Materia哪呪歽 ceramiczne


Materia艂y ceramiczne
Materia艂y ceramiczne
Dr hab. Barbara Surowska, prof. PL
Dr hab. Barbara Surowska, prof. PL
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Co to jest ceramika?
Co to jest ceramika?
Sztuka i nauka dotycz膮ca wytwarzania oraz
u偶ywania przedmiot贸w sta艂ych zbudowanych
g艂贸wnie z nieorganicznych i niemetalicznych
materia艂贸w.
 Introduction to Ceramics , W.David Kingery
Grupa materia艂贸w nieorganicznych o jonowych i
kowalencyjnych wi膮zaniach mi臋dzyatomowych
wytwarzanych zwykle w procesach
wysokotemperaturowych.
 Podstawy nauki o materia艂ach i metaloznawstwo , Leszek
A.Dobrza艅ski
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Ceramika naturalna - historia
Ceramika naturalna - historia
Rysunki naskalne (28000 pne)
malowane ceramicznymi
barwnikami.
W czeskiej miejscowo艣ci Dolni
Vestonice odnaleziono 2300
fragment贸w wyrob贸w ceramicznych
z lat 36 000  26 000 pne.
Venus z Dolni Vestonice
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Ceramika naturalna  historia c.d.
Ceramika naturalna  historia c.d.
4000 pne.: ceramika to jedyny 贸wczesny
materia艂, kt贸ry wytrzymywa艂 wysokie
temperatury potrzebne do wytopu metali (br膮zu
i 偶elaza)
2000 pne.: ko艂o garncarskie (Mezopotamia i
Egipt)
1500 pne.: piec krete艅ski, szkliwo
100 pne.-300 ne.: produkcja masowa naczy艅
glinianych (Imperium Rzymskie, Chiny)
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Ceramika naturalna  porcelana
Ceramika naturalna  porcelana
Oko艂o 600 r ne. Chi艅czycy odkryli petuntse -
ska艂a wyst臋puj膮ca w Chinach, rodzaj granitu. W
trakcie wypalania reagowa艂 on z kaolinem i
piaskiem tworz膮c szklisty materia艂 w ca艂ej
obj臋to艣ci. W rezultacie ceramika by艂a bia艂a i
przezroczysta. Po powrocie z wyprawy na
Wsch贸d, w 1292 r,Marco Polo nazwa艂 j膮:  alla
Porcella
Oko艂o 500 lat po wyprawie Marco Polo w
Europie odkryto tajemnic臋 porcelany - od 1750
r. rozpocz臋艂a si臋 jej produkcja
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Ceramika naturalna  c.d.
Ceramika naturalna  c.d.
Pierwsze ozdobne p艂ytki ceramiczne
pochodz膮 z 4000-3000pne (Egipt). P艂ytki
robiono ka偶d膮 osobno, r臋cznie. Wzory by艂y
albo wycinane, albo wyciskane gdy glina
by艂a jeszcze mokra. Tak trwa艂o a偶 do 1740
roku, gdy wynaleziono now膮 metod臋 
drukowanie wzor贸w.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Ceramika naturalna  cement, ceg艂y
Ceramika naturalna  cement, ceg艂y
12 000 000 lat temu reakcje pomi臋dzy ska艂ami
wapiennymi a ska艂ami bitumicznymi podczas
spontanicznego spalania (na terenie Izraela)
spowodowa艂y powstanie naturalnych z艂贸偶 zwi膮zk贸w
cementu
Rzymianie mieszali popi贸艂 wulkaniczny z wapieniem.
Twardnienie zachodzi艂o w reakcji z CO2 z atmosfery
W 艢redniowieczu sztuka robienia cementu zosta艂a
zapomniana. Dopiero w Anglii w XVII wieku cement
zosta艂 odkryty na nowo.
Mu艂 z Nilu mieszany z trzcin膮, suszony na s艂o艅cu
stanowi艂 g艂贸wny budulec w Staro偶ytnym Egipcie.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Metody wytwarzania
Metody wytwarzania
Synteza proszkowa  prasowanie i
Synteza proszkowa  prasowanie i
wypalanie
wypalanie
Wylewanie w formach materia艂u w postaci
Wylewanie w formach materia艂u w postaci
zawiesiny
zawiesiny
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
W艂a艣ciwo艣ci mechaniczne
W艂a艣ciwo艣ci mechaniczne
W艂a艣ciwo艣ci mechaniczne ceramik s膮 ca艂kowicie
r贸偶ne od metali
Wytrzyma艂o艣膰 ceramik bardzo silnie zale偶y od
wewn臋trznych defekt贸w makro- i
mikroskopowych
W ceramikach wyst臋puje zjawisko zm臋czenia
materia艂u
Odporno艣膰 na p臋kanie ceramik mo偶e by膰
zoptymalizowana poprzez wp艂yw na
mikrostruktur臋
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Ceramika - struktura
Ceramika - struktura
Wiele ceramik wykazuje polimorfizm: w
zale偶no艣ci od temperatury (i ci艣nienia) mog膮
wyst臋powa膰 w wi臋cej ni偶 jednej strukturze
krystalicznej. W niekt贸rych przypadkach ma to
bardzo du偶y wp艂yw na w艂a艣ciwo艣ci (szczeg贸lnie
mechaniczne).
Al2O3
Si3N4
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
W艂a艣ciwo艣ci mechaniczne
W艂a艣ciwo艣ci mechaniczne
Du偶a twardo艣膰
Twardo艣膰
Vickersa
Rodzaj materia艂u
(HV) GPa
Szk艂o 5  10
Dwutlenek cyrkonu, 10 - 14
azotek aluminium
Korund (Al2O3), 15 - 20
azotek krzemu
W臋glik krzemu, 20 - 30
w臋glik boru
Regularny azotek 40 - 50
boru CBN
Diament 60  70 >
Wysoki modu艂 Younga
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
W艂a艣ciwo艣ci mechaniczne  c.d.
W艂a艣ciwo艣ci mechaniczne  c.d.
Ma艂a wytrzyma艂o艣膰 na zginanie;
Praktycznie nie ma odkszta艂cenia plastycznego:
w ceramice kowalencyjnej nie ma p艂aszczyzn
g臋sto upakowanych, silne wi膮zania wi臋c brak
ruchu dyslokacji; w ceramice jonowej silne
wi膮zania, odpychanie elektrostatyczne hamuje
ruch dyslokacji, jest bardzo niewiele system贸w
po艣lizgu; w ceramice amorficznej odkszta艂cenie
mo偶e przebiega膰 jak lepki przep艂yw, jednak
lepko艣膰 szk艂a jest bardzo du偶a w temperaturze
pokojowej.
Krucho艣膰
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
P臋kanie ceramiki
P臋kanie ceramiki
Niestabilna propagacja p臋kni臋cia
P臋kanie gwa艂townie, bez ostrze偶enia
G艂adka powierzchnia p臋kni臋cia
P臋kanie wymaga ma艂ej energii, ca艂y proces
przebiega na powierzchni p臋kni臋cia.
Napr臋偶enie, przy kt贸rym ceramika p臋ka zale偶y
nie tylko od w艂a艣ciwo艣ci materia艂u ale r贸wnie偶
od wielko艣ci i kszta艂tu p臋kni臋膰.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
P臋kanie ceramiki
P臋kanie ceramiki
Porowato艣膰 zmniejsza modu艂 Younga
zmniejszaj膮c tym samym odporno艣膰 na p臋kanie.
Wygrzewanie w wysokiej temperaturze (z
powstaniem faz ciek艂ych) powoduje zmniejszenie
porowato艣ci.
Sposoby podwy偶szenia odporno艣ci na p臋kanie:
zmiana kierunku p臋kni臋cia;
wykorzystanie przemiany fazowej;
mikrop臋kni臋cia;
mostkowanie p臋kni臋膰.
ZrO2 + Al2O3
Si3N4
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
W艂a艣ciwo艣ci mechaniczne  c.d.
W艂a艣ciwo艣ci mechaniczne  c.d.
Por贸wnanie w艂a艣ciwo艣ci stali i ceramiki
W艂a艣ciwo艣ci Jednostki Stal na SiC
W艂a艣ciwo艣ci Jednostki Stal na SiC
w temp. 艂o偶yska
w temp. 艂o偶yska
pokojowej
pokojowej
G臋sto艣膰 g/cm3 7,8-7,9 3,2-3,3
G臋sto艣膰 g/cm3 7,8-7,9 3,2-3,3
Modu艂 GPa 200-210 315-320
Modu艂 GPa 200-210 315-320
Younga
Younga
Twardo艣膰 HV10 700 1600
Twardo艣膰 HV10 700 1600
Przewodno艣膰 &! cm 10-4-10-6 1012-1015
Przewodno艣膰 &! cm 10-4-10-6 1012-1015
elektryczna
elektryczna
przewodnik izolator
przewodnik izolator
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Zastosowania
Zastosowania
Ao偶yska hybrydowe
Ao偶yska hybrydowe
Narz臋dzia tn膮ce
Narz臋dzia tn膮ce
Elementy silnik贸w
Elementy silnik贸w
Elementy absorbuj膮ce energi臋
Elementy absorbuj膮ce energi臋
Cz臋艣ci nara偶one na korozj臋
Cz臋艣ci nara偶one na korozj臋
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Zastosowania - dielektryki
Zastosowania - dielektryki
Elektronika  dielektryki, kondensatory
Elektronika  dielektryki, kondensatory
ceramiczne
ceramiczne
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Zastosowanie  przewodz膮ce jonowo
Zastosowanie  przewodz膮ce jonowo
SOFC:solid oxide fuel cell
Ogniwa paliwowe:
Ogniwa paliwowe:
Jako elektrolit wykorzystuje si臋 w nich
najcz臋艣ciej ceramik臋 ZrO2 domieszkowan膮
CaO.
Jony tlenu s膮 wytwarzane przy katodzie
wskutek jej katalitycznego dzia艂ania na
powietrze; w臋druj膮 one nast臋pnie przez
ceramiczn膮 membran臋;
Jony wodoru s膮 wytwarzane przy anodzie, np.
z metanu, r贸wnie偶 dzi臋ki katalitycznemu
dzia艂aniu materia艂u anody;
Reakcja tlenu z wodorem generuje elektrony.
Sprawno艣膰 wynosi oko艂o 60%(<100 kW).
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Zastosowanie  przewodz膮ce jonowo
Zastosowanie  przewodz膮ce jonowo
Baterie
Baterie
Sk艂adniki baterii:
" Anoda(-): wysy艂a elektrony: Li Li++ e-
metale, np.Zn, Li
" Katoda(+): przyjmuje elektrony: MnIVO2+ e-MnIIIO2
tlenki metali, np. MnO2, LiVO2, LiNiO2, LiCoO2, LiCrO2
" Elektrolit:
przewodnik jonowy o zaniedbywalnymprzewodnictwie
elektronowym; (szk艂a i ceramiki przewodz膮ce jony litu)
ciecze takie jak roztwory soli,
Czujniki gazu
Czujniki gazu
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Zastosowania  odporno艣膰 na korozj臋
Zastosowania  odporno艣膰 na korozj臋
Medycyna
Medycyna
Farmacja
Farmacja
Przemys艂 chemiczny
Przemys艂 chemiczny
Przemys艂 motoryzacyjny
Przemys艂 motoryzacyjny
Przemys艂 maszynowy
Przemys艂 maszynowy
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Zastosowania  ceramika narz臋dziowa
Zastosowania  ceramika narz臋dziowa
Ceramika narz臋dziowa to:
Ceramika narz臋dziowa to:
ceramika tlenkowa (na tlenku aluminium),
ceramika tlenkowa (na tlenku aluminium),
tzw. bia艂a,
tzw. bia艂a,
ceramika mieszana, tlenkowo-w臋glikowa,
ceramika mieszana, tlenkowo-w臋glikowa,
tzw. czarna,
tzw. czarna,
ceramika umocniona wiskerami,
ceramika umocniona wiskerami,
ceramika azotkowa, tzw. szara,
ceramika azotkowa, tzw. szara,
ceramika SiAlON
ceramika SiAlON
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Zastosowania  ceramika narz臋dziowa
Zastosowania  ceramika narz臋dziowa
Al2O3  najwy偶sza odporno艣膰 na zu偶ycie chemiczne,
Al2O3  najwy偶sza odporno艣膰 na zu偶ycie chemiczne,
wysoka twardo艣膰, odporno艣膰 na 艣ciskanie w temp.
wysoka twardo艣膰, odporno艣膰 na 艣ciskanie w temp.
powy偶ej 1000癈
powy偶ej 1000癈
Al2O3 + TiC + TiN  w臋gliki i azotki umacniaj膮
Al2O3 + TiC + TiN  w臋gliki i azotki umacniaj膮
dyspersyjnie ceramik臋 tlenkow膮 podwy偶szaj膮c jej
dyspersyjnie ceramik臋 tlenkow膮 podwy偶szaj膮c jej
ci膮gliwo艣膰 i twardo艣膰
ci膮gliwo艣膰 i twardo艣膰
Al2O3 + ZrO2 + SiC (wiskery)  jest to kompozyt
Al2O3 + ZrO2 + SiC (wiskery)  jest to kompozyt
wytwarzany technologi膮 spiekanie-HIP
wytwarzany technologi膮 spiekanie-HIP
Si3N4  do toczenia i frezowania odlewniczych stop贸w
Si3N4  do toczenia i frezowania odlewniczych stop贸w
偶elaza przy du偶ych posuwach i pr臋dko艣ciach, z
偶elaza przy du偶ych posuwach i pr臋dko艣ciach, z
mo偶liwo艣ci膮 stosowania cieczy obr贸bkowych
mo偶liwo艣ci膮 stosowania cieczy obr贸bkowych
SiAlON  ceramika o strukturze  , utworzonej jako
SiAlON  ceramika o strukturze  , utworzonej jako
roztw贸r sta艂y Al2O3 w odmianie alotropowej - Si3N4 (do
roztw贸r sta艂y Al2O3 w odmianie alotropowej - Si3N4 (do
~60% tlenku)
~60% tlenku)
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Zastosowania - warstwy
Zastosowania - warstwy
Nak艂adanie metodami CVD lub PVD,
Nak艂adanie metodami CVD lub PVD,
warstwy twarde o grubo艣ci 6-12 祄;
warstwy twarde o grubo艣ci 6-12 祄;
TiC, TiN, Al2O3, Ti(C,N,O)
TiC, TiN, Al2O3, Ti(C,N,O)
pokrycia wielowarstwowe: TiC-TiN lub TiC-
pokrycia wielowarstwowe: TiC-TiN lub TiC-
Ti(C,N)-TiN do narz臋dzi skrawaj膮cych;
Ti(C,N)-TiN do narz臋dzi skrawaj膮cych;
diament
diament
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
MATERIA艁Y CERAMICZNE
materialy ceramiczne
FUNKCJONALNE MATERIA艁Y CERAMICZNE
5 Materia艂y ceramiczne
Materia艂y ceramiczne
MATERIA艁Y SPIEKANE I ceramiczne
Sprawozdanie z materia艂贸w budowlanych ceramika v1
ceramika materialy budowlane
CHEMIA materia艂y dodatkowe
Analiza samob贸jstw w materiale sekcyjnym Zak艂adu Medycyny S膮dowej AMB w latach 1990 2003
1 Materia艂y tymczasowe
Materia艂y pomocnicze Krzysztof 呕ywicki
MaterialyWyklad6,7Geologia

wi臋cej podobnych podstron