczno-izotermiczne
Temat: kruszyw Oznaczanie kształtu ziarn. pomocą wskaźnika płaskości Norma: PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Eksploatacja i obróbka skał Badania geometrycznych właściwości Temat: kruszyw Oznaczanie kształtu
ANALIZA ZJAWISKA NIECIĄGŁOŚCI TWORZENIA MIKROWIÓRÓW W PROCESIE WYGŁADZANIA FOLIAMI ŚCIERNYMI
NIECIĄGŁOŚĆ TWORZENIA MIKROWIÓRÓW prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, dr inż. Katarzyna Tandecka, dr inż. Łukasz Rypina Politechnika Koszalińska XXXIII Szkoła Naukowa Obróbki Ściernej Łódź 2015 ANALIZA
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
WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje wojewódzkie
kod ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Uzyskane punkty.. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje wojewódzkie Zadanie
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab CZĄSTECZKA I RÓWNANIE REKCJI CHEMICZNEJ potrafi powiedzieć co to jest: wiązanie chemiczne, wiązanie jonowe, wiązanie
Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa
Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa Wykład 8-27.XI.2018 Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szef/ Wykład 8 Energia atomowa i jądrowa
Chemia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Semestr II
Chemia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Semestr II Łączenie się atomów. Równania reakcji Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [1 + 2 + 3] Ocena bardzo dobra
WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje rejonowe
kod ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Uzyskane punkty.. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje rejonowe Zadanie
PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH KOMBAJNOWYCH NOŻY STYCZNO-OBROTOWYCH
Postępowanie nr 56/A/DZZ/5 PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH KOMBAJNOWYCH NOŻY STYCZNO-OBROTOWYCH Część : Procedura pomiaru parametrów konstrukcyjnych noży styczno-obrotowych
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
D NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.02 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI
( ) ( ) Frakcje zredukowane do ustalenia rodzaju gruntu spoistego: - piaskowa: f ' 100 f π π. - pyłowa: - iłowa: Rodzaj gruntu:...
Frakcje zredukowane do ustalenia rodzaju gruntu spoistego: 100 f p - piaskowa: f ' p 100 f + f - pyłowa: - iłowa: ( ) 100 f π f ' π 100 ( f k + f ż ) 100 f i f ' i 100 f + f k ż ( ) k ż Rodzaj gruntu:...
CERAMIKI PRZEZROCZYSTE
prof. ICiMB dr hab. inż. Adam Witek CERAMIKI PRZEZROCZYSTE Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa PO CO NAM PRZEZROCZYSTE CERAMIKI? Pręty laserowe dla laserów ciała
X / \ Y Y Y Z / \ W W ... imię i nazwisko,nazwa szkoły, miasto
Zadanie 1. (3 pkt) Nadtlenek litu (Li 2 O 2 ) jest ciałem stałym, występującym w temperaturze pokojowej w postaci białych kryształów. Stosowany jest w oczyszczaczach powietrza, gdzie ważna jest waga użytego
30/01/2018. Wykład V: Polikryształy II. Treść wykładu (część II): Krystalizacja ze stopu. Podstawowe metody otrzymywania polikryształów
Wykład V: Polikryształy II JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu (część II): Podstawowe metody otrzymywania polikryształów krystalizacja
Materiałoznawstwo optyczne CERAMIKA OPTYCZNA
Materiałoznawstwo optyczne CERAMIKA OPTYCZNA Szkło optyczne i fotoniczne, A. Szwedowski, R. Romaniuk, WNT, 2009 POLIKRYSZTAŁY - ciała stałe o drobnoziarnistej strukturze, które są złożone z wielkiej liczby
NADPRZEWODNIKI WYSOKOTEMPERATUROWE (NWT) W roku 1986 Alex Muller i Georg Bednorz odkryli. miedziowo-lantanowym, w którym niektóre atomy lantanu były
FIZYKA I TECHNIKA NISKICH TEMPERATUR NADPRZEWODNICTWO NADPRZEWODNIKI WYSOKOTEMPERATUROWE (NWT) W roku 1986 Alex Muller i Georg Bednorz odkryli nadprzewodnictwo w złożonym tlenku La 2 CuO 4 (tlenku miedziowo-lantanowym,
Materiały Drogowe Laboratorium 1
ateriały Drogowe Laboratorium Klasyfikacja kruszyw Literatura: Normy klasyfikacyjne: PN-EN 3043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych
Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla klasy 7 w r. szk. 2019/2020
Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla klasy 7 w r. szk. 2019/2020 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.
Wykład IV: Polikryształy I. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
Wykład IV: Polikryształy I JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu (część I i II): 1. Budowa polikryształów - wiadomości wstępne.
PL B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL BUP 17/16. MAGDALENA PIASECKA, Kielce, PL WUP 04/17
PL 225512 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 225512 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 415204 (51) Int.Cl. C23C 10/28 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
Nowoczesna teoria atomistyczna
Nowoczesna teoria atomistyczna Joseph Louis Proust Prawo stosunków stałych (1797) (1754-1826) John Dalton, Prawo stosunków wielokrotnych (1804) Louis Joseph Gay-Lussac Prawo stosunków objętościowych (1808)
Zadanie 2. Przeprowadzono następujące doświadczenie: Wyjaśnij przebieg tego doświadczenia. Zadanie: 3. Zadanie: 4
Zadanie: 1 Do niebieskiego, wodnego roztworu soli miedzi wrzucono żelazny gwóźdź i odstawiono na pewien czas. Opisz zmiany zachodzące w wyglądzie: roztworu żelaznego gwoździa Zadanie 2. Przeprowadzono
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
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć. Dr hab.
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć Dr hab. Paweł Żukowski Materiały magnetyczne Właściwości podstawowych materiałów magnetycznych
Przewodność elektryczna ciał stałych. Elektryczne własności ciał stałych Izolatory, metale i półprzewodniki
Przewodność elektryczna ciał stałych Elektryczne własności ciał stałych Izolatory, metale i półprzewodniki Elektryczne własności ciał stałych Do sklasyfikowania różnych materiałów ze względu na ich własności
dr inż. Paweł Strzałkowski
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Eksploatacja i obróbka skał Badania mechanicznych i fizycznych Temat: właściwości kruszyw Oznaczanie
MATERIAŁ ELWOM 25. Mikrostruktura kompozytu W-Cu25: ciemne obszary miedzi na tle jasnego szkieletu wolframowego; pow. 250x.
MATERIAŁ ELWOM 25.! ELWOM 25 jest dwufazowym materiałem kompozytowym wolfram-miedź, przeznaczonym do obróbki elektroerozyjnej węglików spiekanych. Kompozyt ten jest wykonany z drobnoziarnistego proszku
BADANIE PROCESU ROZDRABNIANIA MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH 1/8 PROCESY MECHANICZNE I URZĄDZENIA. Ćwiczenie L6
BADANIE PROCESU ROZDRABNIANIA MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH /8 PROCESY MECHANICZNE I URZĄDZENIA Ćwiczenie L6 Temat: BADANIE PROCESU ROZDRABNIANIA MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH Cel ćwiczenia: Poznanie metod pomiaru wielkości
Obróbka cieplna stali
OBRÓBKA CIEPLNA Obróbka cieplna stali Powstawanie austenitu podczas nagrzewania Ujednorodnianie austenitu Zmiany wielkości ziarna Przemiany w stali podczas chłodzenia Martenzytyczna Bainityczna Perlityczna
TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II
TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II Czas trwania testu 120 minut Informacje 1. Proszę sprawdzić czy arkusz zawiera 10 stron. Ewentualny brak należy zgłosić nauczycielowi. 2. Proszę rozwiązać
GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW
PRZERÓBKA I UNIESZKODLIWIANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH Ćwiczenie nr 4 GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW 1. CHARAKTERYSTYKA PROCESU Proces zagęszczania osadów, który polega na rozdziale fazy stałej od ciekłej przy
a) jeżeli przedstawiona reakcja jest reakcją egzotermiczną, to jej prawidłowy przebieg jest przedstawiony na wykresie za pomocą linii...
1. Spośród podanych reakcji wybierz reakcję egzoenergetyczną: a) Redukcja tlenku miedzi (II) wodorem b) Otrzymywanie tlenu przez rozkład chloranu (V) potasu c) Otrzymywanie wapna palonego w procesie prażenia
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
ZAMRAŻANIE PODSTAWY CZ.2
METODY PRZECHOWYWANIA I UTRWALANIA BIOPRODUKTÓW ZAMRAŻANIE PODSTAWY CZ.2 Opracował: dr S. Wierzba Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego Odmienność procesów zamrażania produktów
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
1) Rozmiar atomu to około? Która z odpowiedzi jest nieprawidłowa? a) 0, m b) 10-8 mm c) m d) km e) m f)
1) Rozmiar atomu to około? Która z odpowiedzi jest nieprawidłowa? a) 0,0000000001 m b) 10-8 mm c) 10-10 m d) 10-12 km e) 10-15 m f) 2) Z jakich cząstek składają się dodatnio naładowane jądra atomów? (e
KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW
KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Etap szkolny rok szkolny 2009/2010 Dane dotyczące ucznia (wypełnia Komisja Konkursowa po rozkodowaniu prac) wylosowany numer uczestnika
Wykład V: Polikryształy II. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
Wykład V: Polikryształy II JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu (część II): Podstawowe metody otrzymywania polikryształów krystalizacja
LABORATORIUM ELEKTRONIKI ĆWICZENIE 4 POLITECHNIKA ŁÓDZKA KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH
LABORATORIUM ELEKTRONIKI ĆWICZENIE 4 Parametry statyczne tranzystorów polowych złączowych Cel ćwiczenia Podstawowym celem ćwiczenia jest poznanie statycznych charakterystyk tranzystorów polowych złączowych
Zagęszczanie gruntów niespoistych i kontrola zagęszczenia w budownictwie drogowym
Zagęszczanie gruntów niespoistych i kontrola zagęszczenia w budownictwie drogowym Data wprowadzenia: 20.10.2017 r. Zagęszczanie zwane również stabilizacją mechaniczną to jeden z najważniejszych procesów
WPŁYW ZAKŁÓCEŃ PROCESU WZBOGACANIA WĘGLA W OSADZARCE NA ZMIANY GĘSTOŚCI ROZDZIAŁU BADANIA LABORATORYJNE
Górnictwo i Geoinżynieria Rok 33 Zeszyt 4 2009 Stanisław Cierpisz*, Daniel Kowol* WPŁYW ZAKŁÓCEŃ PROCESU WZBOGACANIA WĘGLA W OSADZARCE NA ZMIANY GĘSTOŚCI ROZDZIAŁU BADANIA LABORATORYJNE 1. Wstęp Zasadniczym
Płyta VSS. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin
Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Płyta VSS. Wybór metody badania zagęszczenia gruntów uwarunkowany jest przede wszystkim od rodzaju gruntu i w zależności od niego należy dobrać odpowiednią
SKRÓCONY OPIS PROGRAMU NA ROK 2019
C O N S T R U C T I O N SKRÓCONY OPIS PROGRAMU NA ROK 2019 Wydanie 3 z dnia 22-01-2019 r. Opracował: Zatwierdził: Imię i Nazwisko Przemysław Domoradzki Karolina Sójka Data 22-01-2019 22-01-2019 Podpis
BUDOWA ATOMU KRYSTYNA SITKO
BUDOWA ATOMU KRYSTYNA SITKO Ziarnista budowa materii Otaczająca nas materia to świat różnorodnych substancji np. woda, powietrze, drewno, metale. Sprawiają one wrażenie, że mają budowę ciągłą, to znaczy
PODSTAWY OBRÓBKI CIEPLNEJ
PODSTAWY OBRÓBKI CIEPLNEJ STOPÓW ŻELAZA WYŻARZANIE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. POJĘCIA PODSTAWOWE 2. PRZEMIANY PRZY NAGRZEWANIU
Zjawiska powierzchniowe
Zjawiska powierzchniowe Adsorpcja Model Langmuira Model BET 1 Zjawiska powierzchniowe Adsorpcja Proces gromadzenia się substancji z wnętrza fazy na granicy międzyfazowej; Wynika z tego, że w obszarze powierzchniowym
OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA. Cz. I. Wyżarzanie
OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA Cz. I. Wyżarzanie Przemiany przy nagrzewaniu i powolnym chłodzeniu stali A 3 A cm A 1 Przykład nagrzewania stali eutektoidalnej (~0,8 % C) Po przekroczeniu temperatury A 1
Rentgenowska mikrotomografia komputerowa w badaniu skał węglanowych
NAFTA-GAZ czerwiec 2010 ROK LXVI Jadwiga Zalewska, Grażyna Łykowska, Jan Kaczmarczyk Instytut Nafty i Gazu, Kraków Rentgenowska mikrotomografia komputerowa w badaniu skał węglanowych Wstęp W artykule przedstawiono
Analiza i monitoring środowiska
Analiza i monitoring środowiska CHC 017003L (opracował W. Zierkiewicz) Ćwiczenie 1: Analiza statystyczna wyników pomiarów. 1. WSTĘP Otrzymany w wyniku przeprowadzonej analizy ilościowej wynik pomiaru zawartości
WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH
WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH Dr inż. Robert Jurczak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie/GDDKiA PLAN PREZENTACJI 1. Problem zużytych opon samochodowych
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
WYZNACZANIE ROZMIARÓW
POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTRUKCJA Z LABORATORIUM W ZAKŁADZIE BIOFIZYKI Ćwiczenie 6 WYZNACZANIE ROZMIARÓW MAKROCZĄSTECZEK I. WSTĘP TEORETYCZNY Procesy zachodzące między atomami lub cząsteczkami w skali molekularnej
MATERIAŁOZNAWSTWO Wydział Mechaniczny, Mechatronika, sem. I. dr inż. Hanna Smoleńska
MATERIAŁOZNAWSTWO Wydział Mechaniczny, Mechatronika, sem. I dr inż. Hanna Smoleńska UKŁADY RÓWNOWAGI FAZOWEJ Równowaga termodynamiczna pojęcie stosowane w termodynamice. Oznacza stan, w którym makroskopowe
Wpływ metody przygotowania mieszanki proszkowej na efekt spiekania aktywowanego metali ciężkich
BIULETYN WAT VOL. LVII, NR 3, 2008 Wpływ metody przygotowania mieszanki proszkowej na efekt spiekania aktywowanego metali ciężkich EDWARD WŁODARCZYK, MARCIN KONIECZNY, TOMASZ MAJEWSKI Wojskowa Akademia
Nazwy pierwiastków: A +Fe 2(SO 4) 3. Wzory związków: A B D. Równania reakcji:
Zadanie 1. [0-3 pkt] Na podstawie podanych informacji ustal nazwy pierwiastków X, Y, Z i zapisz je we wskazanych miejscach. I. Suma protonów i elektronów anionu X 2- jest równa 34. II. Stosunek masowy
Zadanie 2. Zadanie 4: Zadanie 5:
Zadanie 2 W stanie naturalnym grunt o objętości V = 0.25 m 3 waży W = 4800 N. Po wysuszeniu jego ciężar spada do wartości W s = 4000 N. Wiedząc, że ciężar właściwy gruntu wynosi γ s = 27.1 kn/m 3 określić:
GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW
GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW Ćwiczenie nr 4 1. CHARAKTERYSTYKA PROCESU Ze względu na wysokie uwodnienie oraz niewielką ilość suchej masy, osady powstające w oczyszczalni ścieków należy poddawać procesowi
Podstawowe prawa opisujące właściwości gazów zostały wyprowadzone dla gazu modelowego, nazywanego gazem doskonałym (idealnym).
Spis treści 1 Stan gazowy 2 Gaz doskonały 21 Definicja mikroskopowa 22 Definicja makroskopowa (termodynamiczna) 3 Prawa gazowe 31 Prawo Boyle a-mariotte a 32 Prawo Gay-Lussaca 33 Prawo Charlesa 34 Prawo
Elektryczne własności ciał stałych
Elektryczne własności ciał stałych Do sklasyfikowania różnych materiałów ze względu na ich własności elektryczne trzeba zdefiniować kilka wielkości Oporność właściwa (albo przewodność) ładunek [C] = 1/
Nasyp budowlany i makroniwelacja.
Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Nasyp budowlany i makroniwelacja. Nasypem nazywamy warstwę lub zaprojektowaną budowlę ziemną z materiału gruntowego, która powstała w wyniku działalności
STRUKTURA STOPÓW CHARAKTERYSTYKA FAZ. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
STRUKTURA STOPÓW CHARAKTERYSTYKA FAZ Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stop tworzywo składające się z metalu stanowiącego osnowę, do którego
2011-05-19. Tablica 1. Wymiary otworów sit do określania wymiarów ziarn kruszywa. Sita dodatkowe: 0,125 mm; 0,25 mm; 0,5 mm.
Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych powinny odpowiadad wymaganiom przedstawionym w normie PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleo stosowanych na drogach, lotniskach
WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE
WYDZIAŁ ODLEWNICTWA AGH Oddział Krakowski STOP XXXIV KONFERENCJA NAUKOWA Kraków - 19 listopada 2010 r. Marcin PIĘKOŚ 1, Stanisław RZADKOSZ 2, Janusz KOZANA 3,Witold CIEŚLAK 4 WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA
TEORIA PASMOWA CIAŁ STAŁYCH
TEORIA PASMOWA CIAŁ STAŁYCH Skolektywizowane elektrony w metalu Weźmy pod uwagę pewną ilość atomów jakiegoś metalu, np. sodu. Pojedynczy atom sodu zawiera 11 elektronów o konfiguracji 1s 2 2s 2 2p 6 3s
Zadania badawcze realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
Zadania badawcze realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej Łukasz Ciupiński Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej Zakład Projektowania Materiałów Zaangażowanie
C O N S T R U C T I O N
C O N S T R U C T I O N SKRÓCONY OPIS PROGRAMU NA ROK 2018 Wydanie 2 z dnia 02-01-2018 r. Opracował: Zatwierdził: Imię i Nazwisko Przemysław Domoradzki Karolina Sójka Data 02-01-2018 02-01-2018 Podpis
Analiza porównawcza sposobu pomiaru jakości spalania gazu w palnikach odkrytych
NAFTA-GAZ kwiecień 2011 ROK LXVII Mateusz Rataj Instytut Nafty i Gazu, Kraków Analiza porównawcza sposobu pomiaru jakości spalania gazu w ch odkrytych Wstęp W związku z prowadzonymi badaniami różnego typu
SKURCZ BETONU. str. 1
SKURCZ BETONU str. 1 C7 betonu jest zjawiskiem samoistnym spowodowanym odkształceniami niewynikającymi z obciążeń mechanicznych. Zachodzi w materiałach o strukturze porowatej, w wyniku utarty wody na skutek
VI Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2013/2014
VI Podkarpacki Konkurs Chemiczny 01/01 ETAP I 1.11.01 r. Godz. 10.00-1.00 KOPKCh Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 1. Znając liczbę masową pierwiastka można określić liczbę:
CHEMIA. Wymagania szczegółowe. Wymagania ogólne
CHEMIA Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Uczeń: zapisuje konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków do Z = 36 i jonów o podanym ładunku, uwzględniając rozmieszczenie elektronów na podpowłokach [
ATLAS STRUKTUR. Ćwiczenie nr 25 Struktura i właściwości materiałów kompozytowych
ATLAS STRUKTUR Ćwiczenie nr 25 Struktura i właściwości materiałów kompozytowych Rys. 1. Mikrostruktura podeutektycznego stopu aluminium-krzem AK7. Pomiędzy dendrytami roztworu stałego krzemu w aluminium
LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU
LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Utrwalenie wiadomości. Fizyka, klasa 1 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie
Utrwalenie wiadomości Fizyka, klasa 1 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie Za tydzień sprawdzian Ciało fizyczne a substancja Ciało Substancja gwóźdź żelazo szklanka szkło krzesło drewno Obok podanych