Kod przedmiotu |
Ll('/lł \ l'l'\KTÓ\\ |-;CTS | |||||
Nazwa przedmiotu |
Chemia stopów i związków międzymetalicznych | |||||
Jednostka prowadząca |
Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii | |||||
Kierunek studiów |
Chemia, studia stacjonarne II stopnia - specjalność chemia nowych materiałów | |||||
Rok, semestr, |
Formy zajęć |
Punkty ECTS | ||||
formy zaj^ć i liczba godzin |
Rok |
Semestr |
wyk/ad |
konwersatorium/ ćwiczenia |
laboratorium | |
1 |
IV |
30 |
30 | |||
Kierownik i realizatorzy |
Prof. dr hab. V.Pavlyuk, dr. B. Rożdżyńska-Kiełbik | |||||
Cele nauczania |
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką syntezy stopów oraz nowych związków międzymetalicznych, z problematyką inżynierii otrzymania nowych materiałów magnetycznych, przewodników, półprzewodników, nadprzewodników oraz elektrochemicznie aktywnych związków międzymetalicznych (elektrody do ogniw litowych oraz wodorkowych), z zagadnieniami strukturalnej chemii związków międzymetalicznych i relacjami pomiędzy strukturą a właściwościami tych związków. | |||||
Ramowy program przedmiotu |
Wyk/ad: ■ Synteza stopów i związków międzymetalicznych. Reakcje w fazie stałej. Systematyka reakcji i przemian w fazie stałej. Dyfuzja w ciałach stałych. Spiekanie i rozrost ziaren. Opis metod syntezy stopów. ■ Określenia składów fazowych stopów. Diagramy fazowe układów metalicznych. Techniki eksperymentalne stosowane do ustalenia diagramów fazowych. Analiza rentgenowska fazowa, analiza termiczna (DTA,DSC,DTG), elektronowa mikroskopia skaningowa (SEM) oraz spektroskopia rentgenowska (EDX i WDS). ■ Struktury metali, struktury związków międzymetalicznych i roztworów stałych (techniki dyfrakcyjne, neutronografia, rentgenografia, elektronografia). Klasyfikacja struktur oparta na wiązaniach chemicznych oraz na składzie chemicznym i stosunkach stechiometrycznych; Klasyfikacji Pearsona oraz Krypiakewicza. Struktury aperiodyczne. Struktury modulowane. Kwazikrysztaly. ■ Własności elektryczne stopów. Nowe materiały przewodnictwa elektrycznego. konduktywność materiału. Przewodnik elektryczny. Półprzewodnik. Materiały półprzewodnikowe w postaci monokryształu, polikrysztalu lub proszku. Nadprzewodnictwo, nadprzewodnictwo niskotemperaturowe oraz wysokotemperaturowe. ■ Własności magnetyczne związków międzymetalicznych. Namagnesowanie, objętościowa podatność magnetyczna i molowa podatność magnetyczna. Indukcja magnetyczna. Diamagnetyzm. Paramagnetyzm. Prawo Curie-Weissa. Ferromagnetyzm. Magnesy stale na podstawie SmCojoraz Nd2Fei4B. ■ Elektrochemiczne własności związków międzymetalicznych. Wytwarzanie energii. Chemiczne źródła energii. Ogniwa galwaniczne. Ogniwa odwracalne. Akumulatory. Ogniwa paliwowe — nowe rozwiązania. Rodzaje ogniw paliwowych. ■ Ogniwa wodorkowe. Wnikanie wodoru do metali oraz stopów. Nawodorowanie gazowe i elektrochemiczne. Wodorki na |