B A D A N I E W Y T R Z Y M A Ł O Ś C I K O M P O Z Y T Ó W W Ę G L O W Y C H

Podobne dokumenty
BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE KOMPOZYTÓW WZMACNIANYCH WŁÓKNAMI WĘGLOWYMI KLASY T700

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZENIA METAL CERAMIKA NA PRZYKŁADZIE CERAMIKI SHOFU I VITA

mechaniczna trójpunktowych mostów protetycznych wykonanych z ceramiki tłoczonej t i tlenku cyrkonu

Badania wytrzymałościowe

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE CERAMIKA A STOPY DENTYSTYCZNE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH RODZAJÓW STOPÓW PROTETYCZNYCH

BADANIE DRUTÓW ORTODONTYCZNYCH W ASPEKCIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE

Dawid Bula. Wytrzymałość połączenia metal-ceramika na wybranych podbudowach metalowych

im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur

WPŁYW RODZAJU MASY OSŁANIAJĄCEJ NA STRUKTURĘ, WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I ODLEWNICZE STOPU Remanium CSe

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop.

BADANIA PÓL NAPRĘśEŃ W IMPLANTACH TYTANOWYCH METODAMI EBSD/SEM. Klaudia Radomska


ODPORNOŚĆ KOROZYJNA STALI 316L W PŁYNACH USTROJOWYCH CZŁOWIEKA

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

ĆWICZENIE 1 STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA METALI - UPROSZCZONA. 1. Protokół próby rozciągania Rodzaj badanego materiału. 1.2.


WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ IM. PROF. MEISSNERA W USTRONIU

Podstawa opracowania:

WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera

BADANIE OBSZARU KONCENTRACJI NAPRĘśEŃ W DRUTACH ORTODONTYCZNYCH ZA POMOCĄ METODY MAGNETYCZNEJ PAMIĘCI METALU. Kurowska Anna

CHARAKTERYSTYKA KOMPOZYTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM M.IN. POZIOMU WSKAŹNIKÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH, CENY.

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 15

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych

Wytrzymałość Materiałów

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO

Własności mechaniczne i strukturalne wybranych gipsów w mechanizmie wiązania.

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

BADANIA OSIOWEGO ROZCIĄGANIA PRĘTÓW Z WYBRANYCH GATUNKÓW STALI ZBROJENIOWYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Kompozyty. Czym jest kompozyt

Mechanika i wytrzymałość materiałów BILET No 1

Ź Ś Ś

KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII PRODUKCJI KRUSZYW LEKKICH W WYROBY

ĆWICZENIE 15 WYZNACZANIE (K IC )

Wyboczenie ściskanego pręta

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu )

Kompozyty Ceramiczne. Materiały Kompozytowe. kompozyty. ziarniste. strukturalne. z włóknami

Ę Ł Ł

Daria Jóźwiak. OTRZYMYWANĄ METODĄ ZOL -śel W ROZTWORZE SZTUCZNEJ KRWI.


Budowa. drewna. Gatunki drewna. Wilgotność drewna w przekroju. Pozyskiwanie drewna budowlanego - sortyment tarcicy. Budowa drewna iglastego

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu.

Ę Ś Ż Ż Ć Ś Ś Ś Ó Ł Ę Ł Ś Ś Ż Ś

Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu. Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach

Ś Ę ć ż ż Ó ż ż

Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 8

BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. Próba rozciągania metali w temperaturze otoczenia (zg. z PN-EN :2002)

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Politechnika Poznańska. Zakład Mechaniki Technicznej

mgr inŝ. Agnieszka STEFKO, dr inŝ. GraŜyna BARTKOWIAK, dr inŝ. Piotr PIETROWSKI

Stan odkształcenia i jego parametry (1)

Korozja drutów ortodontycznych typu Remanium o zróŝnicowanej średnicy w roztworze sztucznej śliny w warunkach stanu zapalnego

BADANIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W MASACH Z BENTONITEM POD WPŁYWEM TEMPERATURY METODĄ SPEKTROSKOPII W PODCZERWIENI

ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlSi13Cu2 WYTWARZANYCH METODĄ SQUEEZE CASTING

Budowa przyrządu do pomiaru sił zgryzu występujących na przeciwstawnych zębach siecznych, na bazie tensometrii oporowej.

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 5

MATERIAŁY KOMPOZYTOWE

MATERIAŁOZNAWSTWO vs WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

SEMINARIUM NAUKOWE W RAMACH PROJEKTU

... Definicja procesu spawania gazowego:... Definicja procesu napawania:... C D

Charakter struktury połączenia porcelany na podbudowie cyrkonowej w zaleŝności od rodzaju materiału licującego.

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 4

III Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 23 czerwiec 2014

Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu. Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach

Ę Ź ś ś ść ś ść ś ś ś ś Ż ż Ś ś Ę Ś ś śś Ł

Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń

Ó Ś Ś ć

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć

CHOOSEN PROPERTIES OF MULTIPLE RECYCLED PP/PS BLEND

Ą

PL B1. Sposób wytwarzania kompozytów włóknistych z osnową polimerową, o podwyższonej odporności mechanicznej na zginanie

ć ć ć ć ć Ł

A. PATEJUK 1 Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej WAT Warszawa ul. S. Kaliskiego 2, Warszawa

ć Ę ż Ł ź ż ź Ś Ś ź ć Ć ż Ś ż Ś

ć ć ć Ó ć Ó ć Ę ć Ł ć Ś ć Ę ć Ą ć ć ć ć ć ć ć

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Ź ć Ż ć ć Ó

ź Ś Ó Ó Ż

Ś Ó Ł

Ś

C e l e m c z ę ś c i d y s k u s y j n e j j e s t u ś w i a d o m i e n i e s o b i e, w o p a r c i u o r o z w a ż a n i a P i s m a Ś w.

Ć ć ć Ś ć

Ł Ó Ó Ó Ł Ó Ó Ł Ł Ó Ą Ć Ó Ą ć Ó ć ć

ż ć

ć ć Ł ć Ź ć Ł ź ć Ś ć ć Ż Ł Ż ć ż ć

ć Ś Ś Ść

Ę ć ć Ń Ś ć

ń Ę ń ć ć ń Ę ź Ł ć

Ł ż

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej

Ł ż Ó Ó ć Ó Ć

Transkrypt:

WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ IM. PROF. ALFREDA MEISSNERA W USTRONIU WYDZIAŁ INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ B A D A N I E W Y T R Z Y M A Ł O Ś C I K O M P O Z Y T Ó W W Ę G L O W Y C H Autor pracy: Ewa ŁUKOSZ Promotor: prof. dr hab. inŝ. Janusz JURASZEK

Cel pracy określenie wytrzymałości kompozytu wzmocnionego włóknem węglowym Badanie przeprowadzono - zgodnie z normą EN/PN - 17025

Schemat eksperymentu Plan badań Rozeznanie literatury Wykonanie próbek Identyfikacja geometryczna Liczba wszystkich próbek 73 WO 8 WI 7 HO 8 Liczba podgrup Przeprowadzenie badań 8 K/SK 10 K 10 SK 10 ST/PO 10 ST 10

Materiały złoŝone Definicje kompozytu Kompozyt jest to materiał utworzony z co najmniej dwóch kompozytów (faz) o róŝnych właściwościach w taki sposób, Ŝe ma właściwości lepsze i (lub) właściwości nowe (dodatkowe) w stosunku do komponentów uŝytych osobno lub wynikających z prostego sumowania tych właściwości kompozyt jest materiałem zewnętrznie monolitycznym, jednakŝe z widocznymi granicami między komponentami *Kompozyt jest materiałem wytworzonym sztucznie *Kompozyt musi się składać z co najmniej dwóch róŝnych pod względem chemicznym materiałów z wyraźną granicą rozdziału między komponentami (fazami) *Komponenty charakteryzują kompozyt swymi udziałami objętościowymi *Kompozyt charakteryzuje się takimi właściwościami, jakich nie mają komponenty osobno Materiałem kompozytowym moŝe być kaŝdy materiał, który nie jest czystą substancją Encyklopedia Powszechna, PWN 1988, t. 5, s. 187 Broutman i Krock Javitz

Materiały złoŝone Budowa kompozytu Kompozyt zbudowany jest z co najmniej dwóch faz, z których jedna nazywana jest zbrojeniem (umocnieniem), a druga osnową. KaŜda z nich ma do spełnienia określoną funkcję. Obydwa elementy wzajemnie się uzupełniają.

Materiały złoŝone Podział kompozytów - w zaleŝności od pochodzenia, - uwzględniający wpływ kształtu i wymiarów komponentu zbrojącego na mechanikę pracy kompozytów konstrukcyjnych,, - według rodzaju osnowy, - według przeznaczenia, - w zaleŝności od tego w jaki sposób powstaje faza zbrojąca, - metalicznych według struktury lub sposobu połączenia komponentów, - metalicznych według technologii wytwarzania,

Kompozyty węglowe Włókno węglowe (włókno karbonizowane) włókno powstające w wyniku kontrolowanej destylacji rozkładowej poliakrylonitrylu i innych polimerów organicznych, składające się prawie wyłącznie z rozciągniętych struktur węglowych podobnych chemicznie do grafitu. Charakterystyka - bardzo wysoka wytrzymałość, - wysoki moduł Younga (E = ok. 90 GPa), - niska gęstość, - absorbują drgania, - mają dobre właściwości antymagnetyczne, - dobrze prowadzą elektryczność, - posiadają wysoką odporność na kwasy i zasady,

Kompozyty węglowe Zastosowanie - konstrukcje lotnicze i kosmiczne - przemysł motoryzacyjny i sportowy - przemysł szklany - wzmocnienie Ŝagli jachtowych - wytwarza się z nich elementy pracujące pod duŝymi obciąŝeniami - w medycynie - w uszczelnieniach - w elementach odpornych na ścieranie - w budowie siłowni wiatrowych

Kompozyty węglowe Zastosowanie - konstrukcje lotnicze i kosmiczne - przemysł motoryzacyjny i sportowy - coraz częściej równieŝ w budownictwie - w przemyśle elektroenergetycznym, maszynowym i chemicznym - w budowie zbiorników ciśnieniowych

Przygotowanie do badań Suwmiarka cyfrowa zastosowana do pomiaru próbek Próbki kompozytowe na bazie włókna węglowego T700

Przygotowanie do badań Próbka przygotowana do badania, znajdująca się na podporach Rozstaw podpór 70 mm Rozstaw podpór 100 mm

Badania Próbka podczas próby wytrzymałościowej

Badania Próbka podczas próby wytrzymałościowej

Badania Próbka podczas próby wytrzymałościowej

Badania Próbka podczas próby wytrzymałościowej

Badania Próbki, które uległy złamaniu

Badania Diagram rejestrujący Wykres próby zginania

Obliczenia Dzięki wyznaczeniu Fmax: * wskaźnik wytrzymałości na zginanie WZ = b*h2/6 [mm3] * moment bezwładności przekroju IZ = b*h3/12 [mm4] * maksymalny moment gnący Mgmax = Fmax/2 * r [N * mm] * maksymalne napręŝenie σg g max = Mgmax/Wz [N/mm2] * odchylenie standardowe napręŝenia σ * Siła średnia Fśr

Wyniki PRÓBKA 7/SK Dane Obliczenia b = 25,19 mm h = 1,58 mm F max = 1020 N r = 15 mm Wz = (b * h 2 ) / 6 Wz = 10,48 mm 3 Iz = (b * h 3 ) / 12 Iz = 8,28 mm 4 Mg max = (F max / 2) * r Mg max = 7650 [N * mm] Ϭg max = Mg max / Wz Ϭg max = 729,91 MPa

Wyniki PRÓBKA 1/WO Dane Obliczenia Wz = (b * h 2 ) / 6 Wz = 14,56 mm 3 b = 24,71 mm h = 1,88 mm F max = 1020 N r = 15 mm Iz = (b * h 3 ) / 12 Iz = 13,68 mm 4 Mg max = (F max / 2) * r Mg max = 7650 [N * mm] Ϭg max = Mg max / Wz Ϭg max = 525,56 MPa

Wyniki PRÓBKA 2/WI Dane Obliczenia Wz = (b * h 2 ) / 6 Wz = 23,33 mm 3 b = 24,30 mm h = 2,40 mm F max = 495 N r = 15 mm Iz = (b * h 3 ) / 12 Iz = 27,99 mm 4 Mg max = (F max / 2) * r Mg max = 3712,5 [N * mm] Ϭg max = Mg max / Wz Ϭg max = 159,14 MPa

Wyniki PRÓBKA 4/HO Dane Obliczenia b = 25,00 mm h = 2,40 mm F max = 680 N r = 15 mm Wz = (b * h 2 ) / 6 Wz = 24,00 mm 3 Iz = (b * h 3 ) / 12 Iz = 28,80 mm 4 Mg max = (F max / 2) * r Mg max = 5100 [N * mm] Ϭg max = Mg max / Wz Ϭg max = 212,50 MPa

Wyniki Dane PRÓBKA 8/K/SK Obliczenia b = 25,18 mm h = 2,20 mm F max = 1770 N r = 15 mm Wz = (b * h 2 ) / 6 Wz = 20,31 mm 3 Iz = (b * h 3 ) / 12 Iz = 22,34 mm 4 Mg max = (F max / 2) * r Mg max = 13275 [N * mm] Ϭg max = Mg max / Wz Ϭg max = 653,56 MPa

Wyniki PRÓBKA 1/K Dane Obliczenia b = 25,75 mm h = 1,63 mm F max = 1010 N r = 15 mm Wz = (b * h 2 ) / 6 Wz = 11,40 mm 3 Iz = (b * h 3 ) / 12 Iz = 9,29 mm 4 Mg max = (F max / 2) * r Mg max = 7575 [N * mm] Ϭg max = Mg max / Wz Ϭg max = 664,33 MPa

Wyniki PRÓBKA 1/ST/PO Dane Obliczenia b = 25,28 mm h = 1,76 mm F max = 920 N r = 15 mm Wz = (b * h 2 ) / 6 Wz = 13,05 mm 3 Iz = (b * h 3 ) / 12 Iz = 11,49 mm 4 Mg max = (F max / 2) * r Mg max = 6900 [N * mm] Ϭg max = Mg max / Wz Ϭg max = 528,69 MPa

Wyniki PRÓBKA 1/ST Dane Obliczenia b = 25,32 mm h = 1,64 mm F max = 990 N r = 15 mm Wz = (b * h 2 ) / 6 Wz = 11,35 mm 3 Iz = (b * h 3 ) / 12 Iz = 9,31 mm 4 Mg max = (F max / 2) * r Mg max = 7425 [N * mm] Ϭg max = Mg max / Wz Ϭg max = 654,18 MPa

Obliczenia Zbiorcze zestawienie wyników doświadczeń dla grupy próbek K/SK i K NR PRÓBKI F max [N] 22.06.09/1/K/SK 1940 22.06.09/2/K/SK 1620 22.06.09/3/K/SK 2060 22.06.09/4/K/SK 2180 22.06.09/5/K/SK 2140 22.06.09/6/K/SK 1970 22.06.09/7/K/SK 1730 22.06.09/8/K/SK 1770 22.06.09/9/K/SK 1780 22.06.09/10/K/SK 1870 NR PRÓBKI F max [N] 17.06.09/1/K 1010 17.06.09/2/K 1200 17.06.09/3/K 1010 17.06.09/4/K 1020 17.06.09/5/K 1020 17.06.09/6/K 1030 17.06.09/7/K 1040 17.06.09/8/K 1280 17.06.09/9/K 1140 17.06.09/10/K 1180 Odchylenie standardowe napręŝenia σ = F śr = 1906 184,76 [MPa] Błąd względny 9,69 % Ϭg max śr 598,77 [MPa] Odchylenie standardowe napręŝenia σ = F śr = 1093 98,55 [MPa] Błąd względny 9,02 % Ϭg max śr 690,51 [MPa]

Obliczenia Zbiorcze zestawienie wyników doświadczeń dla grupy próbek ST/PO i ST NR PRÓBKI F max [N] 22.06.09/1/ST/PO 920 22.06.09/2/ST/PO 940 22.06.09/3/ST/PO 1200 22.06.09/4/ST/PO 1110 22.06.09/5/ST/PO 1130 22.06.09/6/ST/PO 1230 22.06.09/7/ST/PO 1080 22.06.09/8/ST/PO 960 22.06.09/9/ST/PO 920 22.06.09/10/ST/PO 930 NR PRÓBKI F max [N] 17.06.09/1/ST 990 17.06.09/2/ST 900 17.06.09/3/ST 860 17.06.09/4/ST 910 17.06.09/5/ST 810 17.06.09/6/ST 790 17.06.09/7/ST 660 17.06.09/8/ST 840 17.06.09/9/ST 900 17.06.09/10/ST 830 Odchylenie standardowe napręŝenia σ = F śr = 1042 121,82 [MPa] Błąd względny 11,69 % Ϭg max śr 601,74 [MPa] Odchylenie standardowe napręŝenia σ = F śr = 849 88,25 [MPa] Błąd względny 10,39 % Ϭg max śr 571,11 [MPa]

Obliczenia Zbiorcze zestawienie wyników doświadczeń dla grupy próbek SK i WO NR PRÓBKI F max [N] 22.06.09/1/SK 890 22.06.09/2/SK 950 22.06.09/3/SK 920 22.06.09/4/SK 980 22.06.09/5/SK 1040 22.06.09/6/SK 1000 22.06.09/7/SK 1020 22.06.09/8/SK 950 22.06.09/9/SK 1020 22.06.09/10/SK 760 NR PRÓBKI F max [N] 1/WO 1020 2/WO 1108 3/WO 860 4/WO 1170 5/WO 1115 6/WO 960 7/WO 1080 8/WO 1100 Odchylenie standardowe napręŝenia σ = F śr = 953 82,87 [MPa] Błąd względny 8,70 % Ϭg max śr 598,77 [MPa] Odchylenie standardowe napręŝenia σ = F śr = 1051,63 100,33 [MPa] Błąd względny 9,54 % Ϭg max śr 483,02 [MPa]

Obliczenia Zbiorcze zestawienie wyników doświadczeń dla grupy próbek WI i HO NR PRÓBKI F max [N] 1/WI 440 2/WI 495 3/WI 560 4/WI 1165 5/WI 890 6/WI 1050 7/WI 1180 NR PRÓBKI F max [N] 1/HO 1170 2/HO 900 3/HO 680 4/HO 680 5/HO 700 6/HO 600 7/HO 650 8/HO 650 Odchylenie standardowe napręŝenia σ = F śr = 825,71 322,44 [MPa] Błąd względny 39,05 % Ϭg max śr 259,39 [MPa] Odchylenie standardowe napręŝenia σ = F śr = 753,75 190,33 [MPa] Błąd względny 25,25 % Ϭg max śr 235,55 [MPa]

Obliczenia Wykres porównawczy średnich wartości napręŝeń zginania dla poszczególnych grup próbek 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 K WO 0 ST/PO K/SK SK ST WI HO Ϭgmax śr Grupa próbek 1-10/ST/PO 1-10/K/SK 1-8/WO 1-10/SK 1-7/WI 1-8/HO 767,45 525,56 686,91 800 571,29531,85 364,06 549,49 600 483,67 328,13 400 726,64 365,63724,82736,25762,51 368,75 748,85 653,56 660,87 664,33 659,59 676,14 652,45 746,96727,62 654,18 714,28 500 281,25 431,82 624,04 699,61 278,13 564,31 628,58 426,71 660,38 600 343,75 400 300 528,69515,23 579,38 620,33 657,69 699,87 673,12 800 700 593,07 529,71 582,00 575,90 544,00 568,75 520,57 552,75 601,69 576,67 600 573,43571,18586,81 635,62 652,29 729,91 632,75660,21 600 500511,65 300 137,5159,14 212,5212,5218,75187,5203,13203,13 180,04 440,62 433,88 400 400 200 400 300 200 200 100 100 0 0 11 1 2 2 3 3 43 45 4 6 5 5 7 6 8 6 7 9 7 810 σgmax Próbki 1-8/WO 483,02 Próbki 1-7/WI 259,39 Próbki 1-8/HO 235,55 Próbki 1-10/K/SK 686,68 Próbki 1-10/K 690,51 Próbki 1-10/ST/PO 601,74 Próbki 1-10/ST 571,11 Próbki 1-10/SK 598,77

Wnioski * Zastosowana próba zginania czteropunktowego umoŝliwia wyznaczenie parametru wytrzymałościowego nowego kompozytu ma na bazie włókien węglowych. * Zastosowanie technologii wytwarzania kompozytu na bazie włókna węglowego cechuje stosunkowo znaczne odchylenie standardowe w odniesieniu do klasycznych materiałów konstrukcyjnych jak stop Cr-Ni stosowanych w technice dentystycznej. * Wydaje się celowe wprowadzenie innych technologii wytwarzania kompozytów np. układ z automatycznym autoklawem technologia lotnicza. * Analizowane kompozyty mogą w przyszłości znaleźć zastosowanie w konstrukcjach protetycznych. * Badania wykazały, Ŝe materiały wzmacniane włóknem węglowym wykazują wysoką wartość wytrzymałości mechanicznej. NaleŜy nadmienić, Ŝe duŝą wytrzymałość mechaniczną kompozytów wzmacnianych włóknem węglowym zapewnia wysoce zorganizowana struktura włókien, a praktycznie całkowita zawartość grafitu powoduje, Ŝe są nietopliwe i odporne chemicznie.

Dziękuję za uwagę