Imię i nazwisko................................................. nr albumu..............data 19.1.2011 r.
F1. Jak zbudowane są ciała amorficzne; podaj przykłady ciał o takiej budowie.
Ciała amorficzne - niezależnie od prędkości schładzania nie stworzą struktury krystalicznej. Właściwości izotropowe, np.: wosk, smoła, lak, asfalt.
_Szkła - ciała amorficzne, ktore uległy zestaleniu, ponieważ prędkość schładzania była na tyle duża, iż nie zdążyła powstać struktura krystaliczna.
_Typowy przykład: szkło, ktore wykazuje cechy przechłodzonej cieczy; zmiany w długim czasie
Inne ciała amorficzne zestalone w wyniku szybkiego schładzania: szkła metaliczne, ktore ogrzane powyżej temperatury odszklenia (ale nie stopione) ulegają krystalizacji.
F2. Jakie defekty punktowe występują w ciałach krystalicznych i jaka jest ich koncentracja?
Dla miedzi w pobliżu temperatury topnienia (1356 K) udział wakansów wynosi ok. 0,1 % at., co oznacza, iż 1 atom na ok. 1300 nie jest na „swoim” miejscu
F3. Na czym polega polaryzacja elektronowa dielektryka, jakie siły równoważą się w tym procesie?
Polaryzacja elektronowa jest rezultatem przesunięcia się, pod wpływem pola elektrycznego, ujemnie naładowanych chmur elektronowych względem dodatnich jąder. Występuje we wszystkich materiałach. Jest to proces bardzo szybki, dlatego gdy badane jest zmiennym polem elektrycznym, to efekty z nim związane są obserwowane do częstotliwości odpowiadających ultrafioletowi.
Imię i nazwisko................................................. nr albumu..............data 19.1.2011 r.
I1. Wymień 4 ważne wielkości opisujące właściwości materiałów izolacyjnych:
Nazwa wielkości |
Jednostka |
Zakres występujących wartości |
Wytrzymałość elektryczna |
kV/mm |
1 do 50 |
Kąt stratności |
- |
10-2 do 10-4 |
Rezystywność powierzchniowa |
Ωm/m |
107 do 1020 |
Rezystywność skrośna |
Ωm |
103 do 1018 |
I2. Do najważniejszych materiałów izolacyjnych gazowych należą:
a) powietrze wyróżniający się m.in.: ρs stosowany do:…………….
b) SF6 wyróżniający się m.in.:dużą zdolnością gaszenia łuku stosowany do izolowania kabl teletechnicznych, w wyłącznikach gazowo - wydmuchowych WN
c) wodór wyróżniający się m.in.: pojemnością cieplna, przewodnością cieplną stosowany jako chłodziwo w dużych turbogeneratorach.
I3. Cechy wspólne termoplastów, to:
powstają w wyniku polimeryzacji, czyli łączenia się cząstek prostych (monomerów) pewnej jednorodnej substancji w cząstki złożone (polimery) pod wpływem nagrzania, ciśnienia i katalizatorów;
pod wpływem temperatury wielokrotnie miękną i twardnieją po ostygnięciu, bez zmian właściwości fizycznych i chemicznych
Przykładem termoplastu jest: polichlorek winylu (PCV)
Jego właściwości są następujące:
termoplastyczny, trudnopalny, niehigroskopijny, odporny na działanie kwasów, zasad, soli, oleju
mineralnego i światła.
W elektrotechnice stosujemy go do:
Odmiana elastyczna nanoszona natryskowo (polwinit, igielit) jako izolacja przewodów instalacyjnych, giętkich samochodowych, produkcja koszulek, rur izolacyjnych
Odmiana twarda - materiał konstrukcyjno - izolacyjny, m.in. w procesach elektrolizy.
Imię i nazwisko................................................. nr albumu..............data 19.1.2011 r.
P1. Opisz właściwości i zastosowanie wybranych 3 rodzajów brązów
Kadmowy (0.9 %Cd) - b. duża odporność na ścieranie (4*>Cu), dobra konduktywność (90 % γcu);
Zastosowanie: przewody jezdne trakcji elektrycznej;
Berylowy (2,25% Be) - wytrzymałość na rozciąganie 1300 MN/m2;
Zastosowanie: wycinki komutatorów
Fosforowy (10% Sn, 1% P) - mały współczynnik tarcia względem stali,;
Zastosowanie: łożyska ślizgowe maszyn elektrycznych
Krzemowy (1,15% Sn, 0,05% Si) - duża wytrzymałość (540 MN/m2) i sprężystość;
Zastosowanie: na styki sprężynujące;
P2. Najlepszym materiałem na styki elektryczne jest Ag, ponieważ charakteryzuje się szczególnymi własnościami, a głównie największym γ, dużą K oraz odpornością na utlenianie
Jego wady, czyli brak odporności na środowisko zawierające siarkę oraz niską wytrzymałość mechaniczną niwelujemy poprzez zastosowanie stopu Ag+Ni
P4. Rodzaje stopów oporowych i ich właściwości.
stopy o podstawie miedziowej (duża rezystywność, niezmienność parametrów w czasie, mała siła termoelektryczna względem Cu)
konstantan - charakteryzujący się dużą opornością elektryczną, w małym stopniu zależną od temperatury, manganin - charakteryzujący się bardzo małym stałym współczynnikiem cieplnym oporu elektrycznego.
nikielina - Odznacza się duża odpornością na korozję.
stopy o podstawie żelazowej (kanthal) - o dużej oporności elektr., temperaturowej oraz chemicznej; Oporność stopów kanthal niewiele zwiększa się z temperaturą, ale nieliniowo (w odróżnieniu od konstantanu, który ma zależność liniową) i bardziej, niż manganinu, więc stopy kanthal stosuje się na oporniki grzejne pracujące w wysokiej temperaturze, a nie na precyzyjne.
Imię i nazwisko................................................. nr albumu..............data 19.1.2011 r.
M1. Jakie wielkości charakteryzują materiały magnetyczne? Podaj przykładowe wartości dla dwu różnych ferromagnetyków.
μr - przenikalność magnetyczna względna
χ - podatność magnetyczna
Hc - koercja magnetyczna
Br - remanencja magnetyczna
Przykładowe wartości (magnetyki slajdy 55-57)
Stal wolframowa Br = 0.95T Hc = 5900A/m2
węglowana stal martenzytyczna Br = 0.95T Hc = 4000A/m2
M2. Czym różnią się nadprzewodniki I rodzaju i II rodzaju?
nadprzewodniki I rodzaju, w których przy określonym krytycznym polu magnetycznym BC dochodzi do zniszczenia stanu nadprzewodzącego,
nadprzewodniki II rodzaju, w których przy określonym polu magnetycznym BC1 dochodzi do wnikania pola magnetycznego do nadprzewodnika i utworzenia stanu mieszanego, a powyżej pola BC2 zachodzi zniszczenie stanu nadprzewodzącego.
M3. jakie procesy inżynierii materiałowe przeprowadza się z wykorzystaniem laserów i dlaczego?
Spawanie - ogromna powierzchniowa gęstość mocy ~106 W/cm2,punktowy charakter oddziaływania, precyzja, bezdotykowość, czystość procesu
cięcie - mała strefa wpływu ciepła, duża dokładność i szybkość procesu
lutowanie
bezdotykowe kształtowanie laserowe - bezdotykowy i zdalny charakter procesu,