Szkło kuloodporne: składa się z wielu warstw różnych materiałów, połączonych ze sobą w wysokiej temperaturze. Wzmacnianie szkła

Podobne dokumenty
Szkła specjalne Wykład 10 Metoda zol żel, aerożele Część 2 Właściwości termiczne aerożeli

Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

materiał nieorganiczny powstały wskutek stopienia a następnie ochłodzenia bez krystalizacji

Właściwości kryształów

MATERIAŁY SUPERTWARDE

Wytwarzanie i modyfikacja aerożeli krzemionkowych dla zastosowań biomedycznych

NMC Polska Sp.Zo.o. UI.Pyskowicka 15 - PL Zabrze Phone: Fax biuro@nmc.pl

Dźwięk. Cechy dźwięku, natura światła

THERMANO AGRO STABILNOŚĆ TERMICZNA I ODPORNOŚĆ NA PLEŚŃ I GRZYBY

gazów lub cieczy, wywołanym bądź różnicą gęstości (różnicą temperatur), bądź przez wymuszenie czynnikami zewnętrznymi.

Nowe kierunki rozwoju technologii superkondensatorów

TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE

Szkła specjalne Wykład 9 Metoda zol żel, aerożele Część 1 Otrzymywanie. Ryszard J. Barczyński, 2017 Materiały edukacyjne do użytku wewnętrznego

Zastosowanie materiałów perowskitowych wykonanych metodą reakcji w fazie stałej do wytwarzania membran separujących tlen z powietrza

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Czym jest aerogel? Izolacja aerogelem zapewnia maksimum ochrony termicznej przy minimalnej wadze i grubości.

1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej?

THERMANO AGRO PŁYTY TERMOIZOLACYJNE PIR

Wnikanie ciepła przy konwekcji swobodnej. 1. Wstęp

Pianosilikaty - porowate, ognioodporne i ekologiczne materiały termoizolacyjne

Stany skupienia materii

Termochemia elementy termodynamiki

Zespolona funkcja dielektryczna metalu

MIKA I MIKANIT. Właściwości i produkty

Fizyka 1 Wróbel Wojciech

Szkło. T g szkła używanego w oknach katedr wynosi ok. 600 C, a czas relaksacji sięga lat. FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ

Warunki izochoryczno-izotermiczne

Układ termodynamiczny Parametry układu termodynamicznego Proces termodynamiczny Układ izolowany Układ zamknięty Stan równowagi termodynamicznej

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Granulowany węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych: BT bitumiczny AT - antracytowy 999-DL06

THERMANO WIĘCEJ NIŻ ALTERNATYWA DLA WEŁNY I STYROPIANU

ZAKŁAD GEOMECHANIKI. BADANIA LABORATORYJNE -Właściwości fizyczne. gęstość porowatość nasiąkliwość KOMPLEKSOWE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI SKAŁ

POLITECHNIKA GDAŃSKA TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE.,,Przechowywanie cieczy kriogenicznych i rodzaje izolacji cieplnych.

WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA PRZEZ KONWEKCJĘ

Konsolidacja Nanoproszków I - Formowanie. Zastosowanie Nanoproszków. Konsolidacja. Konsolidacja Nanoproszków - Formowanie

Natężenie prądu elektrycznego

Samopropagująca synteza spaleniowa

X / \ Y Y Y Z / \ W W ... imię i nazwisko,nazwa szkoły, miasto

Podstawy fizyki wykład 8

CIEPLNE I MECHANICZNE WŁASNOŚCI CIAŁ

wymiana energii ciepła

KLIWOŚCI WYZNACZANIE NASIĄKLIWO. eu dział laboratoria. Więcej na: Robert Gabor, Krzysztof Klepacz

1. Wprowadzenie: dt q = - λ dx. q = lim F

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, Obliczenia na podstawie wzorów chemicznych

Struktura krystaliczna i amorficzna metali

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ

Nanokompozyty polimerowe. Grzegorz Nieradka Specjalista ds. procesu technologicznego Krosno,

METALE LEKKIE W KONSTRUKCJACH SPRZĘTU SPECJALNEGO - STOPY MAGNEZU

Natryskowe systemy poliuretanowe wytwarzane przez Polychem Systems Sp. z o. o. Parametry i zastosowanie

Występują dwa zasadnicze rodzaje skraplania: skraplanie kroplowe oraz skraplanie błonkowe.

Nowoczesne metody metalurgii proszków. Dr inż. Hanna Smoleńska Materiały edukacyjne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Część III

ZAMRAŻANIE PODSTAWY CZ.2

Parametry elektryczne kabli średniego napięcia w izolacji XLPE, 6-30 kv

3. Przejścia fazowe pomiędzy trzema stanami skupienia materii:

Materiałoznawstwo optyczne CERAMIKA OPTYCZNA

Statyka Cieczy i Gazów. Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH PROJEKT ZALICZENIOWY COMSOL 4.3

Jak mierzyć i jak liczyć efekty cieplne reakcji?

Czym jest prąd elektryczny

OFERTA BADAŃ MATERIAŁOWYCH Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

gazów lub cieczy, wywołanym bądź różnicą gęstości (różnicą temperatur), bądź przez wymuszenie czynnikami zewnętrznymi.

MNIEJ WARSTW -LEPSZA IZOLACJA. Ściana jednowarstwowa. Ytong Energo+ energooszczędność. oddychająca ściana. twarda powierzchnia

Funkcja rozkładu Fermiego-Diraca w różnych temperaturach

ELEMENTY ELEKTRONICZNE

3. CHARAKTERYSTYKA KOMPONENTÓW SKŁADNIK A

PUREX NG-0428 / HG Przegląd:

Metoda Elementów Skończonych. Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4.

Raport cząstkowy z badania nr 2017/16/LK Badanie konstrukcji szkieletowej

Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć. Dr hab.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Metoda Elementów Skończonych

PL B1. SAINT-GOBAIN GLASS-FRANCE., Courbevoie,FR ,DE, M.Gerd Sauer,Stolberg,DE BUP 03/

System dwukomponentowy Komponent A Komponent B Stan skupienia Barwa Zapach Lepkość w 25 C [mpas] Gęstość w 20 C [g/cm 3 ]

Oferta handlowa. Witamy. Prezentujemy firmę zajmującą się między innymi dostarczaniem dla naszych klientów sit molekularnych.

PRZEPŁYW CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

Modele matematyczne procesów, podobieństwo i zmiana skali

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Dynamika

Kondensatory. Konstrukcja i właściwości

Sonochemia. Schemat 1. Strefy reakcji. Rodzaje efektów sonochemicznych. Oscylujący pęcherzyk gazu. Woda w stanie nadkrytycznym?

WYNIKI BADAŃ. Otrzymane wyniki podzielono na kilka grup, obejmujące swym zakresem: Parametry charakteryzujące wyrób.

Etap wojewódzki Propozycje rozwiązań i punktacja. Część I Zadania rachunkowe (0 39 pkt)

Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych rok szkolny 2013/2014

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz.13

Wstęp do Geofizyki. Hanna Pawłowska Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Najtańszy sposób na darmowe ogrzewanie, czyli folia grzewcza trzeciej generacji

Podstawy termodynamiki

PL B BUP 21/07. Marek Kopeć,Kraków,PL Jarosław Krzysztofiński,Warszawa,PL Antoni Szkatuła,Rząska,PL Jan Tomaszewski,Warszawa,PL

Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki(stare ćwiczenia)

Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis

Czujnik Rezystancyjny

LABORATORIUM METROLOGII

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (1)

Czujnik Rezystancyjny

Elektrolity polimerowe. 1. Modele transportu jonów 2. Rodzaje elektrolitów polimerowych 3. Zastosowania elektrolitów polimerowych

System dwukomponentowy Komponent A Komponent B (PUREX B) Stan skupienia Barwa Zapach Lepkość w 25 C [mpas] Gęstość w 20 C [g/cm 3 ]

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH SYMBOLI

Wykład 1. Wprowadzenie do metod membranowych

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII

Metoda Elementów Skończonych

Transkrypt:

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 zazwyczaj grubość 0.38 mm, w szybach samochodowych: 0.76 mm) 2. Wlanie ciekłego polimeru między szyby (1-1.5mm)

Szkło kuloodporne: składa się z wielu warstw różnych materiałów, połączonych ze sobą w wysokiej temperaturze. Wzmacnianie szkła

SYNTEZA SOL-ŻEL Powstawanie aerożelu przebiega w dwóch głównych etapach: tworzenie mokrego żelu suszenie

SYNTEZA SOL-ŻEL Większość krzemowych aerożeli wytwarza się z Si(OCH 3 ) 4 lub Si(OCH 2 CH 3 ) 4. Typowa reakcja: Si(OCH 2 CH 3 ) 4 + 2H 2 O = SiO 2 + 4HOCH 2 CH 3 Ta reakcja najczęściej przebiega w etanolu i w obecności katalizatora (np. HCl).

SYNTEZA SOL-ŻEL W rezultacie reakcji hydrolizy powstaje SOL. Jest to układ rozdyspergowanych koloidalnych cząstek w cieczy (koloid : cząstki o rozmiarze 1-1000nm, tzn. 10 3-10 9 atomów)

SYNTEZA SOL-ŻEL W miarę postępowania reakcji polimeryzacji SiO 2 (kondensacja) SOL przekształca się w sztywny ŻEL. W tym stanie, żel jest wyjmowany z formy.

SYNTEZA SOL-ŻEL Ostatnim, najważniejszym etapem wytwarzania aerożelu jest jego suszenie w warunkach nadkrytycznych.

WŁAŚCIWOŚCI AEROŻELI Większość właściwości aerożeli wynika z ich z bardzo dużej porowatości. Aerożele składają się w około 95% z powietrza (od 85% do 99.87%). Średnia średnica porów: 20 nm, wielkość cząsteczek: 2-5 nm.

TEM WŁAŚCIWOŚCI AEROŻELI

WŁAŚCIWOŚCI AEROŻELI Mała gęstość 0.003-0.35 g/cm 3, średnio gęstość jest około 0.1 g/cm 3. Dla porównania zwykłe szkło ma gęstość 2.4-2.8 g/cm 3. Porowatość wiąże się również z ogromną powierzchnią wewnętrzną (600-1000 m 2 /g).

Współczynnik załamania światła: 1.05-1.1; WŁAŚCIWOŚCI DIELEKTRYCZNE Stała dielektryczna: 1.1 Obie wielkości są niezwykle małe jak na ciało stałe.

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE Moduł Younga 10 6-10 7 N/m 2 Wytrzymałość na rozciąganie 16 kpa Prędkość dźwięku w aerożelu: 100m/s Wszystkie 3 wielkości są niezwykle małe w porównaniu ze zwykłym szkłem (np. E jest 10 4 razy mniejsze).

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE Wbrew pozorom aerożele mają interesujące właściwości mechaniczne jako materiały absorbujące energię uderzeniową. Stosuje się je w kaskach.

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE W czasie uderzenia wiązania zostają zrywane jedno po drugim. Wewnątrz aerożelu ten proces trwa dość długo (i o to chodzi).dodatkowo część energii jest zużywana na sprężenie powietrza z porów.

WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE Zachowują swoje właściwości do temperatury 500ºC; Temperatura topnienia 1200ºC; Typowy aerożel ma przewodność cieplną ~0.017 W/mK (bardzo małą).

WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE Izolacja termiczna to jedno z głównych zastosowań aerożeli. Aerożele izolują około 3-7 razy lepiej niż szkło 2-4 razy lepiej niż styropian. Wykorzystuje się je do izolacji płynów kriogenicznych

WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE Głównym mechanizmem przewodzenia ciepła jest transport za pośrednictwem gazów poruszających się poprzez pory. Zmniejszenie przewodnictwa termicznego można osiągnąć przez zwiększenie drogi swobodnej gazu wypełniającego pory w stosunku do wielkości porów.

WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE Trzy sposoby obniżenia przewodności termicznej: wypełnienie aerożelu gazem o mniejszej masie molowej; zmniejszenie porów; obniżenie ciśnienia; niepraktyczne

WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE Obniżenie ciśnienia w wielu zastosowaniach ma sens (np. termosy) wystarczy obniżyć ciśnienie do 50 torów (do tego celu wystarczy torebka foliowa)

Szyby Szyby okienne: aerożele mogą być przezroczyste, co przy ich znakomitych właściwościach termicznych daje możliwość wytwarzania szyb okiennych.

Zastosowania Do aerożeli można dodawać różne inne pierwiastki otrzymując w ten sposób np. różne kolory. Cu Fe 2 O 3 C Ni

Zastosowania w medycynie Kapsułki aerożelu zawierające substancje aktywne stopniowo je uwalniają jednocześnie zabezpieczając przed zbyt dużym kontaktem z tkankami.

Zastosowania Najstarszym zastosowaniem technologii sol-gel są cienkie warstwy. Pierwszy patent: Jenaer Glaswer Schott & Gen. w 1939. Obecnie:

Zastosowania: pył kosmiczny Sonda Stardust wykorzysta aerożel do zbierania pyłu kosmicznego. Gdy cząstka pyłu uderza w aerożel, zagłębia się w nim, stopniowo zwalniając, i tworzy podłużny kształt mniej więcej 200 razy dłuższy niż średnica cząstki.

Zastosowania Dodając drobiny ferromagnetyka otrzymujemy materiał magnetyczny (tutaj jest to tlenek żelaza). Podobnie można otrzymać aerożel ferroelektryczny.

Co można wytworzyć metodą sol-gel?

Nie tylko SiO 2 węglowe aerożele

Węglowe aerożele Suszenie odbywa się w warunkach nadkrytycznych w CO 2

Mikrostruktura aerożelu: Węglowe aerożele

Węglowe aerożele Właściwości Zakres Gęstość 0.25-1.0 g/cm 3 Powierzchnia właściwa 400 m 2 /g Średnia wielkość porów 0.7 nm Oporność właściwa 0.010-0.040 ohm-cm Pojemność Przewodność cieplna 30 F/g 0.089 W/m K Przenikalność dla gazu 1.47x10-10

Węglowe aerożele W rezultacie otrzymuje się materiał lekki i porowaty, ale przewodzący prąd elektryczny. Stosuje się go jako np. elektrody w superkondensatorach, elektrody w ogniwach paliwowych, materiał do magazynowania gazów lub cieczy, dejonizowania cieczy itd.

Węglowe aerożele Super-kondensatory: dzięki dużej powierzchni elektrod mogą mieć pojemność większą niż konwencjonalne kondensatory.