🗊Презентация Vnitřní stavba pevných látek

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Vnitřní stavba pevných látek, слайд №1Vnitřní stavba pevných látek, слайд №2Vnitřní stavba pevných látek, слайд №3Vnitřní stavba pevných látek, слайд №4Vnitřní stavba pevných látek, слайд №5Vnitřní stavba pevných látek, слайд №6Vnitřní stavba pevných látek, слайд №7Vnitřní stavba pevných látek, слайд №8Vnitřní stavba pevných látek, слайд №9Vnitřní stavba pevných látek, слайд №10Vnitřní stavba pevných látek, слайд №11Vnitřní stavba pevných látek, слайд №12Vnitřní stavba pevných látek, слайд №13Vnitřní stavba pevných látek, слайд №14Vnitřní stavba pevných látek, слайд №15Vnitřní stavba pevných látek, слайд №16Vnitřní stavba pevných látek, слайд №17Vnitřní stavba pevných látek, слайд №18Vnitřní stavba pevných látek, слайд №19Vnitřní stavba pevných látek, слайд №20Vnitřní stavba pevných látek, слайд №21Vnitřní stavba pevných látek, слайд №22Vnitřní stavba pevných látek, слайд №23

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Vnitřní stavba pevných látek. Доклад-сообщение содержит 23 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Vnitřní stavba pevných látek
Описание слайда:
Vnitřní stavba pevných látek

Слайд 2





Rozdělení
Z hlediska vnitřní stavby PL dělíme na:
Krystalické – všechny kovy za normální teploty s výjimkou Hg
Amorfní – zpravidla všechny kapaliny a plyny, z pevných látek např. některé plasty, sklo apod.
Описание слайда:
Rozdělení Z hlediska vnitřní stavby PL dělíme na: Krystalické – všechny kovy za normální teploty s výjimkou Hg Amorfní – zpravidla všechny kapaliny a plyny, z pevných látek např. některé plasty, sklo apod.

Слайд 3





Mřížky
Prostorová mřížka (Bravaisova – 14 typů) – je to soustava uzlových bodů, určitým způsobem rozdělený prostor
Uzlový bod – má identické okolí
Elementární buňka – soustava nejmenšího počtu uzlových bodů, jejichž opakováním vzniká prostorová mřížka. Elementární buňky na sebe těsně přiléhají a dokonale vyplňují prostor.
Описание слайда:
Mřížky Prostorová mřížka (Bravaisova – 14 typů) – je to soustava uzlových bodů, určitým způsobem rozdělený prostor Uzlový bod – má identické okolí Elementární buňka – soustava nejmenšího počtu uzlových bodů, jejichž opakováním vzniká prostorová mřížka. Elementární buňky na sebe těsně přiléhají a dokonale vyplňují prostor.

Слайд 4





Charakteristika mřížky
Identifikační – vzájemný poměr mřížkových parametrů a meziosních úhlů (žádné dvě soustavy je nemají stejné)
Doplňkové – koeficient plnění, počet částic na buňku, koordinační číslo
Описание слайда:
Charakteristika mřížky Identifikační – vzájemný poměr mřížkových parametrů a meziosních úhlů (žádné dvě soustavy je nemají stejné) Doplňkové – koeficient plnění, počet částic na buňku, koordinační číslo

Слайд 5


Vnitřní stavba pevných látek, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6





Kubická mřížka - stereocentrická
Описание слайда:
Kubická mřížka - stereocentrická

Слайд 7





Kubická mřížka planicentrická
Описание слайда:
Kubická mřížka planicentrická

Слайд 8





Kubická mřížka - charakteristiky
Planicentrická
a = b = c, 
α = β = γ = 90°
Koef.plnění p = 74 %
Počet částic na buňku = 4
Koordinační číslo K12
Описание слайда:
Kubická mřížka - charakteristiky Planicentrická a = b = c, α = β = γ = 90° Koef.plnění p = 74 % Počet částic na buňku = 4 Koordinační číslo K12

Слайд 9





Kubická mřížka - příklady
Planicentrická – FCC – Pb, Au, Ag, Cu, Pt, Ni, Al, Feγ
Stereocentrická – BCC – W, Mo, Cr, Ta, Nb, V, Na, Feα i δ
Typ mřížky souvisí s některými vlastnostmi – např.kovy s planicentrickou mřížkou jsou za studena dobře tvárné, protože tu je hodně rovin hustě obsazených atomy, které při plastické deformaci slouží jako roviny kluzu
Описание слайда:
Kubická mřížka - příklady Planicentrická – FCC – Pb, Au, Ag, Cu, Pt, Ni, Al, Feγ Stereocentrická – BCC – W, Mo, Cr, Ta, Nb, V, Na, Feα i δ Typ mřížky souvisí s některými vlastnostmi – např.kovy s planicentrickou mřížkou jsou za studena dobře tvárné, protože tu je hodně rovin hustě obsazených atomy, které při plastické deformaci slouží jako roviny kluzu

Слайд 10





Charakteristiky krystalových soustav
Описание слайда:
Charakteristiky krystalových soustav

Слайд 11





Vazby mezi atomy
Jednotlivé stavební částice na sebe působí silami. U plynů a kapalin se vzájemná poloha částic mění, u krystalických látek jsou síly natolik silné, že se atomy (ionty) udrží ve stálých vzájemných polohách (Brownův tepelný pohyb). Podle charakteru se vazby dělí na: iontovou, kovalentní, kovovou, Van der Waalsovu a další.
Описание слайда:
Vazby mezi atomy Jednotlivé stavební částice na sebe působí silami. U plynů a kapalin se vzájemná poloha částic mění, u krystalických látek jsou síly natolik silné, že se atomy (ionty) udrží ve stálých vzájemných polohách (Brownův tepelný pohyb). Podle charakteru se vazby dělí na: iontovou, kovalentní, kovovou, Van der Waalsovu a další.

Слайд 12





Vazba kovová
kationty se seřadí do mřížky, kterou elektronový plyn drží pohromadě
kovová vazba má vliv především na elektrickou a tepelnou vodivost kovů
Описание слайда:
Vazba kovová kationty se seřadí do mřížky, kterou elektronový plyn drží pohromadě kovová vazba má vliv především na elektrickou a tepelnou vodivost kovů

Слайд 13





Monokrystaly a látky polykrystalické
kovy jsou většinou tvořeny velkým počtem krystalů – jejich struktura se proto označuje jako polykrystalická
jednotlivé krystaly jsou obvykle nepravidelného tvaru a říká se jim zrna
každé zrno se vyznačuje jinou orientací krystalové mřížky a hranicí, která jej odděluje od zrna sousedního
Описание слайда:
Monokrystaly a látky polykrystalické kovy jsou většinou tvořeny velkým počtem krystalů – jejich struktura se proto označuje jako polykrystalická jednotlivé krystaly jsou obvykle nepravidelného tvaru a říká se jim zrna každé zrno se vyznačuje jinou orientací krystalové mřížky a hranicí, která jej odděluje od zrna sousedního

Слайд 14





Monokrystaly
Je to objem kovu, v němž je jednotná orientace krystalové mřížky. Vyrábí se buď jako vláknový nebo masivní.
Vláknový – průměr několika μm a délka až několik cm.Malý počet poruch, pevnost se blíží teoretické pevnosti.
Masivní – složen z bloků (subzrn) s nepatrně odlišnou orientací krystalové mřížky. Průměr několik cm až desítek cm.
Описание слайда:
Monokrystaly Je to objem kovu, v němž je jednotná orientace krystalové mřížky. Vyrábí se buď jako vláknový nebo masivní. Vláknový – průměr několika μm a délka až několik cm.Malý počet poruch, pevnost se blíží teoretické pevnosti. Masivní – složen z bloků (subzrn) s nepatrně odlišnou orientací krystalové mřížky. Průměr několik cm až desítek cm.

Слайд 15





Polymorfie kovů
přeměna mřížek v závislosti  na teplotě se nazývá překrystalizací, jev se označuje jako polymorfie a kovy s touto vlastností jako polymorfní
jednotlivé krystalické stavy se nazývají modifikace a označují se písmeny řecké abecedy
Описание слайда:
Polymorfie kovů přeměna mřížek v závislosti na teplotě se nazývá překrystalizací, jev se označuje jako polymorfie a kovy s touto vlastností jako polymorfní jednotlivé krystalické stavy se nazývají modifikace a označují se písmeny řecké abecedy

Слайд 16





Poruchy krystalové stavby
Strukturní poruchy:
Bodové, čárové, plošné, prostorové
Bodové: vakance
Intersticiál vlastní
Intersticiál příměsi
Substituční atom
Описание слайда:
Poruchy krystalové stavby Strukturní poruchy: Bodové, čárové, plošné, prostorové Bodové: vakance Intersticiál vlastní Intersticiál příměsi Substituční atom

Слайд 17





Bodové poruchy
Bodové poruchy umožňují difúzi
Je to přemisťování částic
Uplatňuje se např.:
při krystalizaci
plastické deformaci
fázových přeměnách
Описание слайда:
Bodové poruchy Bodové poruchy umožňují difúzi Je to přemisťování částic Uplatňuje se např.: při krystalizaci plastické deformaci fázových přeměnách

Слайд 18





Čárové poruchy - dislokace
Описание слайда:
Čárové poruchy - dislokace

Слайд 19





Hranová dislokace
Описание слайда:
Hranová dislokace

Слайд 20





Šroubová dislokace
Описание слайда:
Šroubová dislokace

Слайд 21


Vnitřní stavba pevných látek, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22





Plošné poruchy
Hranice zrn - je to pásmo šířky několika atomových průměrů, v němž poloha aspoň některých atomů neodpovídá uzlům ani jednoho ze sousedních zrn. Nazývá se také hranice s velkým úhlem.
Mají vliv na chemické, fyzikální i mechanické vlastnosti kovů a slitin
Описание слайда:
Plošné poruchy Hranice zrn - je to pásmo šířky několika atomových průměrů, v němž poloha aspoň některých atomů neodpovídá uzlům ani jednoho ze sousedních zrn. Nazývá se také hranice s velkým úhlem. Mají vliv na chemické, fyzikální i mechanické vlastnosti kovů a slitin

Слайд 23





 
Hranice podzrn -  objevuje se u masivních monokrystalů, které jsou složeny z bloků (subzrn) s nepatrně odlišnou orientací krystalové mřížky. 
Někdy se označuje jako maloúhlová hranice
Vrstevné chyby – poruchy v pravidelném vrstvení jednotlivých krystalových vrstev
Описание слайда:
Hranice podzrn - objevuje se u masivních monokrystalů, které jsou složeny z bloků (subzrn) s nepatrně odlišnou orientací krystalové mřížky. Někdy se označuje jako maloúhlová hranice Vrstevné chyby – poruchy v pravidelném vrstvení jednotlivých krystalových vrstev



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию