Folyadékok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok.

Hasonló dokumentumok
Folyadékok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok.

Folyadékok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Molekulák, folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2.

Bevezetés az anyagtudományba III. előadás

Kondenzált anyagok csoportosítása

Reológia Mérési technikák

Határfelületi jelenségek. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 3. Általános anyagszerkezeti ismeretek. N m J 2

Transzportfolyamatok. összefoglalás, általánosítás Onsager egyenlet I V J V. (m/s) áramvonal. turbulens áramlás = kaotikusan gomolygó áramlás

Fogászati anyagok fajtái. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Anyagcsaládok: fémek, kerámiák.

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Fémek, ötvözetek

Tematika. Az atomok elrendeződése Kristályok, rácshibák

American Society of Materials. Szilárdtestek. Fullerének (C atomok, sokszögek) zárt gömb, tojás cső (egy és többrétegű)

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5.

Elemi cellák. Kristály: atomok olyan rendeződése, amelyben a mintázat a tér három irányában periódikusan ismétlődik.

Fogászati anyagok fajtái

Fogászati anyagok fajtái

Altalános Kémia BMEVESAA101 tavasz 2008

Folyadékkristályok; biológiai és mesterséges membránok

Folyadékok és szilárd anyagok

Az atomok elrendeződése

Kristályos szilárd anyagok

Diffúzió. Diffúzió sebessége: gáz > folyadék > szilárd (kötőerő)

A szilárd testek szerkezete

Fogászati anyagok fajtái. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 4. Általános anyagszerkezeti ismeretek Anyagcsaládok: fémek és kerámiák KERÁMIÁK FÉMEK

Vázlatos tartalom. Szerkezet jellemzése és vizsgálata Szilárdtestek elektronszerkezete Rácsdinamika Transzportjelenségek Mágneses tulajdonságok

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok

Folyadékkristályok: szépek és hasznosak

Reális kristályok, rácshibák. Anyagtudomány gyakorlat 2006/2007 I.félév Gépész BSC

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 8. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7.

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

Kémiai kötések és kristályrácsok ISMÉTLÉS, GYAKORLÁS

Határfelületi jelenségek. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 3. Általános anyagszerkezeti ismeretek E A J 2. N m

Reaktortechnika. Anyagismeret

Szilárd anyagok. Műszaki kémia, Anyagtan I. 7. előadás. Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék

Reológia, a koherens rendszerek tulajdonságai

Vezetési jelenségek, vezetőanyagok

Vezetési jelenségek, vezetőanyagok. Elektromos vezetési folyamatban töltést továbbító (elmozdulni képes) részecskék:

Ásványtani alapismeretek

Anyagtudomány. Kristálytani alapismeretek

Anyagismeret 2016/17. Diffúzió. Dr. Mészáros István Diffúzió

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

A szilárd testek szerkezete

A fémek egyensúlyi viselkedése. A fémek kristályos szerkezete

A SZILÁRDTEST FOGALMA. Szilárdtest: makroszkópikus, szilárd, rendezett anyagdarab. molekula klaszter szilárdtest > σ λ : rel.

Energiaminimum- elve

1.2. A szilárd testek szerkezete

Az elektronpályák feltöltődési sorrendje

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

tema08_

Kristályos szerkezetű anyagok

Víz. Az élő anyag szerkezeti egységei. A vízmolekula szerkezete. Olyan mindennapi, hogy fel sem tűnik, milyen különleges

Halmazállapotok. Gáz, folyadék, szilárd

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

A fémek egyensúlyi viselkedése. A fémek kristályos szerkezete

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

Bevezetés s az anyagtudományba. nyba. Geretovszky Zsolt május 13. XIV. előadás. Adja meg a következő ionok elektronkonfigurációját! N e P.

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2017/18-es tanév

Diffúzió. Diffúzió. Diffúzió. Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd

Elektromos vezetési tulajdonságok

Reális kristályok, kristályhibák

Polimorfia Egy bizonyos szilárd anyag a külső körülmények függvényében különböző belső szerkezettel rendelkezhet. A grafit kristályrácsa A gyémánt kri

Folyadékáramlás vérkeringés

Bevezetés s az anyagtudományba. nyba február 25. Interferencia. IV. előadás. Intenzitásmaximum (konstruktív interferencia): az útkülönbség nλ,

Villamosmérnök MSc, Anyagtudomány. CaF 2 (fluorit rács) kicsit torzul: pl H 2 O (két nemkötő pár, 105 ), NH 3 (egy nemkötő pár, 107 ).

Anyagszerkezet és vizsgálat Fémtan, anyagvizsgálat

egyetemi tanár Nyugat-Magyarországi Egyetem

Kristályok optikai tulajdonságai. Debrecen, december 06.

Anyagtudomány: hagyományos szerkezeti anyagok és polimerek

Elektrokémiai fémleválasztás. Kristálytani alapok A kristályos állapot szerepe a fémleválásban

ÁSVÁNYOK-KİZETKÉPZİDÉS

7. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK

AZ ANYAGI HALMAZOK ÉS A MÁSODLAGOS KÖTÉSEK. Rausch Péter kémia-környezettan

Anyagszerkezet és vizsgálat

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

A folyadékkristály állapot

A gyógyszertechnológia reológiai alapjai Bevezetés. Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

Anyagok az energetikában

41. ábra A NaCl rács elemi cellája

1. Mi a drágakő? a. ásványváltozat b. biogén eredetű anyag c. mindkettő lehet. 13. Mit értünk a kristályok külső szimmetriáján?

A szilárd testek szerkezete. Reális kristályok, kristályhibák

Anyagi halmazok jellemzői. Kinetikus gázelmélet-ideális gázok. Kinetikus gázelmélet-ideális gázok

Transzportfolyamatok. Alapfogalmak. Lokális mérlegegyenlet. Transzportfolyamatok 15/11/2015

KRISTÁLYOK GEOMETRIAI LEÍRÁSA

6. előadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK

Kémia 1 Anyagi halmazok. Kinetikus gázelmélet. Gáztörvények. Kinetikus gázelmélet. Gáztörvények. Gáztörvények V = p V = n R T

Az elemek rendszerezése, a periódusos rendszer

Villamosmérnök MSc, Anyagtudomány

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok

Kérdések és feladatok a Bevezetés az anyagtudományba kurzus anyagához

Vezetési jelenségek, vezetőanyagok

3. A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás

az Anyagtudomány az anyagok szerkezetével, tulajdonságaival, az anyagszerkezet és a tulajdonságok közötti kapcsolatokkal, valamint a tulajdonságok

Átírás:

Folyadékok folyékony nincs saját alakja szilárd van saját alakja (deformálás után úgy marad, nem (deformálás után visszaalakul, mert ébrednek benne visszatérítő nyíróerők) visszatérítő nyíróerők léptek föl benne) Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok 1 Rövid távú, dinamikus rendezettség 2 Viszkozitás (h) (fluiditás ~ 1/h) F = F s A gradiens értelmezéséhez: hőmérsékletgradiens Newton-féle súrlódási törvény: v Fs h A h F s viszkozitás (belső súrlódási együttható) [h] = Pa s rotációs viszkoziméter Newton-féle súrlódási törvény: nyíró Fs v h A h g v nyírófeszültség sebességgradiens nyíró h g v 3 4 1

Alternatív viszkozitásmérési lehetőség: h függ: anyagi minőség hőmérséklet Viszkózus test modellje: F h ~ v l. később Hagen-Poiseuille-törvény 5 Néhány anyag viszkozitása: levegő anyag műnyál (UA szabadalom) glicerin metil metakrilát monomer etilén glikol dimetakrilát monomer cink foszfát cinkoxideugenol h (mpas) 0,019 (20 C) 1 (20 C) 2 10 1500 (20 C) 0,5 (25 C) 3,4 (25 C) 95 000 (25 C) 100 000 (37 C) szilikon 60 000-1 200 000 (37 C) 6 h függ: nyíróerők/sebességgradiens (sebességesés)?? Bingham-folyadék: F v/h h függ: idő?? Tixotróp folyadékok: folyadékok h Normális (v. newtoni) folyadék pl., olaj Anomális (v. nem-newtoni) folyadékok pszeudoplasztikus dilatáns Reopex folyadékok: t pl. egyes lenyomat anyagok pl. nyál, vér, polikarboxilát cementek, elasztomer lenyomatanyagok pl. műgyanta alapú kompozitok h Nem összetévesztendő a pszeudoplasztikus, ill. dilatáns folyadékokkal! 7 t 8 2

Víz -- + dipól (kristály = szilárdtest) zilárd anyag kristályos amorf egykristály polikristályos mikrokristályos magas fajhő, olvadás- és párolgáshő nagy felületi feszültség jó oldószer nanokristályos 9 10 zilárdtestek (kristályok) Kristálytípusok saját térfogat, saját alak hosszú távú rend makroszkópikus méretű rendezett tartományok periodicitás, elemi cella, kristályrács csak kevés hiba alacsony mozgási szabadságfok sokszor anizotróp atomkristály ionkristály fémkristály apatit i kristályrács molekulakristály elemi cella 11 12 3

kötés egység kötési energia kj/mol merevség? olvadáspont? keménység? vezetés? Kristályrács típusok köbös hexagonális kovalens atom 100-1000 merev magas - ionos +/- ionok 500-1500 merev magas - fémes + ion; elektron 70-900 hengerelhető magas + H-híd molekula 20 merev alacsony - v.d.waals molekula/ nemesgáz atom 2 lágy nagyon alacsony - köbös egyszerű köbös tércentrált köbös lapcentrált gyémánt só arany jég grafit 13 tetragonális trigonális rombos monoklin triklin 14 Polimorfizmus io 2 Például: tridimit krisztobalit kvarc Polikristályos anyagok mikrokristályos nanokristályos szemcsék szén (C) ón (n) polikristályos kvarc fullerén grafit gyémánt nanocső elemek polimorfizmusa = allotrópia 15 szemcsehatárok hibák! általában izotróp 16 4

Apatit Ca 10 (PO 4 ) 6 (X) 2 Ca 5 (PO 4 ) 3 X OH : hidroxiapatit F : fluorapatit hexagonális ionkristály Kristályhibák ponthibák termikus vakancia (chottky-hiba) Frenkel-hiba n N e kt chottkyhibák száma interstícium idegen atom szubsztitúciós dentinben, csontban: 20-60 nm x 6 nm es kristályok zománcban: 500-1000 nm x 30 nm es kristályok 17 interstíciális (l. ötvözetek!!) 18 Ponthibák keletkezése, mozgása: diszlokációk éldiszlokáció csavardiszlokáció Termikus hibák biológiai makromolekulákban: felületi hibák titán ötvözet diszlokációi n N e kt felbomlott H-hidak száma A hibák erősen befolyásolják a tulajdonságokat! Al 2 O 3 Al 2 O 3 +Cr +++ 19 20 5

Amorf anyagok = üveg, üvegszerű anyag Folyadékkristályok Termotróp: rövid távú rend sok szerkezeti hiba nincs saját alak/folyékony de nagyon nagy viszkozitás, túlhűtött folyadék mechanikailag kemény izotróp pl. üveg, műgyanta, viasz, bitumen,... 1883 Reinitzer anizodimenziós molekulák mezofázis részben rendezett struktúra folyékony optikailag anizotróp szerkezete érzékeny külső hatásokra szmektikus nematikus koleszterikus 21 22 Kontakttermográfia (termooptikai effektus) Liotróp: hidrofil foszfolipid molekula hidrofób lamelláris LCD (elektroooptikai effektus) liposzóma 23 24 6