🗊Презентация Материалы с малой плотностью

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Материалы с малой плотностью, слайд №1Материалы с малой плотностью, слайд №2Материалы с малой плотностью, слайд №3Материалы с малой плотностью, слайд №4Материалы с малой плотностью, слайд №5Материалы с малой плотностью, слайд №6Материалы с малой плотностью, слайд №7Материалы с малой плотностью, слайд №8Материалы с малой плотностью, слайд №9Материалы с малой плотностью, слайд №10Материалы с малой плотностью, слайд №11Материалы с малой плотностью, слайд №12Материалы с малой плотностью, слайд №13Материалы с малой плотностью, слайд №14Материалы с малой плотностью, слайд №15Материалы с малой плотностью, слайд №16Материалы с малой плотностью, слайд №17Материалы с малой плотностью, слайд №18Материалы с малой плотностью, слайд №19Материалы с малой плотностью, слайд №20Материалы с малой плотностью, слайд №21Материалы с малой плотностью, слайд №22Материалы с малой плотностью, слайд №23Материалы с малой плотностью, слайд №24Материалы с малой плотностью, слайд №25Материалы с малой плотностью, слайд №26Материалы с малой плотностью, слайд №27Материалы с малой плотностью, слайд №28Материалы с малой плотностью, слайд №29Материалы с малой плотностью, слайд №30Материалы с малой плотностью, слайд №31Материалы с малой плотностью, слайд №32Материалы с малой плотностью, слайд №33Материалы с малой плотностью, слайд №34Материалы с малой плотностью, слайд №35Материалы с малой плотностью, слайд №36Материалы с малой плотностью, слайд №37Материалы с малой плотностью, слайд №38Материалы с малой плотностью, слайд №39Материалы с малой плотностью, слайд №40Материалы с малой плотностью, слайд №41Материалы с малой плотностью, слайд №42

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Материалы с малой плотностью. Доклад-сообщение содержит 42 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





Материалы с малой плотностью
Описание слайда:
Материалы с малой плотностью

Слайд 2





Используются в авиации, ракетной и космической технике, автомобилестроении и др. отраслях техники
Основными конструкционными легкими материалами являются пластмассы, цветные металлы Al, Mg, Ti, Be и сплавы на их основе.
Описание слайда:
Используются в авиации, ракетной и космической технике, автомобилестроении и др. отраслях техники Основными конструкционными легкими материалами являются пластмассы, цветные металлы Al, Mg, Ti, Be и сплавы на их основе.

Слайд 3





Алюминий и его сплавы
Описание слайда:
Алюминий и его сплавы

Слайд 4





Алюминий – металл серебристого-белого цвета. Не имеет полиморфных превращений и кристаллизуется в решетке ГЦК с периодом а=0,4041 нм.
Обладает:
Малой плотностью
Высокой теплопроводностью
Высокой электрической проводимостью
Высокой пластичностью
Высокой коррозионной стойкостью
Примеси алюминия – Fe, Si, Cu, Zn, Ti ухудшают свойства
Описание слайда:
Алюминий – металл серебристого-белого цвета. Не имеет полиморфных превращений и кристаллизуется в решетке ГЦК с периодом а=0,4041 нм. Обладает: Малой плотностью Высокой теплопроводностью Высокой электрической проводимостью Высокой пластичностью Высокой коррозионной стойкостью Примеси алюминия – Fe, Si, Cu, Zn, Ti ухудшают свойства

Слайд 5





Алюминий подразделяют на три класса:  
Особой чистоты А999 (примесей до 0,001%)
Высокой чистоты А995, А99, А97, А95 (примесей от 0,005 до 0,05%)
Технической чистоты А85, А8 (примесей от 0,15 до 1%)
Технический алюминий в виде деформируемого полуфабриката (листы профили, прутки) маркируют АД0, АД1
Описание слайда:
Алюминий подразделяют на три класса: Особой чистоты А999 (примесей до 0,001%) Высокой чистоты А995, А99, А97, А95 (примесей от 0,005 до 0,05%) Технической чистоты А85, А8 (примесей от 0,15 до 1%) Технический алюминий в виде деформируемого полуфабриката (листы профили, прутки) маркируют АД0, АД1

Слайд 6





Механические свойства алюминия
Описание слайда:
Механические свойства алюминия

Слайд 7





Алюминиевые сплавы характеризуются:  
Высокой удельной прочностью
Способностью сопротивляться инерционным и динамическим нагрузкам
Хорошей технологичностью
Временное сопротивление достигает 500-700МПа
Большинство сплавов имеет хорошую коррозионную стойкость
Описание слайда:
Алюминиевые сплавы характеризуются: Высокой удельной прочностью Способностью сопротивляться инерционным и динамическим нагрузкам Хорошей технологичностью Временное сопротивление достигает 500-700МПа Большинство сплавов имеет хорошую коррозионную стойкость

Слайд 8





Основные легирующие элементы:
  Cu, Mg, Si, Mn, Zn; реже Li, Ni, Ti

   Многие легирующие элементы образуют твердые растворы ограниченной переменной раствори-мости и промежуточные фазы CuAl2 , Mg2Si

   Это дает возможность подвергать сплавы упрочнению термической обработкой, состоящей из закалки на пересыщенный твердый раствор и естественного или искусственного старения
Описание слайда:
Основные легирующие элементы: Cu, Mg, Si, Mn, Zn; реже Li, Ni, Ti Многие легирующие элементы образуют твердые растворы ограниченной переменной раствори-мости и промежуточные фазы CuAl2 , Mg2Si Это дает возможность подвергать сплавы упрочнению термической обработкой, состоящей из закалки на пересыщенный твердый раствор и естественного или искусственного старения

Слайд 9





Диаграмма состояния алюминий – легирующий элемент
А-деформируемые сплавы
В-литейные сплавы
I-сплавы, неупрочняемые термической обработкой
II-сплавы, упрочняемые термической обработкой
Описание слайда:
Диаграмма состояния алюминий – легирующий элемент А-деформируемые сплавы В-литейные сплавы I-сплавы, неупрочняемые термической обработкой II-сплавы, упрочняемые термической обработкой

Слайд 10





Влияние легирующих элементов на температуру рекристаллизации алюминия
Описание слайда:
Влияние легирующих элементов на температуру рекристаллизации алюминия

Слайд 11





Химический состав (ГОСТ 4784-74) и механические свойства деформируемых алюминиевых сплавов
Описание слайда:
Химический состав (ГОСТ 4784-74) и механические свойства деформируемых алюминиевых сплавов

Слайд 12





Диаграммы состояния
Описание слайда:
Диаграммы состояния

Слайд 13





Химический состав (ГОСТ 2685-75) и механические свойства литейных алюминиевых сплавов
Описание слайда:
Химический состав (ГОСТ 2685-75) и механические свойства литейных алюминиевых сплавов

Слайд 14





Микроструктура сплава АЛ2,  х340
а-до модифицирования
б-после модифицирования
Описание слайда:
Микроструктура сплава АЛ2, х340 а-до модифицирования б-после модифицирования

Слайд 15





Диаграмма состояния Al-Si
Описание слайда:
Диаграмма состояния Al-Si

Слайд 16





Гранулированные сплавы
Получают путем компактирования из частиц (гранул), отлитых со сверхвысокой скоростью кристаллизации.
Получают пересыщенные твердые растворы в 2-5 раз (Cr, V, Mn, Ti, Zr)
Горячее компактирование сплава при 400-450оС и выпадение интерметаллидных фаз (Al6Mn, Al7Cr, Al3Zr и др.) повышают температуру рекристаллизации
Готовые полуфабрикаты (изделия) имеют чрезвычайно мелкозернистую структуру
Описание слайда:
Гранулированные сплавы Получают путем компактирования из частиц (гранул), отлитых со сверхвысокой скоростью кристаллизации. Получают пересыщенные твердые растворы в 2-5 раз (Cr, V, Mn, Ti, Zr) Горячее компактирование сплава при 400-450оС и выпадение интерметаллидных фаз (Al6Mn, Al7Cr, Al3Zr и др.) повышают температуру рекристаллизации Готовые полуфабрикаты (изделия) имеют чрезвычайно мелкозернистую структуру

Слайд 17





Гранулированные сплавы с элементами, практически нерастворимыми в равновесных условиях и сильно отличающиеся по плотности
Описание слайда:
Гранулированные сплавы с элементами, практически нерастворимыми в равновесных условиях и сильно отличающиеся по плотности

Слайд 18





Сплавы на основе магния
Корпуса приборов, насосов, корпуса ракет, обтекатели, топливные и кислородные баки, стабилизаторы и др.
Описание слайда:
Сплавы на основе магния Корпуса приборов, насосов, корпуса ракет, обтекатели, топливные и кислородные баки, стабилизаторы и др.

Слайд 19





Магний – серебристо-белого цвета, не имеет полиморфных превращений, решетка ГП с периодом а=0,3202 нм, с=0,5199 нм
Обладает:
Низкой плотностью
Хорошей обрабатываемостью резанием
Способностью воспринимать ударные и гасить вибрационные нагрузки
Низкая пластичность
Низкая коррозионная стойкость
Порошок, тонкая лента самовозгораются
Описание слайда:
Магний – серебристо-белого цвета, не имеет полиморфных превращений, решетка ГП с периодом а=0,3202 нм, с=0,5199 нм Обладает: Низкой плотностью Хорошей обрабатываемостью резанием Способностью воспринимать ударные и гасить вибрационные нагрузки Низкая пластичность Низкая коррозионная стойкость Порошок, тонкая лента самовозгораются

Слайд 20





Примеси снижают пластичность и коррозионную стойкость магния
Установлены следующие марки магия:
Мг96 (99,96%Mg)
Мг95 (99,95%Mg)
Мг90 (99,90%Mg)
Литой магний имеет крупнокристаллическую структуру
Временное сопротивление 110-120 МПа
Относительное удлинение 6-8%
Твердость 30НВ
Модифицирование Zr и ХПД повышают временное сопротивление до 260 МПа и удлинение до 9%
Описание слайда:
Примеси снижают пластичность и коррозионную стойкость магния Установлены следующие марки магия: Мг96 (99,96%Mg) Мг95 (99,95%Mg) Мг90 (99,90%Mg) Литой магний имеет крупнокристаллическую структуру Временное сопротивление 110-120 МПа Относительное удлинение 6-8% Твердость 30НВ Модифицирование Zr и ХПД повышают временное сопротивление до 260 МПа и удлинение до 9%

Слайд 21





Основные легирующие элементы Al, Zn, Mn, Ne
Zr, Ce используют для модифицирования магния
Переменная растворимость легирующих элементов дает возможность упрочнять сплавы закалкой и искусственным старением.
Применяют ВТМО и НТМО
Необходимо защищать сплавы от коррозии оксидированием, лакокрасочными покрытиями, эпоксидными пленками, силиконовыми эмалями
Описание слайда:
Основные легирующие элементы Al, Zn, Mn, Ne Zr, Ce используют для модифицирования магния Переменная растворимость легирующих элементов дает возможность упрочнять сплавы закалкой и искусственным старением. Применяют ВТМО и НТМО Необходимо защищать сплавы от коррозии оксидированием, лакокрасочными покрытиями, эпоксидными пленками, силиконовыми эмалями

Слайд 22





Растворимость легирующих элементов в магнии
Описание слайда:
Растворимость легирующих элементов в магнии

Слайд 23





Влияние легирующих элементов на механические свойства магния при 20 Со (прессованные прутки)
Описание слайда:
Влияние легирующих элементов на механические свойства магния при 20 Со (прессованные прутки)

Слайд 24





Влияние легирующих элементов на твердость магния при 250 Со
Описание слайда:
Влияние легирующих элементов на твердость магния при 250 Со

Слайд 25





Магниевые сплавы подразделяют на:
Литейные (МЛ)
Деформируемые (МА)
Сплавы невысокой прочности
Средней прочности
Высокой прочности
Жаропрочные
Упрочняемые и неупрочняемые термической обработкой
Описание слайда:
Магниевые сплавы подразделяют на: Литейные (МЛ) Деформируемые (МА) Сплавы невысокой прочности Средней прочности Высокой прочности Жаропрочные Упрочняемые и неупрочняемые термической обработкой

Слайд 26





Деформируемые магниевые сплавы
Литейные (МЛ)
Деформируемые (МА)
Сплавы невысокой прочности
Средней прочности
Высокой прочности
Жаропрочные
Упрочняемые и неупрочняемые термической обработкой
Описание слайда:
Деформируемые магниевые сплавы Литейные (МЛ) Деформируемые (МА) Сплавы невысокой прочности Средней прочности Высокой прочности Жаропрочные Упрочняемые и неупрочняемые термической обработкой

Слайд 27





Химический состав и механические свойства литейных магниевых сплавов
Описание слайда:
Химический состав и механические свойства литейных магниевых сплавов

Слайд 28





Неметаллические материалы
Пластмассы
Описание слайда:
Неметаллические материалы Пластмассы

Слайд 29





Пластическими массами, или пластмассами, называют материалы, изготовленные на основе полимеров
Простые пластмассы – полимеры без добавок
Сложные пластмассы – смеси полимеров с различными добавками:
 наполнители
 стабилизаторы
 пластификаторы
 специальные добавки
 отвердители
Описание слайда:
Пластическими массами, или пластмассами, называют материалы, изготовленные на основе полимеров Простые пластмассы – полимеры без добавок Сложные пластмассы – смеси полимеров с различными добавками: наполнители стабилизаторы пластификаторы специальные добавки отвердители

Слайд 30





Наполнители 
 древесная мука
 сажа
 слюда
 SiO2
 тальк
 TiO2
 графит
Описание слайда:
Наполнители древесная мука сажа слюда SiO2 тальк TiO2 графит

Слайд 31





Стабилизаторы 
Органические вещества для сохранения структуры молекул и стабилизации свойств.
Замедляют старение.
Описание слайда:
Стабилизаторы Органические вещества для сохранения структуры молекул и стабилизации свойств. Замедляют старение.

Слайд 32





Пластификаторы 
Уменьшают межмолекулярное взаимодействие и хорошо совмещаются с полимерами. 
Эфиры, полимеры с гибкими молекулами
Описание слайда:
Пластификаторы Уменьшают межмолекулярное взаимодействие и хорошо совмещаются с полимерами. Эфиры, полимеры с гибкими молекулами

Слайд 33





Специальные добавки
Смазочные материалы
Красители
Добавки для уменьшения статических зарядов
Добавки для уменьшения горючести
Для защиты от плесени
Ускорители и замедлители отвердения
Описание слайда:
Специальные добавки Смазочные материалы Красители Добавки для уменьшения статических зарядов Добавки для уменьшения горючести Для защиты от плесени Ускорители и замедлители отвердения

Слайд 34





Отвердители 
Для создания поперечных связей между макро-молекулами: используют органические перекиси, серу (в резинах)
Описание слайда:
Отвердители Для создания поперечных связей между макро-молекулами: используют органические перекиси, серу (в резинах)

Слайд 35





Классификация пластмасс 
Фенолформальдегидные (фенопласты)
Эпоксидные
Полиамидные
Полиуретановые
Стирольные
Описание слайда:
Классификация пластмасс Фенолформальдегидные (фенопласты) Эпоксидные Полиамидные Полиуретановые Стирольные

Слайд 36





Термопластичные пластмассы (термопласты)
Под нагрузкой полимеры ведут себя как вязко-упругие вещества. Их деформация складыва-ется из трех составляющих: 
Упругой
Высокоэластичной
Вязкого течения
Механические свойства чувствительны к скорости деформирования, времени действия нагрузки, температуре, структуре
Описание слайда:
Термопластичные пластмассы (термопласты) Под нагрузкой полимеры ведут себя как вязко-упругие вещества. Их деформация складыва-ется из трех составляющих: Упругой Высокоэластичной Вязкого течения Механические свойства чувствительны к скорости деформирования, времени действия нагрузки, температуре, структуре

Слайд 37





Диаграмма растяжения пластмасс
а-вязкие аморфные и кристаллические термопласты
б-хрупкие термопласты; термопласты с молекулами ориентированными вдоль направления растяжения, и реактопласты
Описание слайда:
Диаграмма растяжения пластмасс а-вязкие аморфные и кристаллические термопласты б-хрупкие термопласты; термопласты с молекулами ориентированными вдоль направления растяжения, и реактопласты

Слайд 38





Зависимость прочности пластмасс от температуры
1-полиэтилен
2-поливинилхлорид
3-фторопласт-4
4-полиимид
5-полиамид
Описание слайда:
Зависимость прочности пластмасс от температуры 1-полиэтилен 2-поливинилхлорид 3-фторопласт-4 4-полиимид 5-полиамид

Слайд 39





Свойства термопластичных пластмасс
Описание слайда:
Свойства термопластичных пластмасс

Слайд 40





Термореактивные пластмассы (реактопласты)
Получают на основе полимеров:
Эпоксидных
Полиэфирных
Полиуретановых
Фенолформальдегидных
Кремнийорганических
Описание слайда:
Термореактивные пластмассы (реактопласты) Получают на основе полимеров: Эпоксидных Полиэфирных Полиуретановых Фенолформальдегидных Кремнийорганических

Слайд 41






Пластмасы применяют в отвержденном виде, они имеют сетчатую структуру и поэтому:
 при нагреве не плавятся
 устойчивы против старения
 не взаимодействуют со смазочными материалами
 водостойки
 набухают в отдельных растворителях
Описание слайда:
Пластмасы применяют в отвержденном виде, они имеют сетчатую структуру и поэтому: при нагреве не плавятся устойчивы против старения не взаимодействуют со смазочными материалами водостойки набухают в отдельных растворителях

Слайд 42





Свойства термореактивных пластмасс
Описание слайда:
Свойства термореактивных пластмасс



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию