PROPAGACJA PĘKNIĘCIA W KOMPOZYCIE O OSNOWIE CERAMIKI POROWATEJ SiO2 INFILTROWANEJ ELASTOMEREM
|
|
- Damian Szymon Pawłowski
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 KOMPOZYTY (COMPOSITES) 2(2002)3 Katarzyna Konopka 1, Anna Boczkowska 2, Krzysztof Batorski 3, Krzysztof Kurzydłowski 4 Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, Warszawa Mikołaj Szafran 5 Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, ul. Noakowskiego 3, Warszawa PROPAGACJA PĘKNIĘCIA W KOMPOZYCIE O OSNOWIE CERAMIKI POROWATEJ SiO2 INFILTROWANEJ ELASTOMEREM W pracy badano kompozyt ceramika-polimer uzyskany metodą infiltracji porowatej ceramiki SiO 2 elastomerem nitrylomocznikowouretanowym. Celem pracy było określenie możliwości zwiększenia odporności na kruche pękanie ceramiki SiO 2 poprzez wpływ polimeru na propagację pęknięć. Uzyskane wyniki ujawniły, że poprzez odpowiednio prowadzony proces infiltracji można otrzymać kompozyt ceramika-polimer o bardzo dużym stopniu wypełnienia porów przez polimer. Propagacja pęknięć w materiale jest w rezultacie spowolniona ze względu na odchylanie i hamowanie czoła pęknięcia przez obszary elastomeru. Prowadzi to do zwiększenia naprężeń przenoszonych przez kompozyt w porównaniu do osnowy ceramicznej. Dodatkowo wpływa na to efekt relaksacji naprężeń w elastomerze. Przedstawione wyniki badań mają charakter wstępny i poznawczy, dalsze badania są kontynuowane. CRACK PROPAGATION IN COMPOSITE OBTAINED VIA INFILTRATION OF POROUS CERAMIC SiO 2 BY ELASTOMER The advanced composites with ceramic matrix have potential for application in a variety of high-temperature applications as for energy technology or auto mobile industry. Hovewer, the appliactions of these materials is restricted due to their poor thermal shock and low fracture toughness. One method to overcome these negative aspects of ceramic materials is to incorporate a ductile metallic or polymer phase, which leads to increased toughness. The increase of the fracture toughness results from the interaction between the fracture front and introduced phase. Own works of authors also concern the methods of increase fracture toughness of ceramic-metal and ceramic-polymer composites. In this paper, preliminary studies of ceramics-polymer composites are presented. Composites were obtained via infiltration of porous SiO 2 by urea-urethane elastomer. This method cause on a great area the contact between partners and interpenetrating microstructure is formed. Crack propagation in such composites, and their effect on the fracture toughness are reported. Results suggest that cracks are deflected and stopped by elastomer partly due to stress relaxations in elastomer. All these processes influence the fracture toughness of composite. WPROWADZENIE Poszukiwania nowych materiałów zarówno konstrukcyjnych, jak i funkcjonalnych idą w kierunku łączenia ze sobą materiałów różniących się zarówno właściwościami mechanicznymi, fizycznymi, jak i chemicznymi. Powstałe w ten sposób kompozyty posiadają właściwości nieosiągalne przez pojedyncze materiały. Dla przykładu, połączenie kruchego tworzywa ceramicznego z polimerem, a w szczególności eleastomerem, rokuje możliwość uzyskania kompozytu, który będzie wykazywał dużą podatność do odkształceń pomimo kruchej osnowy ceramicznej. Jest to możliwe dzięki plastycznym cząstkom, które rozmieszczone w kruchej osnowie powodują wygaszanie energii pękania, na drodze relaksacji naprężeń, oraz hamowania i odchylania drogi pęknięcia lub procesu mostkowania pęknięcia. W wyniku tych procesów wzrasta odporność ceramiki na kruche pękanie [1, 2]. Badania własne autorów również wykazują silny wpływ elastomerów oraz metali na proces propagacji pęknięcia w ceramikach [3, 4]. W prezentowanej pracy są przedstawione wstępne wyniki badań nad kompozytami ceramika-polimer. Badania miały charakter poznawczy. Obejmowały opis mikrostruktury kompozytu o porowatej osnowie ceramicznej z rozmieszczonym w porach elastomerem oraz opis propagacji pęknięcia w takich kompozytach. Jako osnowę wybrano porowatą ceramikę SiO 2, do wypełnienia porów zastosowano segmentowy elastomer nitrylomocznikowouretanowy (PNMU) o liniowej budowie, należący do grupy elastomerów o handlowej nazwie Epunity [5-7]. 1 dr inż., 2 dr inż., 3 dyplomant, 4 prof. dr hab., 5 dr hab. inż.
2 Propagacja pęknięcia w kompozycie o osnowie ceramiki porowatej SiO 2 infiltrowanej elastomerem 109 CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA Otrzymywanie ceramicznego tworzywa porowatego Jako materiał ziarnisty zastosowano piasek kwarcowy o zawartości 99,20% wag. SiO 2, o wielkości ziarna μm. Jako spoiwo wysokotemperaturowe zastosowano szkło sodowo-wapniowe modyfikowane kriolitem. Ceramiczne tworzywo porowate projektowano w taki sposób, aby objętość spoiwa stanowiła 10% obj. w objętości kształtki. Porowate kształtki otrzymywano w ten sposób, że do odważonej porcji materiału ziarnistego dodawano odpowiednią ilość spoiwa wysokotemperaturowego i dokładnie mieszano. Do mieszaniny materiału ziarnistego ze spoiwem wysokotemperaturowym dodawano następnie 5% wag. 40% roztworu dekstryny w wodzie. Mieszaninę ujednorodniano przez trzykrotne przetarcie przez sito o wielkości oczka 1 mm i prasowano kształtki o średnicy i wysokości równej 20 mm pod ciśnieniem 10 MPa. Kształtki suszono w temperaturze 105 C/24 h, a następnie wypalano w 950 C/2 h przy szybkości wzrostu temperatury 3 C/min. Po wypaleniu oznaczono ich gęstość pozorną, porowatość otwartą (z pomiarów nasiąkliwości wodnej), maksymalną i średnią wielkość porów (metodą pęcherzykową) oraz wytrzymałość na ściskanie. Otrzymano ceramiczne tworzywo porowate o gęstości pozornej 1,41 g/cm 3, porowatości otwartej 43,8%, maksymalnej średnicy porów 180 μm, średniej średnicy porów 105 μm oraz średniej wytrzymałości na ściskanie równej 15 MPa. Charakterystyka wybranego elastomeru Do infiltracji ceramiki SiO 2 stosowano segmentowy elastomer nitrylomocznikowouretanowy (PNMU) o liniowej budowie. Makrocząsteczki takiego elastomeru są zbudowane z segmentów giętkich i sztywnych, złożonych z merów giętkich (G) i sztywnych (S). Mery giętkie otrzymano w wyniku addycji oligoestrodiolu z diizocyjanianem. Mery sztywne powstały w wyniku reakcji grup aminowych NH 2 dicyjandiamidu (DCDA) z grupami izocyjanianowymi NCO, zawartymi w pozostałych substratach stosowanych do otrzymywania odlewanych elastomerów segmentowych [8, 9]. Zastosowanie DCDA jako środka wydłużającego powoduje powstanie w każdym merze sztywnym silnie polarnych grup mocznikowych rozdzielonych tylko jednym atomem węgla i podstawnika w postaci silnie polarnej grupy imidonitrylowej. Te cechy budowy makrocząsteczek stosowanych elastomerów powodują, że są to polimery samogasnące, a ich indeks tlenowy osiąga wartość 36. Odznaczają się też małą chłonnością wody i dużą odpornością hydrolityczną, nawet gdy substratem do ich otrzymywania jest wrażliwy na hydrolizę oligoestrodiol. Dzięki temu elementy wykonane z takich elastomerów mogą długotrwale pracować w środowisku wodnym o ph w granicach Epunity charakteryzują się również dużą odpornością na ścieranie, a zwłaszcza na hydrościeranie. Dotychczasowe przemysłowe zastosowania Epunitów dotyczą przede wszystkim szerokiego asortymentu części, zwłaszcza pracujących w warunkach przeróbki surowców mineralnych [10]. Do infiltracji ceramiki wybrano PNMU o stosunku molowym segmentów S/G wynoszącym 1,5 mol/mol, ponieważ charakteryzuje się on małą lepkością mieszaniny odlewniczej, co ułatwiło proces infiltracji. Przy takim stosunku molowym substratów sekwencja merów giętkich i sztywnych w powstałym polimerze kształtuje się następująco: {[(G)(S) 2 ] 3 [(G)(S)] 2 } n [8]. Taki elastomer PNMU charakteryzuje się gęstością na poziomie 1,26 g/cm 3, współczynnikiem liniowej rozszerzalności cieplnej 2, / o C, twardością 90 o ShA, odpornością 35% oraz zużyciem ściernym ok. 65 mm 3 (oznaczonym metodą Schoppera-Schlobacha [11]) [8]. Temperatura użytkowania PNMU o stosunku S/G równym 1,5 mol/mol nie przekracza 200 o C. Dotychczas nie badano wytrzymałości na ściskanie takich elastome-rów. PNMU znajdują się w stanie wysoko elastycznym, co oznacza, że energia drgań cieplnych przewyższa barierę energetyczną obrotów wokół wiązań i na skutek tego nawet pod niewielkim obciążeniem przejawiają przede wszystkim znaczne odkształcenia elastyczne, łatwo i szybko odwracalne po zdjęciu obciążenia. Odkształcenia sprężyste oraz plastyczne są niewielkie. Stan wysoko elastyczny charakteryzuje wyłącznie materiały wielkocząsteczkowe. Podczas odkształcania elasto- meru objętość i energia wewnętrzna układu nie ulega zmianie, zaś jego entropia maleje. Metoda otrzymania kompozytu Substratami do otrzymywania elastomeru PNMU były: oligo(adypinian etylenu) (OAE) o nazwie handlowej Desmophen 2000, o średnim ciężarze cząsteczkowym M n = 2040, firmy Bayer, diizocyjanian 4,4 difenylometanu (MDI) o nazwie handlowej Isonate M 125, firmy Dow Chemical & Co. (Inc.) [12], dicyjandiamid (DCDA) cz.d.a. produkcji POCH w Gliwicach, stosowany w postaci koncentratu w OAE o nazwie handlowej Cigmat. Wykonano syntezę PNMU o stosunku molowym MDI/OAE równym 2,5, co odpowiada stosunkowi S/G wynoszącemu 1,5 mol/mol. Syntezę prowadzono metodą jednoetapową, w reaktorze próżniowym zaopatrzonym w mieszadło obrotowe. Odwadnianie mieszaniny OAE z DCDA prowadzono w ciągu 2 h, w temp. 150 ±5 o C, pod ciśnieniem 2 5 hpa, intensywnie mieszając. Następnie mieszaninę schładzano do temperatury około 60 o C, dozowano MDI i mieszano przez 4 min pod tym samym
3 110 K. Konopka, A. Boczkowska, K. Batorski, K. Kurzydłowski, M. Szafran obniżonym ciśnieniem. Tak przygotowaną mieszaniną odlewniczą napełniano pory próbki ceramicznej. W tym celu próbkę w postaci walca umieszczano w polipropylenowej rurce, w temp. 120 ±5 o C. Wylewano otrzymaną mieszaninę do rurki i jej koniec zamykano korkiem. Następnie rurkę obracano, ustawiając swobodnym końcem ku górze. Działając ciśnieniem około 2 5 hpa usuwano powietrze z porów próbki, zaś w to miejsce wpływała mieszanka. Proces kontynuowano do chwili pojawienia się mieszanki po drugiej stronie próbki. Utwardzanie polimeru prowadzono w temperaturze 120 ±5 o C w ciągu 16 h. Po utwardzeniu próbki sezonowano w temperaturze otoczenia co najmniej 1 miesiąc. Metodyka badań Próbki do badań miały kształt walca. Wymiary próbek użytych do badań przedstawiono w tabeli 1. destylowanej mógł być spowodowany wchłonięciem pewnej ilości wody przez elastomer. Gęstość kompozytu wyniosła 1,81 g/cm 3. SiO 2 elastomer Rys. 1. Kompozyt SiO 2-elastomer, zdjęcie ze skaningowego mikroskopu elektronowego Fig. 1. The SiO 2-elastomer composite, SEM image TABELA 1. Wymiary badanych próbek TABLE 1. Dimensions of samples Próbka Średnica d, mm Wysokość h, mm SiO 2 z elastomerem 20,6 22,5 SiO 2 20,1 20,6 Próbki SiO 2 oraz SiO 2 z elastomerem były wyszlifowane, a następnie wykonano na nich odciski metodą Vickersa przy obciążeniu 2,5 kg dla kompozytu oraz 0,5 kg dla SiO 2. Próbki poddano próbie ściskania z prędkością 1 mm/min, którą przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej Instron. Obserwcje mikrostruktury i propagacji pęknięć przeprowadzono na mikroskopie skaningowym Hitachi S3500N. Rys. 2. Przełom spieku SiO 2, zdjęcie ze skaningowego mikroskopu elektronowego Fig. 2. Fracture surface of SiO 2 sintered, SEM image WYNIKI I DYSKUSJA WYNIKÓW Obserwacje mikrostruktury kompozytu ujawniły obszary elastomeru na tle osnowy ceramicznej (rys. 1). Zastosowana metoda infiltracji doprowadziła do wypełnienia elastomerem porów w całej objętości spieku. Wprowadzony elastomer dokładnie zapełnił pory, odwzorowywując ich kształty. Kształt porów pokazuje zdjęcie przełomu spieku przed infiltracją elastomerem (rys. 2). O dobrym wypełnieniu porów polimerem świadczy wynik pomiaru porowatości kompozytu. Przeprowadzone pomiary wykonano zgodzie z normą PN- 76/E Elektroizolacyjne materiały ceramiczne. Pomiar wagi próbki na sucho i po nasączeniu wodą wykazał, że materiał wchłonął 0,0388 g cieczy. Wyznaczona porowatość otwarta kompozytu wyniosła 1,16%. Ilość zapełnionych porów może być nawet większa, ponieważ wzrost masy próbki po gotowaniu w wodzie Rys. 3. Pęknięcie rozchodzące się od naroża odcisku wgłębnika w osnowie SiO 2, zdjęcie ze skaningowego mikroskopu elektronowego Fig. 3. Crack propagation from the vickers indenter corners, SEM image Dobre wypełnienie porów polimerem rokuje możliwość uzyskania kompozytu o strukturze kruchej fazy (ceramiki) z fazą o właściwościach gumopodobnych (polimer). Takie połączenie faz może mieć szczególne
4 Propagacja pęknięcia w kompozycie o osnowie ceramiki porowatej SiO 2 infiltrowanej elastomerem 111 znaczenie dla propagacji pęknięć. W celu opisania propagacji pęknięć w tych kompozytach przeprowadzono obserwacje na skaningowym mikroskopie elektronowym drogi pęknięcia zainicjowanej wgłębnikiem twardościomierza. Obserwacje te wykazały, że pęknięcie rozchodzi się w osnowie SiO 2 typowo, tak jak w kruchych materiałach (rys. 3). Natomiast pęknięcie zainicjowane w pobliżu obszaru elastomeru powoduje skruszenie ceramiki. Po dojściu do elastomeru pęknięcie ulega zahamowaniu lub odchyleniu (rys. 4). zachodzenie relaksacji naprężeń w elastomerze. Obserwacje na skaningowym mkroskopie elektronowym pozwoliły określić sposób pękania kompozytu w wyniku ściskania. Na rysunku 6 widoczne są pęknięcia w ceramice, tworzą one przestrzenną siatkę, która omija miejsa wypełnione elastomerem. Pęknięcia zatrzymują się lub zmieniają kierunek przed granicą elastomer-ceramika (rys. 7). Rys. 4. Propagacja pęknięcia w obszarze rozdziału osnowy ceramicznej z elastomerem, zdjęcie ze skaningowego mikroskopu elektronowego Fig. 4. Crack propagation near the interface SiO 2-elastomer, SEM image Rys. 6. Pęknięcia w kompozycie po próbie ściskania, zdjęcie ze skaningowego mikroskopu elektronowego Fig. 6. Cracks in composite after compression, SEM image Zachowanie kompozytu pod obciążeniem prześledzone w próbie ściskania pokazano na rysunku 5. F [kg] SiO2 SiO2+elastomer 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 Δ L [mm] Rys. 5. Wykres ściskania próbek SiO 2 i SiO 2 z elastomerem Fig. 5. Diagaram of compression of samples SiO 2 and SiO 2 with elastomer W próbie ściskania przy naprężeniu 25 MPa dochodzi do pęknięcia ceramiki, następnie naprężenia są przenoszone przez elastomer, który ulega wyboczeniu. Po odciążeniu próbka wraca do stanu wyjściowego wskutek cofania się odkształceń wysoko elastycznych. Pomiary wymiarów próbki tuż po zakończonej próby ściskania i po dwóch dniach od próby potwierdziły Rys. 7. Rozchodzenie się pęknięć wokół obszaru elastomeru, zdjęcie ze skaningowego mikroskopu elektronowego Fig. 7. Cracks propagation around the area of elastomer, SEM image Pęknięcia mogą również ulegać wygaszeniu na elastomerze wskutek relaksacji naprężeń. Działające na elastomer naprężenie wywołuje zmianę konformacji makrocząstek, która umożliwia odkształcenie będące sumą odkształcenia sprężystego oraz narastających w czasie odkształceń wysoko elastycznych i plastycznych. Ponieważ odkształcenia wysoko elastyczne i plastyczne rosną, zatem sprężyste maleją w czasie, co powoduje zmniejszenie działających naprężeń. PODSUMOWANIE Przeprowadzone badania ujawniły, że infiltracja polimerem ceramiki porowatej SiO 2 pozwala otrzymać
5 112 K. Konopka, A. Boczkowska, K. Batorski, K. Kurzydłowski, M. Szafran kompozyt ceramika-polimer z bardzo dobrym wypełnieniem porów. W uzyskanym w niniejszej pracy kompozycie zmiana odporności na pękanie zachodzi poprzez hamowanie lub odchylanie pęknięcia w sąsiedztwie elastomeru. Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na propagację pęknięcia jest relaksacja naprężeń w elastomerze. Efektem tego jest możliwość przenoszenia większych naprężeń przez kompozyt w porównaniu do osnowy ceramicznej. LITERATURA [1] Sun X., Yeomans J.A., Microstructure and fracture toughness of nickel particle toughned alumina matrix composites, J. Mater. Sci. 1996, 31, [2] Sbaizero O., Pezzotti G., Influence of metal particles on toughness of Al 2O 3/Mo composite, Acta Mater. 2000, 48, [3] Szafran M., Konopka K., Rokicki G., Kurzydłowski K.J., Kompozyty na bazie porowatej ceramiki infiltrowanej metalami i polimerami, artykuł zgłoszony na konferencje KOMPOZYTY [4] Konopka K., Oziębło A., Microstructure and the fracture toughness of Al 2O 3-Fe composites, Materials Characterization 2001, 46, 125. [5] Patent (1986). [6] Patent (1986). [7] Patent (1986). [8] Gruin I., Ryszkowska J., Boczkowska A., Markiewicz B., Zależność właściwości makroskopowych od budowy lanych elastomerów nitrylowomocznikowouretanowych, Polimery 1994, 39, 226. [9] Gruin I., Boczkowska A., Ryszkowska J., Elastomery nitrylomocznikowouretanowe o budowie zmodyfikowanej pochodną amidową, Polimery 1996, 41, 350. [10] Lubas W., Gruin I., Produkcja części maszyn z lanych elastomerów uretanowych, Polimery 1987, 32, 484. [11] Jaroszyńska D., Gaczyński R., Felczak B., Metody badań własności fizycznych gumy, WNT, Warszawa 1978, 134. [12] Prospekt Dow Chemical Co.: Urethane isocyanates. Recenzent Roman Pampuch
MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTÓW CERAMIKA-ELASTOMER
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 3(2003)7 Katarzyna Konopka 1, Anna Boczkowska 2, Krzysztof J. Kurzydłowski 3 Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa Mikołaj Szafran
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
BADANIA WPŁYWU BUDOWY ELASTOMERU I ADHEZJI NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE KOMPOZYTÓW CERAMIKA-ELASTOMER
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 4(2004)9 Anna Boczkowska 1, Katarzyna Konopka 2, Jerzy Schmidt 3, Krzysztof J. Kurzydłowski 4 Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa
NOWE KOMPOZYTY CERAMIKA-POLIMER O OSNOWIE Z CERAMICZNEGO TWORZYWA POROWATEGO Z TLENKU GLINU
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 3(2003)8 Mikołaj Szafran 1, Wojciech Lipiec 2, Justyna Okowiak 3 Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa Katarzyna Konopka 4, Krzysztof J.
PROPERTIES OF POLYURETHANE CARBAMIDE MADE BY PREPOLYMER METHOD
JOANNA RYSZKOWSKA, KAMILA PIETRZAK WŁAŚCIWOŚCI POLIURETANOMOCZNIKÓW WYTWARZANYCH METODĄ PREPOLIMEROWĄ PROPERTIES OF POLYURETHANE CARBAMIDE MADE BY PREPOLYMER METHOD S t r e s z c z e n i e A b s t r a
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PLASTYCZNOŚĆ. Zmiany makroskopowe. Zmiany makroskopowe
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PLASTYCZNOŚĆ Zmiany makroskopowe Zmiany makroskopowe R e = R 0.2 - umowna granica plastyczności (0.2% odkształcenia trwałego); R m - wytrzymałość na rozciąganie (plastyczne); 1
KOMPOZYTY Al2O3-SiCw
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 6(26)2 Agnieszka Krawczyńska 1, Krzysztof Biesiada 2, Andrzej Olszyna 3 Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, 2-57 Warszawa KOMPOZYTY Al2O3-SiCw
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 7
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 7 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Sprężystość i wytrzymałość Naprężenie
OKREŚLANIE NAPRĘŻEŃ WŁASNYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH KOMPOZYTÓW CERAMICZNYCH INFILTROWANYCH ELASTOMERAMI
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 5(25)3 Kamil Babski 1, Anna Boczkowska 2, Katarzyna Konopka 3 Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, 2-57 Warszawa Grzegorz Krzesiński 4 Politechnika
Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne
Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu: 1. Odkształcenie
MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu )
MATERIAŁOZNAWSTWO dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) jhucinsk@pg.gda.pl MATERIAŁOZNAWSTWO dziedzina nauki stosowanej obejmująca badania zależności
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
Nauka o Materiałach. Wykład IX. Odkształcenie materiałów właściwości plastyczne. Jerzy Lis
Nauka o Materiałach Wykład IX Odkształcenie materiałów właściwości plastyczne Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Odkształcenie plastyczne 2. Parametry makroskopowe 3. Granica plastyczności
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
WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
WOJCIECH WIELEBA WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH THE INFLUENCE OF FRICTION PROCESS FOR CHANGE OF MICROHARDNESS OF SURFACE LAYER IN POLYMERIC MATERIALS
WYTWARZANIE KOMPOZYTÓW GRADIENTOWYCH Al2O3-Fe METODĄ ODLEWANIA Z MAS LEJNYCH
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 6(2006)1 Katarzyna Konopka 1 Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa Mikołaj Szafran 2, Ewa Bobryk 3 Politechnika Warszawska, Wydział
Struktura materiałów. Zakres tematyczny. Politechnika Rzeszowska - Materiały lotnicze - I LD / dr inż. Maciej Motyka.
STRUKTURA, KLASYFIKACJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW INŻYNIERSKICH Zakres tematyczny y 1 Struktura materiałów MATERIAŁAMI (inżynierskimi) nazywa się skondensowane (stałe) substancje, których właściwości
P L O ITECH C N H I N KA K A WR
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wydział Mechaniczny Tworzywa sztuczne PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW MASZYN Literatura 1) Żuchowska D.: Polimery konstrukcyjne, WNT, Warszawa 2000. 2) Żuchowska D.: Struktura i własności
MATERIAŁY NA OSNOWIE FAZY MIĘDZYMETALICZNEJ FeAl Z DODATKIEM 2 I 10% OBJ. Al2O3
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 3(2003)8 Stefan Szczepanik 1 Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Elżbieta Godlewska 2 Akademia Górniczo-Hutnicza,
KOMPOZYTY Al2O3-Si3N4w
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 6(2006)1 Magdalena Banul 1, Krzysztof Biesiada 2, Andrzej Olszyna 3 Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa KOMPOZYTY Al2O3-Si3N4w
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
Kompozyty i nanokompozyty ceramiczno-metalowe dla przemysłu lotniczego i samochodowego (KomCerMet)
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie informuje o realizacji projektu: Kompozyty i nanokompozyty ceramiczno-metalowe dla przemysłu
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
LEJNOŚĆ KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlMg10 Z CZĄSTKAMI SiC
38/9 Archives of Foundry, Year 23, Volume 3, 9 Archiwum Odlewnictwa, Rok 23, Rocznik 3, Nr 9 PAN Katowice PL ISSN 1642-538 LEJNOŚĆ KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlMg1 Z CZĄSTKAMI SiC Z. KONOPKA 1, M. CISOWSKA
Kompozyty. Czym jest kompozyt
Kompozyty Czym jest kompozyt Kompozyt jest to materiał utworzony z co najmniej dwóch komponentów mający właściwości nowe (lepsze) w stosunku do komponentów. MSE 27X Unit 18 1 Material Elastic Modulus GPa
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Materiały na uszczelki Ashby M.F.:
POROWATA CERAMIKA INFILTROWANA METALAMI I POLIMERAMI
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 2(2002)5 Mikołaj Szafran 1, Gabriel Rokicki 3, Wojciech Lipiec 4 Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa Katarzyna Konopka 2, Krzysztof Kurzydłowski
Pianki korundowe wytworzone metodą gel-casting przeznaczone do infiltracji polimerami
MATERIA Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 67,, (015), 104-108 www.ptcer.pl/mccm Pianki korundowe wytworzone metodą gel-casting przeznaczone do infiltracji polimerami Marek Potoczek *1, Joanna Ligoda, Romana
KOMPOZYTY Ti3Al-TiB2
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 4(24)1 Marek Kostecki 1, Krzysztof Biesiada 2, Andrzej Olszyna 3 Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, 2-57 Warszawa KOMPOZYTY Ti3Al-TiB2 Przedstawiono
MATERIAŁY KOMPOZYTOWE
MATERIAŁY KOMPOZYTOWE 1 DEFINICJA KOMPOZYTU KOMPOZYTEM NAZYWA SIĘ MATERIAL BĘDĄCY KOMBINACJA DWÓCH LUB WIĘCEJ ROŻNYCH MATERIAŁÓW 2 Kompozyt: Włókna węglowe ciągłe (preforma 3D) Osnowa : Al-Si METALE I
ODPORNOŚĆ BETONÓW SAMOZAGĘSZCZALNYCH NA BAZIE CEMENTU ŻUŻLOWEGO (CEM III) NA DZIAŁANIE ŚRODOWISK ZAWIERAJĄCYCH JONY CHLORKOWE
ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 7/2007 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach ODPORNOŚĆ BETONÓW SAMOZAGĘSZCZALNYCH NA BAZIE CEMENTU ŻUŻLOWEGO (CEM III) NA DZIAŁANIE
30/01/2018. Wykład VII: Kompozyty. Treść wykładu: Kompozyty - wprowadzenie. 1. Wprowadzenie. 2. Kompozyty ziarniste. 3. Kompozyty włókniste
JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu: 1. Wprowadzenie 2. Kompozyty ziarniste 3. Kompozyty włókniste 4. Kompozyty warstwowe 5. Naturalne
ZUŻYCIE TRYBOLOGICZNE KOMPOZYTU NA OSNOWIE ZGARU STOPU AK132 UMACNIANEGO CZĄSTKAMI SiC
9/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ZUŻYCIE TRYBOLOGICZNE KOMPOZYTU NA OSNOWIE ZGARU STOPU AK132 UMACNIANEGO
Wykład VII: Kompozyty. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu: 1. Wprowadzenie 2. Kompozyty ziarniste 3. Kompozyty włókniste 4. Kompozyty warstwowe 5. Naturalne
Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne
Materiały Reaktorowe Właściwości mechaniczne Naprężenie i odkształcenie F A 0 l i l 0 l 0 l l 0 a. naprężenie rozciągające b. naprężenie ściskające c. naprężenie ścinające d. Naprężenie torsyjne Naprężenie
WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM
Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM W artykule określono wpływ odkształcenia
NANOKOMPOZYTY ETEROURETANOWE Z MODYFIKOWANĄ NANOKRZEMIONKĄ DO ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH
BARTŁOMIEJ WAŚNIEWSKI, JOANNA RYSZKOWSKA * NANOKOMPOZYTY ETEROURETANOWE Z MODYFIKOWANĄ NANOKRZEMIONKĄ DO ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH NANOCOMPOSITES OF POLYURETHANESAND FILLERS IN THE FORM OF MODIFIED SIPO FOR
KRZEPNIĘCIE KOMPOZYTÓW HYBRYDOWYCH AlMg10/SiC+C gr
51/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 26, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 26, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-538 KRZEPNIĘCIE KOMPOZYTÓW HYBRYDOWYCH AlMg1/SiC+C gr M. ŁĄGIEWKA
A. PATEJUK 1 Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej WAT Warszawa ul. S. Kaliskiego 2, Warszawa
56/4 Archives of Foundry, Year 22, Volume 2, 4 Archiwum Odlewnictwa, Rok 22, Rocznik 2, Nr 4 PAN Katowice PL ISSN 1642-538 WPŁYW CIŚNIENIA SPIEKANIA NA WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTU Z OSNOWĄ ALUMINIOWĄ ZBROJONEGO
ROZKŁAD TWARDOŚCI I MIKROTWARDOŚCI OSNOWY ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE NA PRZEKROJU MODELOWEGO ODLEWU
35/9 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 9 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 9 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ROZKŁAD TWARDOŚCI I MIKROTWARDOŚCI OSNOWY ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów
Badania nad otrzymaniem kompozytu Al- SiC
Badania nad otrzymaniem kompozytu Al- SiC J. Olejniczak 1, *, P. Wiśniewski 2, Ł. Ciupiński 2, M. Tarnowski 3, J. Grabian 4, J. Mizera 1. 1 Zakład Projektowania Materiałów, Wydział Inżynierii Materiałowej,
OTRZYMYWANIE KOMPOZYTÓW METALOWO-CERAMICZNYCH METODAMI PLAZMOWYMI
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 1(21)1 Władysław Włosiński 1, Tomasz Chmielewski 2 Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Materiałowych, ul. Narbutta 85, 2-542 Warszawa OTRZYMYWANIE KOMPOZYTÓW METALOWO-CERAMICZNYCH
Własności mechaniczne kompozytów odlewanych na osnowie stopu Al-Si zbrojonych fazami międzymetalicznymi
A R C H I V E S of F O U N D R Y E N G I N E E R I N G Published quarterly as the organ of the Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences ISSN (1897-3310) Volume 10 Special Issue 4/2010 9 14
MATERIAŁOZNAWSTWO. Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204
MATERIAŁOZNAWSTWO Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204 PODRĘCZNIKI Leszek A. Dobrzański: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo K. Prowans: Materiałoznawstwo
KOMPOZYTY NA OSNOWIE FAZY MIĘDZYMETALICZNEJ NiAl O WŁAŚCIWOŚCIACH ZMODYFIKOWANYCH CZĄSTECZKAMI CERAMICZNYMI
Kompozyty na osnowie fazy międzymetalicznej NiAl o właściwościach zmodyfikowanych cząsteczkami KOMPOZYTY ceramicznymi (COMPOSITES) 5(2005)3 Dariusz Kaliński 1, Marcin Chmielewski 2 Instytut Technologii
1. BADANIE SPIEKÓW 1.1. Oznaczanie gęstości i porowatości spieków
1. BADANIE SPIEKÓW 1.1. Oznaczanie gęstości i porowatości spieków Gęstością teoretyczną spieku jest stosunek jego masy do jego objętości rzeczywistej, to jest objętości całkowitej pomniejszonej o objętość
ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Stanisław JURA Roman BOGUCKI ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Streszczenie: W części I w oparciu o teorię Bittera określono
CHARAKTERYSTYKA KOMPOZYTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM M.IN. POZIOMU WSKAŹNIKÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH, CENY.
Temat 7: CHARAKTERYSTYKA KOMPOZYTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM M.IN. POZIOMU WSKAŹNIKÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH, CENY. Wykład 3h 1) Wiadomości wstępne: definicje kompozytów, właściwości sumaryczne i wynikowe, kompozyty
ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlSi13Cu2 WYTWARZANYCH METODĄ SQUEEZE CASTING
25/15 Archives of Foundry, Year 2005, Volume 5, 15 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2005, Rocznik 5, Nr 15 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlSi13Cu2 WYTWARZANYCH
KOMPOZYTY Ti3Al-ZrO2
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 3(23)7 Krzysztof Biesiada 1, Andrzej Olszyna 2 Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, 2-7 Warszawa KOMPOZYTY Ti3Al-ZrO2 Przedstawiono wyniki badań
KONTROLA STALIWA GXCrNi72-32 METODĄ ATD
54/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 KONTROLA STALIWA GXCrNi72-32 METODĄ ATD S. PIETROWSKI 1, G. GUMIENNY 2
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW PRÓBA UDARNOŚCI METALI Opracował: Dr inż. Grzegorz Nowak Gliwice
PL B1. Sposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 231738 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 404416 (51) Int.Cl. B22C 1/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.06.2013
GĘSTOŚĆ I MODUŁ YOUNGA KOMPOZYTÓW OTRZYMANYCH METODĄ ODLEWANIA Z MAS LEJNYCH
Kompozyty 9: 4 (2009) 390-395 Magdalena Gizowska 1, Mikołaj Szafran 2 *, Łukasz Wasilewski 3, Katarzyna Konopka 4 1,2 Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, Poland
(54) Sposób wytwarzania płyt porowatych do aeracjl i ozonowania zbiorników wodnych
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162790 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 286240 (22) Data zgłoszenia: 27. 07. 1990 (51) IntCl5: C04B 38/00
STRUKTURA GEOMETRYCZNA POWIERZCHNI KOMPOZYTÓW ODLEWNICZYCH TYPU FeAl-Al 2 O 3 PO PRÓBACH TARCIA
60/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 STRUKTURA GEOMETRYCZNA POWIERZCHNI KOMPOZYTÓW ODLEWNICZYCH
Wpływ naprężeń cieplnych na właściwości mechaniczne ziarnistych kompozytów ceramicznych GRZEGORZ GRA,JJOWSKI, LUDOSLA W STOBIERSKI
CERAMIKA/CERAMICS vol. 91,2005 PAPERS OF THE COMMISSlON ON CERAMIC SCIENCE, POLISH CERAMIC BULLETIN POLISH ACADEMY OF SCIENCE - KRAKÓW DIVISION, POLISH CERAMI C SOCIETY ISSN 0860-3340, ISBN 83-89541-54-8
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO
31/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH
CERAMICS-POLY(METHYL METHACRYLATE) COMPOSITES OF A MATRIX FROM AN ALUMINA CERAMIC POROUS MATERIAL OBTAINED BY THE POLYMERIC SPONGE METHOD
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 4(2004)10 Wojciech Lipiec 1, Mikołaj Szafran 2 Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa KOMPOZYTY CERAMIKA-POLI(METAKRYLAN METYLU) O OSNOWIE
MIKROSTRUKTURALNE UWARUNKOWANIA WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE INFILTROWANYCH KOMPOZYTÓW CERAMICZNO-ELASTOMEROWYCH
Kompozyty 8: 3 (2008) 285-290 Kamil Babski 1 *, Anna Boczkowska 2, Mikołaj Szafran 3, Krzysztof J. Kurzydłowski 4 1, 2, 4 Politechnika Warszawska, Wydział InŜynierii Materiałowej ul. Wołoska 141, 02-507
Możliwości wykorzystania frakcjonowanych UPS z kotłów fluidalnych w produkcji zapraw murarskich i tynkarskich
Możliwości wykorzystania frakcjonowanych UPS z kotłów fluidalnych w produkcji zapraw murarskich i tynkarskich Seminarium: Innowacyjne rozwiązania w wykorzystaniu ubocznych produktów spalania (UPS) Realizowane
OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK132 NA PODSTAWIE METODY ATND.
37/44 Solidification of Metals and Alloys, Year 000, Volume, Book No. 44 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 000, Rocznik, Nr 44 PAN Katowice PL ISSN 008-9386 OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU
PROPERTIES OF POLYURETHANE COMPOSITES WITH BIOGLASS FOR MEDICAL APPLICATION
JOANNA RYSZKOWSKA, MONIKA AUGUŚCIK, WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTÓW POLIURETANOWYCH Z BIOGLASEM DO ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH PROPERTIES OF POLYURETHANE COMPOSITES WITH BIOGLASS FOR MEDICAL APPLICATION S t r e s z c
Rok akademicki: 2017/2018 Kod: NIM MM-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Materiałoznawstwo metali nieżelaznych
Nazwa modułu: Kompozytowe materiały metaliczne II stopień Rok akademicki: 2017/2018 Kod: NIM-2-207-MM-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Materiałoznawstwo
BADANIE CIEPLNE LAMINATÓW EPOKSYDOWO-SZKLANYCH STARZONYCH W WODZIE THERMAL RESERACH OF GLASS/EPOXY LAMINATED AGING IN WATER
Andrzej PUSZ, Łukasz WIERZBICKI, Krzysztof PAWLIK Politechnika Śląska Instytut Materiałów InŜynierskich i Biomedycznych E-mail: lukasz.wierzbicki@polsl.pl BADANIE CIEPLNE LAMINATÓW EPOKSYDOWO-SZKLANYCH
... Definicja procesu spawania gazowego:... Definicja procesu napawania:... C D
KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ SPRAWOZDANIE ĆWICZENIE SP-1.1 LABORATORIUM SPAJALNICTWA Temat ćwiczenia: Spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe) Student: Grupa lab.: Prowadzący: Data wykonania ćwicz.: Ocena:
LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH
Imię i Nazwisko Grupa dziekańska Indeks Ocena (kol.wejściowe) Ocena (sprawozdanie)........................................................... Ćwiczenie: MISW2 Podpis prowadzącego Politechnika Łódzka Wydział
Zastosowanie materiałów perowskitowych wykonanych metodą reakcji w fazie stałej do wytwarzania membran separujących tlen z powietrza
Zastosowanie materiałów perowskitowych wykonanych metodą reakcji w fazie stałej do wytwarzania membran separujących tlen z powietrza Magdalena Gromada, Janusz Świder Instytut Energetyki, Oddział Ceramiki
WPŁYW TEMPERATURY SPIEKANIA NA MECHANIZM DEKOHEZJI KOMPOZYTU Al-(Al2O3)p
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 1(2001)1 Anita Olszówka-Myalska 1 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice WPŁYW TEMPERATURY SPIEKANIA NA
WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM
KATARZYNA BIRUK-URBAN WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM 1. WPROWADZENIE W ostatnich latach można zauważyć bardzo szerokie zastosowanie
TWORZYWA SZTUCZNE. forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W (sem. II) 2W e, 15L (sem.iii) PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. Poziom studiów: studia II stopnia TWORZYWA SZTUCZNE forma studiów: studia stacjonarne /tydzień:
Nauka o Materiałach. Wykład VIII. Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste. Jerzy Lis
Nauka o Materiałach Wykład VIII Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Właściwości materiałów -wprowadzenie 2. Klasyfikacja reologiczna odkształcenia
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
WPŁYW ALUMINIUM NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI I STRUKTURĘ STALIWA
23/15 Archives of Foundry, Year 2005, Volume 5, 15 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2005, Rocznik 5, Nr 15 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW ALUMINIUM NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI I STRUKTURĘ STALIWA J. KILARSKI
CIEPLNE I MECHANICZNE WŁASNOŚCI CIAŁ
CIEPLNE I MECHANICZNE WŁASNOŚCI CIAŁ Ciepło i temperatura Pojemność cieplna i ciepło właściwe Ciepło przemiany Przejścia między stanami Rozszerzalność cieplna Sprężystość ciał Prawo Hooke a Mechaniczne
BADANIA PÓL NAPRĘśEŃ W IMPLANTACH TYTANOWYCH METODAMI EBSD/SEM. Klaudia Radomska
WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu Wydział InŜynierii Dentystycznej BADANIA PÓL NAPRĘśEŃ W IMPLANTACH TYTANOWYCH METODAMI EBSD/SEM Klaudia Radomska Praca dyplomowa napisana
Nauka o Materiałach. Wykład VI. Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste i plastyczne. Jerzy Lis
Nauka o Materiałach Wykład VI Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste i plastyczne Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Właściwości materiałów -wprowadzenie 2. Statyczna próba rozciągania.
WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA MIKROSTRUKTURĘ SILUMINÓW
18/9 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 9 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 9 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA MIKROSTRUKTURĘ SILUMINÓW STRESZCZENIE R. GOROCKIEW
PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: Wprowadzenie PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Opracowała: mgr inż. Magdalena Bartkowiak-Jowsa Reologia jest nauką,
SPRAWOZDANIE LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji SPRAWOZDANIE B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych Wydział Specjalność.. Nazwisko
Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:
Właściwości mechaniczne kompozytu Al 2 O 3 -ZrO 2 -grafen
MATERIA Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 69, 4, (17), 317-31 1984 www.ptcer.pl/mccm Właściwości mechaniczne kompozytu Al O 3 -ZrO -grafen Marek Boniecki*, Władysław Wesołowski, Przemysław Gołębiewski,
BADANIA DYNAMICZNE POLIURETANOWYCH ELA- STOMERÓW MIKROPOROWATYCH DYNAMIC TESTING OF MICROCELLULAR POLYURE- THANE ELASTOMERS
ANDRZEJ WĄSOWICZ BADANIA DYNAMICZNE POLIURETANOWYCH ELA- STOMERÓW MIKROPOROWATYCH DYNAMIC TESTING OF MICROCELLULAR POLYURE- THANE ELASTOMERS S t r e s z c z e n i e A b s t r a c t W niniejszej pracy omówiono
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
6. OBRÓBKA CIEPLNO - PLASTYCZNA
6. OBRÓBKA CIEPLNO - PLASTYCZNA 6.1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z rodzajami obróbki cieplno plastycznej i ich wpływem na własności metali. 6.2. Wprowadzenie Obróbką cieplno-plastyczną, zwaną potocznie
Wpływ rozdrobnienia proszku fazy osnowy na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne kompozytu ziarnistego SiC-TiB 2
Gabriela Górny, Marian Rączka, Paweł Rutkowski, Ludosław Stobierski Wpływ rozdrobnienia proszku fazy osnowy na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne kompozytu ziarnistego SiC- WPROWADZENIE Węglik krzemu
WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW LEKKICH MODYFIKOWANYCH ZUśYTYMI ADSORBENTAMI
WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW LEKKICH MODYFIKOWANYCH ZUśYTYMI ADSORBENTAMI MAŁGORZATA FRANUS, LIDIA BANDURA KATEDRA GEOTECHNIKI, WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY, POLITECHNIKA LUBELSKA KERAMZYT Kruszywo lekkie,
Sposób otrzymywania kompozytów tlenkowych CuO SiO 2 z odpadowych roztworów pogalwanicznych siarczanu (VI) miedzi (II) i krzemianu sodu
PL 213470 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213470 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 390326 (22) Data zgłoszenia: 01.02.2010 (51) Int.Cl.
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Zniszczenie materiału w wyniku
ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU Al-Si
53/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU
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
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
BADANIE STRUKTURY SPIEKU 90W-7Ni-3Fe WYKONANEGO METODĄ REZYSTANCYJNĄ, ODKSZTAŁCANEGO PLASTYCZNIE
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 5(25)2 Tomasz Majewski 1 Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Kaliskiego 2, -98 Warszawa BADANIE STRUKTURY SPIEKU 9W-7Ni-3Fe WYKONANEGO METODĄ REZYSTANCYJNĄ, ODKSZTAŁCANEGO PLASTYCZNIE
STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI
PL0400058 STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI Instytut Metalurgii Żelaza im. S. Staszica, Gliwice
PODKRYTYCZNE ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ PĘKNIĘĆ W KOMPOZYTACH ZIARNISTYCH NA OSNOWIE Y-TZP
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 5(2005)3 Zbigniew Pędzich 1 Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Ceramiki Specjalnej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków PODKRYTYCZNE ROZPRZESTRZENIANIE
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU