Materiałoznawstwo i korozja - CERAMIKA
|
|
- Helena Kurek
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Materiałoznawstwo i korozja - CERAMIKA dr inż. Paulina Wiecińska GTCh, pokój 315 pwiecinska@ch.pw.edu.pl
2 Literatura 1) R. Pampuch, Współczesne materiały ceramiczne, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków ) R. Pampuch, Materiały ceramiczne, Państw. Wydaw. Nauk., Warszawa ) J. Raabe, E. Bobryk, Ceramika funkcjonalna: metody otrzymywania i własności, Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, Warszawa ) K. E. Oczoś Kształtowanie ceramicznych materiałów technicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów ) R. Pampuch, K. Haberko, M. Kordek, Nauka o procesach ceramicznych, PWN, Warszawa ) M. Jurczyk, J. Jakubowicz, Nanomateriały ceramiczne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2004
3 Ceramika przeszłość a teraźniejszość Ceramika (gr. Ho kéramos - ziemia, glina; kerameus - wykonany z gliny) - nieorganiczne i niemetaliczne materiały otrzymywane w wyniku procesu ceramicznego (formowania, obróbki cieplnej). Mezopotamia 5000 p.n.e Ceramika specjalna, zwana także techniczną lub zaawansowaną (ang. advanced ceramics), to zróżnicowana grupa nowoczesnych materiałów, które przynajmniej jedną ze swych właściwości mają tak wybitnie rozwiniętą, że są poszukiwane przez m.in. technikę czy medycynę.
4 Ceramika przeszłość a teraźniejszość Mezopotamia 5500 p.n.e Mezopotamia p.n.e szkliwione cegły Chiny 4500 p.n.e Grecja 400 p.n.e Egipt 1300 p.n.e ceramika szkło
5 Ceramika przeszłość a teraźniejszość Rzym 100 n.e lampka oliwna szkło Chiny n.e porcelana Barcelona XX wiek
6 Ceramika przeszłość a teraźniejszość XXI wiek
7 Ceramika Ceramika szlachetna Szkło Ceramika budowlana Materiały ogniotrwałe Ceramika funkcjonalna Ceramika konstrukcyjna
8 Ceramika szlachetna
9 Pojęcie ceramika szlachetna oznacza wyroby cienkościenne - wypalające się na biało. Zalicza się tutaj przede wszystkim wyroby porcelanowe i fajansowe. Wyroby należy uważać za szlachetniejsze im bardziej są cienkościenne i im bardziej białe po wypaleniu. W tym sensie wyroby porcelanowe są bardziej szlachetne w porównaniu do fajansowych. Poza tym wyroby ceramiki szlachetnej odznaczają się najczęściej skomplikowanym kształtem. Produkcja wyrobów ceramiki szlachetnej odznacza się wytwarzaniem dużej ilości sztuk, natomiast małej masy w tonach.
10 Porcelana Tworzywo ceramiczne uzyskiwane przez wypalenie lub spiekanie surowców ilastych lub mas plastycznych zawierających surowiec ilasty jako środek spajający Najczęściej szkliwiona O nasiąkliwości < 0,2% Przeświecalna w cienkiej warstwie (do 2,5 mm) O dużej wytrzymałości mechanicznej i elektrycznej
11 Porcelana Cechy wyróżniające porcelanę: biały kolor brak porowatości trwałość odporność na nagłe zmiany temperatury odporność chemiczna nieprzepuszczalność dla gazów i cieczy przeświecalność
12 Porcelana Twarda Miękka (skaleniowa) Stołowa Artystyczna Techniczna Kostna Frytowa Parian Vitreous china elektrotechniczna Klasyczny skład masy: 50% kaolinu szlamowanego 25% kwarcu 25% skalenia Wypalanie: na biskwit w temp C na ostro w temp C radiotechniczna Klasyczny skład masy: 25% kaolinu szlamowanego 30% kwarcu 45% skalenia Wypalanie na biskwit w temp C na ostro w temp C
13 Historia porcelany Chiny - protoporcelana Wytwarzana z kaolinu i szpatu polnego (pai-tun-tzŭ) Wyroby z pai-tun-tzŭ jako szkliwo pokrywające szarawy czerep wypalany w dużym ogniu Produkowana już na początku dynastii Han (II wiek p.n.e.) co potwierdza odnalezienie takich wyrobów w grobowcach tej dynastii
14 Historia porcelany Dynastia Ming ( ) Doprowadzenie do perfekcji wcześniej opracowanych technik Założenie w Zhushan pierwszej manufaktury, produkującej na dwór cesarski Tworzenie nowych wzorów Dążenie do osiągnięcia jak najwyższej klasy wyrobów
15 Historia porcelany Europa Wieści o chińskiej porcelanie do Europy przywiózł Marco Polo w 1298 roku. W swoim pamiętniku użył nazwy porcelana na określenie wyrobów, które zobaczył, gdyż najprawdopodobniej skojarzyły mu się one z muszlami genus porcellana, mającymi silnie połyskującą, ubarwioną powierzchnię. Dzięki odkryciu przez Vasco da Gama e morskiej drogi do Indii możliwy stał się import porcelany, jak i jedwabiu czy przypraw korzennych. Porcelana była towarem ekskluzywnym i stać na nią było tylko najbogatszych. Zainteresowanie porcelaną z Dalekiego Wschodu stało się przyczyną usilnych prób odkrycia sekretu wytworzenia masy porcelanowe.
16 Historia porcelany Porcelana typu misieńskiego Skład opracował w Dreźnie w 1709 roku Jan Fryderyk Boettger (zajmował się alchemią i próbował przemienić pospolite metale w złoto ). Odkrył on, że do wyrobu twardej porcelany niezbędny jest kaolin, kwarc i skaleń. W 1710 roku król August Mocny wybudował w Miśni pierwszą europejską manufakturę porcelany Stosowana do wyrobu bogato dekorowanych serwisów stołowych, które świadczyły o zamożności domu.
17 Historia porcelany Porcelana typu misieńskiego Początkowo malowana kolorowymi emaliami, a w 1725 r. uzyskano błękity podszkliwne. W latach wykonano pierwszy wielki serwis stołowy dla hrabiego Sułkowskiego. W latach zrobiono dla hrabiego von Bruhla serwis zwany łabędzim, złożony z 2200 sztuk porcelany.
18 Historia porcelany Nie udało się jednak utrzymać w tajemnicy składu i w kolejnych latach powstały takie manufaktury jak: 1718 r Wiedeń (Austria) 1740 r Berlin (Niemcy) 1744 r Petersburg (Rosja) 1756 r Sevres (Francja) 1775 r Kopenhaga (Dania) 1790 r - Ćmielów Europa (najstarsza fabryka w Polsce)
19 Jak rozpoznać porcelanę pierwszego gatunku? Na wewnętrznych ściankach nie może być tzw. muszek czyli ciemnych kropeczek. Jeśli są oznacza to, że do produkcji użyto surowców gorszej jakości. Brzegi filiżanki pierwszego gatunku powinny być idealnie okrągłe i gładkie. Zewnętrzne i wewnętrzne ścianki filiżanki powinny być przejrzyste i gładkie, bez zgrubień, przebarwień i zacieków. Najwyższej jakości porcelana jest malowana ręcznie. Często uszlachetnia się ją złotem lub platyną.
20 Produkcja porcelany Projektowanie Proces produkcji porcelany rozpoczyna się w modelarni, gdzie pomysły projektantów przemieniane są przez modelarzy w formę przestrzenną.
21 Produkcja porcelany Surowce Do produkcji porcelany używa się następujących skał: kaolin kwarc skaleń Surowce te należy dokładnie rozdrobnić, a następnie połączyć w odpowiednich proporcjach dodając wody.
22 Produkcja porcelany Formowanie Toczenie półprodukty formowane przez maszyny stosuje się masy plastyczne produkcja m.in. talerzy, kubków czy filiżanek Prasowanie stosuje się masy półsuche produkcja drobnych wyrobów technicznych np. dla przemysłu elektrotechnicznego czy tkackiego
23 Produkcja porcelany Formowanie Odlewanie półprodukty odlewane w formach gipsowych stosuje się masy lejne produkcja wyrobów cienkościennych np. wazy, dzbany, figury (odlewanie jednostronne) grubościennych np. wyroby sanitarne (odlewanie dwustronne)
24 Produkcja porcelany Suszenie Zapewnia uzyskanie pewnej wytrzymałości mechanicznej. Zmniejsza zawartość wilgoci w wyrobach. Przeprowadzane w suszarniach powietrznych lub w pobliżu pieców ( T <100 C). Wilgoć zawarta w wyrobie może być przyczyną pęknięć podczas wypalania!
25 Produkcja porcelany Wypał na biskwit Uzyskanie półfabrykatu bardziej wytrzymałego. Można szkliwić i wykańczać mechanicznie bez obawy uszkodzenia. Prowadzony w piecach tunelowych.
26 Produkcja porcelany Szkliwienie Szkliwo cienka warstwa szklista na powierzchni wyrobu ceramicznego, złożona z tlenków metali i niemetali, a także związków takich pierwiastków jak Pb, B, Sn, Ca, Fe, Al.. Zapewnia szczelność Zwiększa wytrzymałość Nadaje gładkość Nadaje obojętność chemiczną Zmniejsza nasiąkliwość Pełni funkcje dekoracyjne i estetyczne
27 Produkcja porcelany Szkliwienie Szkliwienie może odbywać się przez: Zanurzenie Polewanie Rozpryskiwanie na powierzchni wyrobów
28 Produkcja porcelany Dekoracja Dekorowanie kalką ceramiczną Ręczne zdobienie za pomocą złota lub platyny
29 Produkcja porcelany Wypał dekawy 850 C Otrzymujemy dekoracje naszkliwną Wyczuwalna pod palcem 1250 C Otrzymujemy dekorację wszkliwną Całkowicie wtopiona w szkliwo Można myć w zmywarkach i używać w kuchenkach mikrofalowych
30 Produkcja porcelany Porcelana może być wypalana: Dwukrotnie na biskwit na ostro - po uprzednim zdobieniu farbami podszkliwnymi i szkliwieniu Trzykrotnie na biskwit na ostro - po uprzednim szkliwieniu po zdobieniu farbami naszkliwnymi lub wszkliwnymi
31 Porcelana techniczna Cechy: Twardość Wytrzymałość na ściskanie Wysoka temperatura topnienia Własności dielektryczne Odporność na działanie czynników klimatycznych i chemicznych Wyroby: Izolatory Liniowe Stacyjne Trakcyjne Aparatowe Inne wyroby Osłony elektrotechniczne Wyroby oświetleniowe Wyroby elektroinstalacyjne Podokienniki porcelanowe
32 Zakłady porcelany Elektrotechnicznej w Boguchwale
33 Znaki wyrobów porcelanowych i fajansowych a - Francja, fabryka Sevres b - Saksonia, Miśnia (niebieskie znaki podszkliwne z lat ) c - Włochy, wytwórnia Doccia, Carlo Ginori XVIIIw. d - Polska, Włocławek, fabryka fajansu, lata e - Polska, Włocławek, fabryka fajansu, znak współczesny f - Polska, Zakłady Płytek Ceramiczne Józefów w Czeladzi, znak współczesny g - Polska, Boguchwała, Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej, znak współczesny
34 Fajans Tworzywo ceramiczne wytwarzane z zanieczyszczonego kaolinu. Po wypaleniu (w temperaturach przekraczających 1000 C) wyroby fajansowe mają kolor od białego do jasnokremowego. Wytwarza się je najczęściej w wersji powleczonej nieprzezroczystym szkliwem.
35 Kamionka Tworzywo ceramiczne otrzymywane z glin z dodatkiem szamotu lub piasku kwarcowego. Wyroby kamionkowe są nieprzeźroczyste. Kamionka używana jest więc do produkcji: aparatury kwasoodpornej płytek posadzkowych kształtek i płytek ściennych stosowanych w pomieszczeniach sanitarnych, rur i kształtek kanalizacyjnych naczyń
36 Szkło
37 Historia szkła Pierwsze ozdoby ze szkła pojawiły się w Mezopotamii i Egipcie ok lat p.n.e W Egipcie produkcja szkła na dużą skalę rozwinęła się ok roku p.n.e. W dalszej kolejności szklarstwo rozwinęli Fenicjanie, a za nimi Grecy i Rzymiane. W ostatnich wiekach p.n.e. w Fenicji rozpoczęto stosowanie dmuchania szkła, co znacznie ułatwiło i przyspieszyło produkcję naczyń szklanych. W Chinach już ok. 940 roku n.e. poznano soczewkę. W XIII w zaczęto stosować soczewki do okularów równolegle w Chinach i we Włoszech. W Holandii pod koniec XVI wieku zastosowano soczewkę w mikroskopie, a na początku XVII wieku w lunecie.
38 Historia szkła W Czechach w XVII wieku rozwinęła się produkcja szkła szlachetnego, o pełnym blasku i twardości (w postaci kryształu), w wyniku stosowania dodatku kredy i węglanu potasu. W USA w XX wieku powstały pierwsze kompletne automaty do produkcji butelek, szkło zaczęto wykorzystywać w przemyśle. W XX wieku rozpoczęto wytwarzanie rozmaitych gatunków szkła laboratoryjnego.
39 Historia szkła - Polska Szkło w Polsce znane jest od ok lat. X w. - huta w Wolinie. XIII w. - huta w Poznaniu. XIV w. - huta na Dolnym Śląsku. XVIII w. - gwałtowny wzrost liczby hut, największy okres produkcji szkła stołowego, zwierciadeł i szyb. Przed II wojną światową istniało w Polsce 80 hut szkła. Obecnie huty szkła mieszczą się w: Sandomierzu, Krośnie, Piotrkowie Trybunalskim, Szklarskiej Porębie, Wałbrzychu.
40 Surowce do produkcji szkła Tlenki i surowce szkłotwórcze: SiO 2, B 2 O 3, P 2 O 5, Al 2 O 3, TiO 2 rzadziej ZrO 2, ThO 2, La 2 O 3, As 2 O 3 Źródłem w/w tlenków są przede wszystkim: piaski kwarcowe, boraks, kwas borowy. Tlenki i surowce obniżające temperaturę mięknięcia szkła: Na 2 O, K 2 O, Li 2 O rzadziej Rb 2 O, Cs 2 O Źródłem tych tlenków są przede wszystkim: Na 2 CO 3, K 2 CO 3, albit, ortoklaz. Tlenki i surowce stabilizujące szkło: CaO, MgO, BaO, PbO, ZnO, CdO, BeO, SrO Źródłem tych tlenków są przede wszystkim: MgCO 3, CaCO 3, dolomit, BaCO 3, Pb 3 O 4.
41 Etapy wypalania szkła 1. Odparowanie wilgoci z surowców 2. ~400 o C, Na 2 CO 3 +CaCO 3 Na 2 Ca(CO 3 ) o C, -SiO 2 -SiO 2 4. Wydzielanie CO 2 > 600 o C 5. Pojawienie się fazy ciekłej ~785 o C 6. Rozpuszczenie się w fazie ciekłej SiO 2 i krzemianów 7. Zakończenie procesu topienia i rozpuszczania składników: o C 8. Klarowanie szkła ~ o C ; dla przyśpieszenia dodatki klarujące, np. azotany, siarczany 9. Studzenie masy do temperatury formowania o C
42 Właściwosci szkła Substancja bezpostaciowa, tzn. nie ma uporządkowanej budowy wewnętrznej. Szkło jest słabym przewodnikiem elektrycznym. Szkło jest materiałem o dużej odporności chemicznej (nie jest odporne na działanie kwasu fluorowodorowego) Szkło bez specjalnych dodatków jest słabo odporne na kruche pękanie.
43 Klasy szkła Klasa Specjalna Przykłady zastosowania Szkło przepuszczające promieniowanie nadfioletowe, szkło kwarcowe 1 Szkło optyczne, szkło kryształowe 2 3 Szkło półkryształowe, szkło stołowe bezbarwne, grubościenne Szkło stołowe dmuchane i prasowane, opakowania szklane bezbarwne 4 Szkło okienne, szkło walcowane, szkło techniczne 5 Opakowania szklane 6 Opakowania szklane barwne, izolatory szklane
44 Metody produkcji szkła metoda float produkcja szkła płaskiego metoda produkcji butelek cienkościennych tzw. press blow metoda produkcji szkła walcowanego metody ręcznego formowania szkła i zdobienie sposobem hutniczym metody rozwłókniania masy szklanej na włókna ciągłe i nieciągłe izolacyjne metody wyciągania włókien światłowodowych metody przetwarzania szkła: szyby zespolone, laminowane, hartowane, gięte pokrywane powłokami, malowane, emaliowane
45 Szkło barwne Po dodaniu do masy szklanej odpowiednich tlenków metali można otrzymać szkło barwne: szkło zielone zawiera związki żelaza (III) i chromu (III) szkło żółte zawiera związki kadmu i siarki szkło niebieskie zawiera związki kobaltu (II) i miedzi (II) szkło czerwone zawiera koloidalne cząstki złota szkło fioletowe zawiera związki manganu (VII)
46 Podstawowe typy szklieł Podział szkieł ze względu na zastosowanie: techniczne budowlane gospodarcze i opakowania specjalne (medycyna, elektronika, światłowody, optyka) Szkło bezpieczne to rodzaj szkła, którego specyfika polega na tym, że w skutek hartowania, po rozbiciu szkło ulega rozpadowi na maleńkie fragmenty o zaokrąglonych kształtach. W ten sposób nie powoduje przypadkowego okaleczenia spowodowanego ostro zakończonymi krawędziami. Tego typu szkło wykorzystywane jest m.in. w samochodach i w budownictwie.
47 Szkła światłoczułe Szkło światłoczułe (szkło fototropowe) - szkło zmieniające (w odwracalny lub nieodwracalny sposób) swoje optyczne (i inne) własności pod wpływem padającego światła. Szkło fotochromowe to rodzaj szkła światłoczułego, które pod wpływem naświetlania zmienia barwę w sposób odwracalny; stosowane w okularach, a także do wykonywania perforowanych płytek w miniaturowych obwodach urządzeń elektronicznych.
48 Szkła optyczne Szkło optyczne - przezroczyste szkło o dużej jednorodności optycznej, stosowane do wyrobu soczewek, pryzmatów, elementów układów optycznych, a także do produkcji szkła do okularów Flint- szkło optyczne, ołowiowo-krzemianowe o dużym współczynniku załamania światła (1,55-1,90); zawiera znaczne ilości tlenku ołowiu (ok % PbO); stosowany (wraz ze szkłem crown) do wyrobu układów optycznych achromatycznych (achromat) i do wyrobu soczewek.
49 Światłowody Światłowód - przezroczyste włókno wykonane ze szkła lub tworzywa sztucznego, w którym odbywa się propagacja światła. Światłowody są wykorzystywane jako: elementy urządzeń optoelektronicznych składniki optycznych układów zintegrowanych media transmisji sygnałów na duże odległości do celów oświetleniowych
50 Materiały budowlane
51 Wyroby ceramiki budowlanej Ze względu na przeznaczenie wyroby ceramiki budowlanej można podzielić na: elementy do budowy ścian: cegły pustaki nadproża elementy do budowy stropów pustaki, belki dachówki i akcesoria dachowe rurki drenarskie pozostałe wyroby
52 Podstawowe surowce gliny ceglarskie iły lessy kruszywa lekkie
53 Produkcja wyrobów ceglarskich Magazyn surowców Zasilacz skrzyniowy, Kołogniot rusztowy Kruszarka walcowa, Mieszadło Woda Suszarnia komorowa Ucinacz pasma Prasa ślimakowa (pasmowa) Piec ( ºC) Sortowanie Magazyn wyrobów gotowych
54 Formowanie cegieł
55 Formowanie cegieł
56 Rodzaje cegieł Podstawowym materiałem budowlanym od wieków jest cegła pełna o standardowych wymiarach. Cegła pełna stosowana jest głównie do budowy podmurówek, piwnic, kominów, uzupełniania ścian, gdzie ważna jest trwałość i odporność na wilgoć i ściskanie. cegła pełna cegła klinkierowa elewacyjna cegła dziurawka cegła kratówka
57 Rodzaje pustaków Pustaki przeznaczone są do wykonywania ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Proces produkcji pustaków ceramicznych jest analogiczny do produkcji cegły. Pustaki charakteryzują się znacznie większymi wymiarami niż cegły. ściany zewnętrzne ściany działowe pustak stropowy pustak wentylacyjny wyroby antysejsmiczne
58 Dachówki mnich-mniszka dachówka zakładkowa karpiówka esówka marsylka gąsior dachowy
59 Dachówki
60 Płytki ceramiczne płytki ścienne klinkier szkliwiony gres
61 Ceramika sanitarna Indie Włochy
62 Kafle piecowe
63 Materiały ogniotrwałe
64 Ogniotrwałość zwykła Kształt stożka pirometrycznego w czasie oznaczania ogniotrwałości zwykłej: A po ustawieniu na podstawie B w temperaturze odpowiadającej jego ogniotrwałości zwykłej C w temperaturze powyżej ogniotrwałości zwykłej
65 Specjalne materiały ogniotrwałe Typ wyrobów węglowe karborundowe cyrkonowe tlenkowe nietlenkowe Grupy wyrobów grafityzowane C > 98 niegrafityzowane C > 85 szamotowo-grafitowe C > 5 rekrystalizowane SiC > 85 wiązane SiC > 60 baddeleyitowe ZrO 2 >85 baddeleyitowokorundowe cyrkonowe-wiązane ThO 2, BeO węglikowe, azotkowe, borkowe... Zawartość głównych składników, % ZrO 2 >30 Al 2 O 3 > 60 zawartość podstawowego związku bliska 100
66 Specjalne materiały ogniotrwałe szamotowe magnezjowe sylimanit i mullit SiC
67 Zastosowanie materiałów ogniotrwałych Przemysł metalurgiczny piece do granulacji i redukcji rud wielkie piece nagrzewnice wielkich pieców mieszalniki surówki kadzie do transportu ciągłe odlewanie stali
68 Zastosowanie materiałów ogniotrwałych Przemysł ceramiczny piece cementownicze piece szklarskie (wanny o pracy ciągłej, piece donicowe) piece emalierskie piece do wypalania wyrobów ceramicznych
69 Betony ogniotrwałe Wymagania stawiane betonom ogniotrwałym: 1. Zdolność do wystarczająco szybkiego wiązania w warunkach atmosferycznych i osiągania wystarczającej spoistości po związaniu, przy małej skurczliwości po wysuszeniu. 2. Wystarczająca ogniotrwałość i stałość objętości w temperaturach roboczych. 3. Odporność na działania niszczące środowiska roboczego: korozję chemiczną, wstrząsy cieplne i uszkodzenia mechaniczne. Podział betonów ogniotrwałych: żaroodporne (ogniotrwałość poniżej 1580 o C) ogniotrwałe ( o C) wysokoogniotrwałe (powyżej 1770 o C)
70 Materiały ogniotrwałe do izolacji - włókna Al 2 O 3 tkaniny bloki papier moduły taśmy
71 Materiały ogniotrwałe - zastosowanie Zamiast uszczelek azbestowych Ogniotrwała izolacja Uszczelnienie rur i ogrzewaczy powietrza Uszczelnienie stref żarowych w kadziach odlewniczych Izolacje drzwiczek (kotłów, pieców, agregatów cieplnych) Uszczelki palników olejowych
72 Ceramika konstrukcyjna i funkcjonalna
73 Ceramika specjalna, zwana także techniczną lub zaawansowaną (ang. advanced ceramics), to zróżnicowana grupa nowoczesnych materiałów, które przynajmniej jedną ze swych właściwości mają tak wybitnie rozwiniętą, że są poszukiwane przez m.in. technikę czy medycynę. K. E. Oczoś Kształtowanie ceramicznych materiałów technicznych Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 1996
74 Podział ceramiki na tradycyjną i nowoczesną Ceramika Ceramika tradycyjna zaawansowana Ceramika krzemianowa np. porcelana, fajans, wyroby budowlane Surowce naturalne o cząstkach mikrometrycznym (kaoliny, gliny glinokrzemiany) Stosowanie plastycznych składników surowcowych Temperatura spiekania o C Ceramika tlenkowa i beztlenkowa np. węgliki, azotki, borki Syntetyczne proszki o cząstkach mikro- i nanometrycznych Stosowanie całej gamy dodatków organicznych jak np. spoiwa, upłynniacze, flokulanty, enzymy Temperatura spiekania o C
75 Ceramika techniczna Funkcjonalna (functional ceramics) Konstrukcyjna (structural ceramics) Materiały lub elementy ceramiczne, które spełniają funkcje: - elektryczne - magnetyczne - dielektryczne - optyczne - nuklearne - chemiczne lub inne specjalną Materiały, które mają za zadanie przenosić obciążenia mechaniczne, a więc muszą przejmować np. naprężenia rozciągające, ściskające czy momenty zginające mechanoceramika termoceramika bioceramika chemoceramika bierna
76 Funkcje termiczne izolacje termiczne promienniki IR Funkcje mechaniczne wirniki komory spalania łożyska dysze palników narzędzia skrawające Funkcje biologiczne sztuczne korzenie zębów endoprotezy kości i stawy sztuczne zastawki serca
77 Funkcje elektryczne kondensatory ceramiczne podłoża elektroniczne elementy czujników temperatury ogniwa słoneczne piezoelektryczne generatory iskrowe Funkcje magnetyczne Funkcje chemiczne nośniki katalizatorów katalizatory elektrody nośniki enzymów czujniki gazów układy alarmowe przecieku gazu głowice magnetofonowe rdzenie pamięciowe magnesy trwałe silniki miniaturowe Funkcje optyczne świetlówki wysokociśnieniowe lampy sodowe lasery Funkcje nuklearne paliwa nuklearne materiały na osłony i ekrany
78 Surowce Mieszaniny o kontrolowanym składzie i uziarnieniu Procesy formowania Spiekanie Obróbka wstępna kształtek surowych Suszenie Obróbka kształtek po spiekaniu Produkt
79 Formowanie jest jednym z najważniejszych etapów procesu wytwarzania wyrobów ceramicznych, w którym nieskonsolidowany ceramiczny materiał wyjściowy zostaje przekształcony w zwarty, zagęszczony półprodukt o określonej geometrii i mikrostrukturze.
80 Spiekanie Jest procesem technologicznym polegającym na przemianie materiału sproszkowanego w ciało polikrystaliczne o pewnej porowatości i odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej. Spiekanie jest wynikiem zjawisk przenoszenia stałej masy w porowatym zbiorze ziaren do pustych przestrzeni (porów). Procesy zachodzące w układzie proszku w podwyższonej temperaturze są zmianami nieodwracalnymi
81 Spiekanie Wyrób przed procesem spiekania ma kształt odpowiadający kształtowi, jaki powinien mieć wyrób końcowy jest jednak od niego na ogół proporcjonalnie większy (wyjątkiem jest tzw. spiekanie reakcyjne gdzie materiał ulega spiekaniu bez skurczu). Makroskopowymi objawami spiekania są przede wszystkim zmiany wymiarów, ewentualne zmiany masy oraz zmiana barwy.
82 Tlenek glinu Al 2 O 3 α-al 2 O 3 korund (minerał), najtrwalsza postać tlenku, odznaczająca się dużą twardością wynoszącą 9 w skali Mohsa. Do szlachetnych odmian korundu należą: rubin o barwie czerwonej i różowej (domieszkowany jonami Cr +3 ) szafir o barwie niebieskiej (domieszkowany jonami Ti +2, Fe +2 ) leukoszafir - biały i bezbarwny ametyst orientalny - fioletowy (domieszkowany jonami V +4 ) padparadża - żółty lub pomarańczowy (domieszkowany jonami Fe +3,Cr +3, Ni +2 )
83 Ceramika z Al 2 O 3 Właściwości Al 2 O 3 jako spieku polikrystalicznego: 1) Możliwość pracy w temperaturze 1000ºC i wyższej 2) Odporność chemiczna na mocne kwasy i alkalia nawet w wysokich temperaturach 3) Wysoka wytrzymałość (na zginanie > 500MPa) 4) Bardzo wysoka twardość (16GPa) 5) Odporność na ścieranie 6) Stabilność wymiarów 7) Dobre właściwości dielektryczne do częstotliwości GHz
84 Ceramika z Al 2 O 3 - zastosowanie Narzędzia szybkotnace Narzędzia skrawające do obróbki metali Elementy silników spalinowych Końcówki do śrubokrętów Płytki obwodów scalonych
85 Ceramika z Al 2 O 3 - zastosowanie Młynki kulowe, mieleniki Lasery Implanty kostne Osłony na termopary Uszczelki Wirniki do pomp
86 Tlenek glinu Al 2 O 3 wytwarzanie monokryształu Wytwarzanie monokryształów, m.in. sztucznego rubinu z Al 2 O 3 (metodą A.V.Verneuila, 1902 r.) polega na topieniu silnie rozdrobnionego materiału i jego krystalizacji ze stopu. Można otrzymać ok. 150 karatów rubinu w przeciągu 3h. Stosuje się γ-al 2 O 3 o wielkości ziarna 1-2μm, w płomieniu wodorowo-tlenowym w temperaturze ok C. 1 karat = 0,2 g Wykorzystywany m.in. w produkcji laserów.
Materiały ceramiczne - to materiały, których ogniotrwałość zwykła jest większa od 1580 o C
Materiały ceramiczne - to materiały, których ogniotrwałość zwykła jest większa od 1580 o C 1. Podział porcelany. 2. Cechy wyróżniające porcelanę. 3. Skład porcelany 4. Historia 5. Porcelana kostna. 6.
Materiałoznawstwo i korozja - CERAMIKA. dr inż. Paulina Bednarek
Materiałoznawstwo i korozja - CERAMIKA dr inż. Paulina Bednarek GTCh, pokój 315 bednarek@ch.pw.edu.pl http://ztnic.ch.pw.edu.pl Część I Literatura 1) R. Pampuch, Współczesne materiały ceramiczne, Kraków
dr hab. inż. Agnieszka Gubernat tel ;
CERAMIKA WŁAŚCIWA Historia Ceramiki z elementami zdobnictwa ceramicznego dr hab. inż. Agnieszka Gubernat tel. 12 617 36 96; e-mail: gubernat@agh.edu.pl WARUNKI ZALICZENIA: 1. Obecność na zajęciach, 2.
Wybrane przykłady zastosowania materiałów ceramicznych Prof. dr hab. Krzysztof Szamałek Sekretarz naukowy ICiMB
Wybrane przykłady zastosowania materiałów ceramicznych Prof. dr hab. Krzysztof Szamałek Sekretarz naukowy ICiMB Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa Rozwój wykorzystania
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 +
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
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Zespół Ceramiki Specjalnej. Współczesna ceramika. -tradycja i przyszłość
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Zespół Ceramiki Specjalnej Współczesna ceramika -tradycja i przyszłość Ceramika [gr. Ho kéramos ziemia, glina ] nieorganiczne i niemetaliczne materiały otrzymywane
Pracownia Technologiczna - Wydział Zarządzania PW
Pracownia Technologiczna - Wydział Zarządzania PW Temat: Ceramika tradycyjna i specjalna: metody formowania, badanie właściwości tworzyw ceramicznych Prowadzący: dr inż. Paulina Wiecińska Gmach Technologii
FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika Tlenkowa. Materiały, zastosowanie i właściwości
- Ceramika Tlenkowa Materiały, zastosowanie i właściwości Grupy i obszary zastosowania 02 03 Materiały i typowe zastosowania 04 05 Właściwości materiału 06 07 Grupy i obszary zastosowania - Ceramika Tlenkowa
Materiały ceramiczne. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Materiały ceramiczne Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Materiały ceramiczne to materiały wytworzone z nieorganicznych niemetalowych materiałów,
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
Technologia ceramiki: -zaawansowanej -ogniotrwałej Jerzy Lis, Dariusz Kata Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
Technologia szkła i ceramiki Technologia ceramiki: -zaawansowanej -ogniotrwałej Jerzy Lis, Dariusz Kata Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych PODSTAWOWE IMANENTNE WŁAŚCIWOŚCI TWORZYW
SZKŁO LABORATORYJNE. SZKŁO LABORATORYJNE (wg składu chemicznego): Szkło sodowo - wapniowe (laboratoryjne zwykłe)
SZKŁO LABORATORYJNE SZKŁO LABORATORYJNE (wg składu chemicznego): Szkło sodowo - wapniowe (laboratoryjne zwykłe) To połączenie tlenków: 13 20% tlenków alkalicznych, 6 12% tlenków grupy RO, 0,5 6% Al 2O
W tygle używane do topienia (grzanie indukcyjne) metali (szlachetnych) W płyty piecowe / płyty ślizgowe / wyposażenie pieca
FRIALIT -DEGUSSIT ZAAWANSOWANA CERAMIKA TECHNICZNA DEGUSSIT ZR25 Zastosowanie: Szok termiczny i wysokie temperatury, izolacja Materiał: Mg-PSZ (ZrO2) DEGUSSIT ZR25 Cyrkon znany jest z wysokiej wytrzymałości
MATERIAŁY CERAMICZNE
MATERIAŁY CERAMICZNE Materiały ceramiczne (ceramika) - to nieograniczone związki metali z tlenem, azotem, węglem, borem i innymi pierwiastkami, w których atomy połączone są wiązaniem jonowym i kowalencyjnym.
Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Nazwa modułu: Materiały ogniotrwałe Rok akademicki: 2013/2014 Kod: OM-1-519-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Odlewnictwa Kierunek: Metalurgia Specjalność: Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów:
FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika Tlenkowa. Materiały, zastosowanie i właściwości
- Ceramika Tlenkowa Materiały, zastosowanie i właściwości Grupy i obszary zastosowania 02 03 Materiały i typowe zastosowania 04 05 Właściwości materiału 06 07 Grupy i obszary zastosowania - Ceramika Tlenkowa
Rok akademicki: 2013/2014 Kod: CIM s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne
Nazwa modułu: Wstęp do ceramiki i inżynierii materiałowej Rok akademicki: 2013/2014 Kod: CIM-1-404-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność:
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
Drewno. Zalety: Wady:
Drewno Drewno to naturalny surowiec w pełni odnawialny. Dzięki racjonalnej gospodarce leśnej w Polsce zwiększają się nie tylko zasoby drewna, lecz także powierzchnia lasów. łatwość w obróbce, lekkość i
FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika Tlenkowa. Materiały, zastosowanie i właściwości
- Ceramika Tlenkowa Materiały, zastosowanie i właściwości Grupy i obszary zastosowania 02 03 Materiały i typowe zastosowania 04 05 Właściwości materiału 06 07 Grupy i obszary zastosowania Zaawansowana
MATERIAŁY SPIEKANE I CERAMICZNE
MATERIAŁY SPIEKANE I CERAMICZNE Definicja materiałów ceramicznych Materiały nieorganiczne o jonowych i kowalencyjnych wiązaniach międzyatomowych, wytwarzane zwykle w procesach wysokotemperaturowych. Grupy
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
MATERIAŁY CERAMICZNE
MATERIAŁY CERAMICZNE Materiały ceramiczne to materiały wytworzone z nieorganicznych niemetalowych materiałów, zbudowane z faz będących związkami metali z niemetalami, głównie z: tlenem, azotem, węglem,
ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA WYROBY ZE SZKŁA PŁASKIEGO, PROFILOWANEGO I BLOKÓW SZKLANYCH
Mandat 5 ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA WYROBY ZE SZKŁA PŁASKIEGO, PROFILOWANEGO I BLOKÓW SZKLANYCH DO ZASTOSOWAŃ: 0/: PODŁOśA FUNDAMENTOWE * 04/: ŚCIANY ZEWNĘTZRNE (w tym okładziny), WEWNĘTRZNE I DZIAŁOWE
BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE CERAMIKA A STOPY DENTYSTYCZNE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH RODZAJÓW STOPÓW PROTETYCZNYCH
WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE CERAMIKA A STOPY DENTYSTYCZNE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH RODZAJÓW STOPÓW PROTETYCZNYCH CEL PRACY Celem pracy było
MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ
MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Kwalifikacja K3 A.51. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów ceramicznych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych
PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 20/10
PL 219060 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219060 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 390244 (22) Data zgłoszenia: 21.01.2010 (51) Int.Cl.
Na co zwrócić uwagę przy zakupie płytek ceramicznych?
Na co zwrócić uwagę przy zakupie płytek ceramicznych? Wybór produktów ceramicznych wytwarzania może wydawać się trudną decyzją, dla tych którzy nie są materiałoznawcami. Mnogość marek i producentów niesie
Technologie Ceramicznych. Technologia porcelany (kamionki) Technologia porcelany. Technologia Materiałów Ceramicznych Wykład VI
Technologie Technologie Materiałów Materiałów Ceramicznych Ceramicznych (kamionki) I. Sporządzanie mas; 1. odważanie surowców twardych (skalenie, piasek kwarcowy) i mielenie na mokro w młynach kulowych,
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 097
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 097 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 5 lutego 2016 r. AB 097 Kod identyfikacji
dr inż. Anna Zielińska-Jurek Katedra Technologii Chemicznej pok. 026 Ch.A., tel. 58 347 29 37 e-mail: annjurek@pg.gda.pl
CERAMIKA BUDOWLANA dr inż. Anna Zielińska-Jurek Katedra Technologii Chemicznej pok. 026 Ch.A., tel. 58 347 29 37 e-mail: annjurek@pg.gda.pl Definicja Ceramika z greckiego keramon (glina), obejmuje wyroby
Temat 9. Nauka o materiałach. Kompozyty i materiały ceramiczne
Temat 9 Nauka o materiałach Kompozyty i materiały ceramiczne Kompozyty budowa Kompozyty DEFINICJA Kompozyt jest to materiał utworzony z co najmniej dwóch komponentów (faz) o różnych właściwościach w taki
σ c wytrzymałość mechaniczna, tzn. krytyczna wartość naprężenia, zapoczątkowująca pękanie
Materiały pomocnicze do ćwiczenia laboratoryjnego Właściwości mechaniczne ceramicznych kompozytów ziarnistych z przedmiotu Współczesne materiały inżynierskie dla studentów IV roku Wydziału Inżynierii Mechanicznej
KLIWOŚCI WYZNACZANIE NASIĄKLIWO. eu dział laboratoria. Więcej na: www.tremolo.prv.pl, www.tremolo.elektroda.eu. Robert Gabor, Krzysztof Klepacz
Robert Gabor, Krzysztof Klepacz WYZNACZANIE NASIĄKLIWO KLIWOŚCI Więcej na: www.tremolo.prv.pl, www.tremolo.elektroda.eu eu dział laboratoria Materiały ceramiczne Materiały ceramiczne są tworzone głównie
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
Rodzaje szkieł. Z. Legun Technologia elementów optycznych WNT Warszawa Z. Legun Technologia elementów optycznych WNT Warszawa 1982
Produkcja szkła surowce - inny skład niż odpowiadający składnikom masy szklanej np. aby wprowadzid Na 2 O stosuje się Na 2 Co 3 w procesie wytapiania materiały te rozkładają się tworząc tlenki szkłotwórcze
Peter Schramm pracuje w dziale technicznym FRIATEC AG, oddział ceramiki technicznej.
FRIALIT -DEGUSSIT ZAAWANSOWANA CERAMIKA TECHNICZNA NIEWYCZERPANY POTENCJAŁ Peter Schramm pracuje w dziale technicznym FRIATEC AG, oddział ceramiki technicznej. Jak produkuje się zaawansowaną ceramikę techniczną?
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.
Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych...
Spis treści Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... 1. Spoiwa mineralne... 1.1. Spoiwa gipsowe... 1.2. Spoiwa wapienne... 1.3. Cementy powszechnego użytku... 1.4. Cementy specjalne...
Definicja CERAMIKA BUDOWLANA. Właściwości materiałów ceramicznych. Rys historyczny
Definicja Ceramika z greckiego keramon (glina), obejmuje wyroby formowane i wypalane ze specjalnie przygotowanej mieszanki, której głównym składnikiem jest glina. CERAMIKA BUDOWLANA dr inż. Anna Zielińska-Jurek
Materiałoznawstwo i korozja - CERAMIKA. dr inż. Paulina Bednarek
Materiałoznawstwo i korozja - CERAMIKA dr inż. Paulina Bednarek GTCh, pokój 315 bednarek@ch.pw.edu.pl http://ztnic.ch.pw.edu.pl Część IIa Ceramika konstrukcyjna i funkcjonalna Ceramika specjalna, zwana
FRIATEC AG. Ceramics Division FRIDURIT FRIALIT-DEGUSSIT
FRIATEC AG Ceramics Division FRIDURIT FRIALIT-DEGUSSIT FRIALIT-DEGUSSIT Ceramika tlenkowa Budowa dla klienta konkretnego rozwiązania osiąga się poprzez zespół doświadczonych inżynierów i techników w Zakładzie
Zaczyny i zaprawy budowlane
Zaczyny budowlane to mieszanina spoiw lub lepiszczz wodą. Rozróżnia się zaczyny: wapienne, gipsowe, cementowe, zawiesiny gliniane. Spoiwa charakteryzują się aktywnością chemiczną. Lepiszcza twardnieją
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 23 marca 2015 r. Nazwa i adres FERROCARBO
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:
Materiały Ogniotrwałe
Materiały ogniotrwałe - wyroby ceramiczne przeznaczone do ciągłej pracy w wysokich temperaturach, odporne na wstrząsy cieplne, korozję chemiczną i erozję w kontakcie z gazami spalinowymi, pyłami, ciekłymi
WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera
WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera ANALIZA POŁĄCZENIA WARSTW CERAMICZNYCH Z PODBUDOWĄ METALOWĄ Promotor: Prof. zw. dr hab. n. tech. MACIEJ HAJDUGA Tadeusz Zdziech CEL PRACY Celem
Nauka o Materiałach dr hab. inż. Mirosław Bućko, prof. AGH B-8, p. 1.13, tel
Nauka o Materiałach dr hab. inż. Mirosław Bućko, prof. AGH B-8, p. 1.13, tel. 12 617 3572 www.kcimo.pl, bucko@agh.edu.pl Plan wykładów Monokryształy, Materiały amorficzne i szkła, Polikryształy budowa,
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 097
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 097 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 26 lutego 2013 r. AB 097 Nazwa i adres INSTYTUT
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) Prefabrykat betonowy ogniotrwały i sposób wytwarzania prefabrykatu betonowego ogniotrwałego.
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)190443 (21) Numer zgłoszenia 322430 (22) Data zgłoszenia 02.10.1997 (13) B1 (51) IntCl7 C04B 35/443 Prefabrykat
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
Ogniotrwała ceramika, charakterystyka materiałów, a współczesne wymagania
ODDZIAŁ MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH W GLIWICACH Ogniotrwała ceramika, charakterystyka materiałów, a współczesne wymagania Autorzy: dr inż. Katarzyna Stec, Paweł Głowienkowski GLIWICE 01.12.2017 Aktualnie
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
Geopolimery z tufu wulkanicznego. dr hab. inż. Janusz Mikuła prof. PK mgr inż. Michał Łach
Geopolimery z tufu wulkanicznego dr hab. inż. Janusz Mikuła prof. PK mgr inż. Michał Łach Tuf wulkaniczny skład i właściwości Tuf wulkaniczny jest to porowata skała należąca do skał okruchowych, składająca
Dział 69 WYROBY CERAMICZNE
Dział 69 WYROBY CERAMICZNE Uwagi 1. Niniejszy dział obejmuje tylko wyroby ceramiczne wypalone po ukształtowaniu. Pozycje od 6904 do 6914 obejmują tylko wyroby inne niż klasyfikowane do pozycji od 6901
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
Geopolimery z tufu wulkanicznego. dr hab. inż. Janusz Mikuła prof. PK mgr inż. Michał Łach
Geopolimery z tufu wulkanicznego dr hab. inż. Janusz Mikuła prof. PK mgr inż. Michał Łach Tuf wulkaniczny skład i właściwości Tuf wulkaniczny jest to porowata skała należąca do skał okruchowych, składająca
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
ANNEX ZAŁĄCZNIK. decyzji delegowanej Komisji
KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.2.2019 r. C(2019) 930 final ANNEX ZAŁĄCZNIK do decyzji delegowanej Komisji uzupełniającej dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wskazania
forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu CERAMIKA SPECJALNA I BUDOWLANA Special- and making ceramic Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. Poziom studiów: studia II stopnia forma
SZKŁO, ciało bezpostaciowe o właściwościach mech. zbliżonych do ciała stałego, powstałe w wyniku przechłodzenia stopionych surowców, gł. miner. i in.
Szkła SZKŁO, ciało bezpostaciowe o właściwościach mech. zbliżonych do ciała stałego, powstałe w wyniku przechłodzenia stopionych surowców, gł. miner. i in. surowców nieorg., bez krystalizacji składników.
Niemetaliczne materiały konstrukcyjne pochodzenia mineralnego
CHEMIA A SPOŁECZEŃSTWO Niemetaliczne materiały konstrukcyjne pochodzenia mineralnego Marek Kwiatkowski Zakład Dydaktyki Chemii Wydział Chemii UG ul. Sobieskiego 18, 80-952 Gdańsk tel. (058) 3450 462 e-mail:
HISTORIA CERAMIKI. Porcelana w Europie. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
HISTORIA CERAMIKI Porcelana w Europie Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Marco Polo w 1295 roku przywiózł do Europy pierwsze wiadomości o porcelanie chińskiej. Wykonanie białej i przeświecalnej
Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane
Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa 2. Podstawowe pojęcia stosowane w budownictwie Rodzaje obiektów budowlanych Klasyfikacja budynków Układy konstrukcyjne
Możliwości rozwiązań kolorystycznych można znaleźć w rozdziale wzornictwo.
Oferujemy szeroką gamę blatów. Wszystkie stosowane przez nas blaty mają ważny certyfikat nieszkodliwości higienicznej i certyfikat prób mechaniczno-fizycznych. Możliwości rozwiązań kolorystycznych można
Materiały budowlane - systematyka i uwarunkowania właściwości użytkowych
Materiały budowlane - systematyka i uwarunkowania właściwości użytkowych Kompozyty Większość materiałów budowlanych to materiały złożone tzw. KOMPOZYTY składające się z co najmniej dwóch składników występujących
Kompozyty Ceramiczne. Materiały Kompozytowe. kompozyty. ziarniste. strukturalne. z włóknami
Kompozyty Ceramiczne Materiały Kompozytowe intencjonalnie wytworzone materiały składające się, z co najmniej dwóch faz, które posiadają co najmniej jedną cechę lepszą niż tworzące je fazy. Pozostałe właściwości
PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 21/10. MARCIN ŚRODA, Kraków, PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212156 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387737 (51) Int.Cl. C03C 1/00 (2006.01) B09B 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data
ĆWICZENIE. Wpływ nano- i mikroproszków na udział wody związanej przez składniki hydrauliczne ogniotrwałych cementów glinowych
LABORATORIUM z przedmiotu Nanomateriały i Nanotechnologie ĆWICZENIE Wpływ nano- i mikroproszków na udział wody związanej przez składniki hydrauliczne ogniotrwałych cementów glinowych I WĘP TEORETYCZNY
RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)168663 (13) B1
RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)168663 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 296227 Urząd Patentowy( 2 2 ) D a t a z g ł o s z e n i a : 13.10.1992 Rzeczypospolitej Polskiej (5 1) IntCl6 C04B
Ceramika tradycyjna i poryzowana
Ceramika tradycyjna i poryzowana Zalety ceramiki stosowanej do budowy domów są znane od wieków. Nowoczesne technologie produkcyjne pozwalają uzyskać materiały budowlane, które są jeszcze bardziej ciepłe
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
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
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
http://www.chem.uw.edu.pl/people/ AMyslinski/Kaim/cze14.pdf BUDOWNICTWO Materiały kompozytowe nadają się do użycia w budownictwie w szerokiej gamie zastosowań: elementy wzmacniające przemysłowych
Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop.
Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop. 2011 Spis treści Wstęp 9 1. Wysokostopowe staliwa Cr-Ni-Cu -
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
SUROWCE MINERALNE. Wykład 10
SUROWCE MINERALNE Wykład 10 WYBRANE NIEMETALICZNE SUROWCE MINERALNE surowce krzemionkowe, tj. zasobne w SiO 2, surowce glinowe, glinokrzemianowe i zawierające alkalia, surowce ilaste, surowce wapniowe,
Przeznaczone są do końcowej obróbki metali, stopów i materiałów niemetalicznych. W skład past wchodzi:
I. PASTY DIAMENTOWE (STANDARDOWE I PRECYZYJNE) Przeznaczone są do końcowej obróbki metali, stopów i materiałów niemetalicznych. W skład past wchodzi: - mikroproszek ścierny z syntetycznego diamentu, -
Zespół Szkół Samochodowych
Zespół Szkół Samochodowych Podstawy Konstrukcji Maszyn Materiały Konstrukcyjne i Eksploatacyjne Temat: CHARAKTERYSTYKA I OZNACZENIE STALIW. 2016-01-24 1 1. Staliwo powtórzenie. 2. Właściwości staliw. 3.
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
Polikryształy Polikryształy. Polikryształy podział
Polikryształy Polikryształy materiały o złożonej budowie, którego podstawą są połączone trwale (granicami fazowymi) różnie zorientowane elementy krystaliczne (monokrystaliczne?). Większość występujących
SUROWCE MINERALNE. Wykład 14
SUROWCE MINERALNE Wykład 14 WYBRANE NIEMETALICZNE SUROWCE MINERALNE surowce krzemionkowe, tj. zasobne w SiO 2, surowce glinowe, glinokrzemianowe i zawierające alkalia, surowce ilaste, surowce wapniowe,
Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Wałki kruszące
Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Wałki kruszące Zastosowanie: Kruszenie i mielenie twardych materiałów Materiał: Tlenek glinu FRIALIT F99,7 Tlenek cyrkonu FRIALIT FZM Produkcja Friatec Wałki kruszące
Nowoczesne metody metalurgii proszków. Dr inż. Hanna Smoleńska Materiały edukacyjne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Część III
Nowoczesne metody metalurgii proszków Dr inż. Hanna Smoleńska Materiały edukacyjne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Część III Metal injection moulding (MIM)- formowanie wtryskowe Metoda ta pozwala na wytwarzanie
Szkło kuloodporne: składa się z wielu warstw różnych materiałów, połączonych ze sobą w wysokiej temperaturze. Wzmacnianie szkła
Wzmacnianie szkła Laminowanie szkła. Są dwa sposoby wytwarzania szkła laminowanego: 1. Jak na zdjęciach, czyli umieszczenie polimeru pomiędzy warstwy szkła i sprasowanie całego układu; polimer (PVB ma
http://www.chem.uw.edu.pl/people/ AMyslinski/Kaim/cze14.pdf BOEING 747 VERSUS 787: COMPOSITES BUDOWNICTWO Materiały kompozytowe nadają się do użycia w budownictwie w szerokiej gamie zastosowań:
Komentarz technik technologii ceramicznej 311[30] czerwiec 2012
Zadanie egzaminacyjne Zakład Ceramiki Budowlanej planuje uruchomić linię do produkcji dachówek karpiówek o wymiarach 380 x 180 x 14 mm. Roczna produkcja powinna kształtować się na poziomie 20 000 000 sztuk
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
11.4. Warunki transportu i magazynowania spoiw mineralnych Zasady oznaczania cech technicznych spoiw mineralnych 37
SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE 11 11.1. Klasyfikacja 11 11.2. Spoiwa powietrzne 11 11.2.1. Wiadomości wstępne 11 11.2.2. Wapno budowlane 12 11.2.3. Spoiwa siarczanowe 18 11.2.4. Spoiwo
PRZEZ HISTORIĘ...DO NOWOCZESNOŚCI. Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A.
PRZEZ HISTORIĘ......DO NOWOCZESNOŚCI POWSPOMINAJMY! 3 1 lipca 1971 rozpoczęcie budowy zakładu 4 5 18 czerwca 1975 rozpalenie pierwszego pieca tunelowego 6 17 lipca 1975 wyformowanie pierwszych wyrobów
INNOWACYJNE KIERUNKI ROZWOJU PRZEMYSŁU CERAMICZNEGO. Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis Prorektor Akademii Górniczo Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
INNOWACYJNE KIERUNKI ROZWOJU PRZEMYSŁU CERAMICZNEGO Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis Prorektor Akademii Górniczo Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie ceramika szlachetna, techniczna, budowlana i materiały
Teorie budowy szkieł. Nieuporządkowanej więźby ciągłej
SZKŁO BUDOWLANE Teorie budowy szkieł Krystalitowa Nieuporządkowanej więźby ciągłej CZWOROŚCIAN SiO4 Z czego zrobić szkło stosując przemysłową technologię topienia i przechłodzenia stopu Surowce szkłotwórcze
vademecum materiałów
vademecum materiałów What are you looking for(m)? Produkty najwyższej jakości powinny być zrobione z najlepszych materiałów to jasne. Jednak dopiero funkcja, jaką ma pełnić projektowany przedmiot, pomaga
TKANINA WĘGLOWA 2. PLAIN 3K 200 g/m
TKANINA WĘGLOWA PLAIN 3K 00 g/m Jest tkaniną węglową dedykowaną dla wysoko jakościowych laminatów i wytrzymałościowych w których bardzo istotnym atutem jest estetyczny wygląd. Splot Plain charakteryzuje
AZBEST i PCB - KOMUNIKAT
AZBEST i PCB - KOMUNIKAT Azbest z uwagi na odporność na wysokie temperatury, na działanie mrozu, na działanie kwasów, elastyczność i dobre własności mechaniczne i małe przewodnictwo cieplne wykorzystywany
Technologia i zastosowanie
Technologia i zastosowanie Kompozyt jest to materiał utworzony sztucznie, z co najmniej dwóch składników, o różnych właściwościach, w taki sposób, że ma on właściwości lepsze i (lub) inne od składników.
Metale nieżelazne - miedź i jej stopy
Metale nieżelazne - miedź i jej stopy Miedź jest doskonałym przewodnikiem elektryczności, ustępuje jedynie srebru. Z tego powodu miedź znalazła duże zastosowanie w elektrotechnice na przewody. Miedź charakteryzuje
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