Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5.

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

Fogászati anyagok fajtái

Fogászati anyagok fajtái

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

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

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2.

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

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

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

SiAlON. , TiC, TiN, B 4 O 3

Fémek és ötvözetek termikus viselkedése

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

Anyagtudomány. Ötvözetek egyensúlyi diagramjai (állapotábrák)

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok

Optikai tulajdonságok (áttetszőség, szín) Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 10. Optikai tulajdonságok. Összefoglalás

Ötvözetek, állapotábrák. Az előadás során megismerjük: Ötvözetek szerkezete Homogén?

Optikai tulajdonságok (áttetszőség, szín) Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 10. Optikai tulajdonságok. Összefoglalás. Tankönyv fej.

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

Az atomok elrendeződése

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

Bevezetés az anyagtudományba III. előadás

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

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

Szilárdság (folyáshatár) növelési eljárások

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

A fogorvosi gyakorlatban használt anyagok: fémek, kerámiák, polimerek, kompozitok.

Anyagismeret tételek

Vas- karbon ötvözetrendszer. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr.

Vas- karbon ötvözetrendszer

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

Anyagszerkezet és vizsgálat Fémtan, anyagvizsgálat

FÉMÖTVÖZETEK HŐKEZELÉSE

A fémek egyensúlyi viselkedése. A fémek kristályos szerkezete

Kétalkotós ötvözetek. Vasalapú ötvözetek. Egyensúlyi átalakulások.

TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV.

Anyagszerkezet és vizsgálat

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK. Anyagismeret 2016/17. Szilárdságnövelés. Dr. Mészáros István Az előadás során megismerjük

Színfémek és ötvözetek egyensúlyi lehőlése

Kémiai kötések és kristályrácsok ISMÉTLÉS, GYAKORLÁS

41. ábra A NaCl rács elemi cellája

Makroszkópos tulajdonságok, jelenségek, közvetlenül mérhető mennyiségek leírásával foglalkozik (például: P, V, T, összetétel).

Műanyagok tulajdonságai. Horák György

Mérnöki anyagok Járműszerkezeti anyagok. Vas-karbon ötvözetrendszer Egyensúlyi átalakulások

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

Réz és ötvözetei. Katt ide! Technikusoknak

A fémek egyensúlyi viselkedése. A fémek kristályos szerkezete

Fogászati anyagok. Dr. Mészáros István Anyagtudomány és Technológia Tanszék. Konzerváló fogászat (tömések készítése), helyreállító fogászat

Anyagismeret. 3. A vas- karbon ötvözet

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I.

Szilárdságnövelés. Az előadás során megismerjük. Szilárdságnövelési eljárások

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o )

5 előadás. Anyagismeret

ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK

Anyagszerkezet és vizsgálat. 4. Előadás: Vas-karbon ötvözetrendszer

Al 2 O 3 kerámiák. (alumíniumtrioxid - alumina)

Az elektronpályák feltöltődési sorrendje

A nagytermi gyakorlat fő pontjai

A metastabilis Fe-Fe 3 C ikerdiagram (Heyn - Charpy - diagram)

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

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

Kérdések és feladatok a Bevezetés az anyagtudományba kurzus anyagához

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

Az ötvözet a fémek szilárd oldata, ami a következő anyagokból tevődik össze:

VI. előadás március 11.

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

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

Fázisátalakulás Fázisátalakulások diffúziós (egyedi atomi mozgás) martenzites (kollektív atomi mozgás, diffúzió nélkül)

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

Öntészeti szimuláció, hıfizikai adatbázis. Szerzı: Dr. Molnár Dániel

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

ANYAGISMERET I. ACÉLOK

Tematika. Az atomok elrendeződése Kristályok, rácshibák

Vezetési jelenségek, vezetőanyagok

Üvegipari Szakmai Konferencia. Dobrádi Annamária Pannon Egyetem Anyagmérnöki Intézet

ANYAGSZERKEZETTAN II.

Acélok nem egyensúlyi átalakulásai

Anyagok az energetikában

Ón-ólom rendszer fázisdiagramjának megszerkesztése lehűlési görbék alapján

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

KURZUS: VÁLOGATOTT FEJEZETEK AZ ANYAGTUDOMÁNYBÓL. Szerző: Dr. Zsoldos Ibolya Lektor: Dr. Réger Mihály. 1. MODUL: Példák különleges fémötvözetekre

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

Kristályos szerkezetű anyagok. Kristálytan alapjai. Bravais- rácsok 1. Bravais- rácsok 2. Dr. Mészáros István Anyagtudomány tárgy előadásvázlat 2004.

5. elıadás KRISTÁLYKÉMIAI ALAPOK

Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetés során (Esettanulmány Cultrone et al alapján)

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

4. változat. 2. Jelöld meg azt a részecskét, amely megőrzi az anyag összes kémiai tulajdonságait! A molekula; Б atom; В gyök; Г ion.

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

A tudós neve: Mit tudsz róla:

ANYAGSZERKEZETTAN II.

TANULÁSTÁMOGATÓ KÉRDÉSEK AZ 2.KOLLOKVIUMHOZ

2. Műszaki kerámiák mechanikai és hővezetési tulajdonságai

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

Fémötvözetek hőkezelése ANYAGMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉS (BSc) Hőkezelési szakirány

FÉMÖTVÖZETEK HŐKEZELÉSE

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK. Anyagtudomány II. Műanyagok, kerámiák, kompozitok. Dr. Rácz Pál egyetemi docens

Átírás:

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Anyagcsaládok: fémek, kerámiák, polimerek és kompozitok Kiemelt témák: Ötvözetek fázisdiagramjai Fémek és kerámiák szerkezetének összehasonlítása Cirkon (ZrO 2 ) Polimerkészítmény statisztikus leírása Tankönyv fejezetei: 9-13 HF: 3. fej.: 3-5, 8, 10, 12, 14, 18, 21, 24, 25, 27 1

Fogászati anyagok fajtái Fémes kötés FÉMEK KERÁMIÁK Fémes és nemfémes elemek vegyületei. POLIMEREK KOMPOZITOK Egy alegység ismétlődésével felépülő láncszerű molekulákból áll. Az előző 3 család legalább kétféle anyagából áll. 2

Fémek Tulajdonságai: gyakori anyag; változatos tulajdonságúak viszonylag nagy sűrűség szobahőmérsékleten szilárd (kivéve Ga és Hg) viszonylag nagy szívósságúak és szilárdságúak viszonylag jól alakíthatók hajlamosak a korrózióra (kivéve a nemesfémek) ötvözéssel tulajdonságaik jól befolyásolhatók jó hő- és elektromos vezetőképesség fémes szín nagyrészt nem biokompatibilisek Szerkezete: o fémes kötés o színfémekben azonos méretű atomok o kristályos (leggyakrabban hexagonális, vagy köbös)* o polikristályos** amorf fémüveg! Alkalmazási példák: koronák, hidak implantátumok tömés fogszabályozó készülékek Előállítás: olvasztás, öntés 3

*Miért gyakori a hexagonális és köbös rács a fémeknél? Egyforma gömbök illeszkedése! kevésbé szoros illeszkedés: pl. tércentrált köbös (bcc) szoros illeszkedésű hexagonális (hcp) szoros illeszkedésű köbös (lapcentrált köbös, fcc) pl. Fe, Cr,... 68 % pl. Ti, Cd, Co, Zn,... pl. Ag, Au, Pt, Al, Cu, Ni,... térkitöltési tényező: 74 % 74 % 4

**Polikristályos szerkezet Szövetszerkezet, mikrostruktúra: homogén szövetszerkezet szemcsék (krisztallitok, szövetelemek) heterogén szövetszerkezet Szövetszerkezet vizsgálata: csiszolás durvább/finomabb kémiai maratás mikroszkópi megfigyelés (fémmikroszkóp) 5

Fémötvözetek Osztályozás: Cél: tulajdonságok javítása, pl. korrózióállóság javítása, pl. Fe, Ni, Co, +Cr nagyobb keménység, merevség elérése, pl. Au+Cu fém-kerámia adhézió növelése, pl. nemesfém+fe, Sn, In fém+fém, pl. Fe+Cr fém+nemfém, pl. Fe+C használat szerint (pl. inlay, korona,...) alap elem szerint (arany alapú, palládium alapú,...) komponensek száma (biner, terner, kvaterner,...) szerint 3 fő elem szerint (pl. Au-Pd-Ag, Ni-Cr-Be,...) uralkodó fázisdiagram szerint szilárd oldat eutektikus ötvözet peritektikus ötvözet fémvegyület 6

Ötvözési arányok: tömeg% m 1 c m, 1 m1 m2 ( 100%) mól% 1 c, 1 1 2 ( 100%) tulajdonságok! (Pl. Ni-Cr-Mo-Be ötvözet: Be 1,8 súly% 11 mól%) Átszámoláshoz: cm,1 M 2 c,1 M1 c, 1 ( 100%) c m, 1 ( 100%) c M c M c M c M m,1 2 m,2 1,1 1,2 2 Átlagsűrűség: 1 2 c m,1 2 c m,2 1 7

Szilárd oldat (elegykristály) Mind folyadék fázisban, mind szilárd fázisban jó oldódás homogén szövetszerkezet szubsztitúciós 1. elem pl. Cu-Ni, Pd-Ag, Au-Cu,... 2. elem intersticiális 1. elem 2. elem pl. Fe-C, CP Ti (O, C, N, H),... (CP: kereskedelmi tisztaságú) 8

Oldhatóság feltételei szubsztitúciós szilárd oldatra: atomok mérete ne nagyon különbözzön (< 15%) azonos kristályrács típus hasonló elektronegativitás vegyérték azonos, vagy az oldószer vegyértéke nagyobb fém atom átmérő (nm) rácstípus elektronegativitás Au 0,2882 fcc 2,4 Pt 0,2775 fcc 2,2 Pd 0,2750 fcc 2,2 Ag 0,2888 fcc 1,9 Cu 0,2556 fcc 1,9 Ni 0,25 fcc 1,8 Sn 0,3016 tetragonális 1,8 Oldhatóság feltételei interstíciális szilárd oldatra: oldott atom mérete jóval kisebb oldott anyag mennyisége kicsi (< 10%) Szilárd oldat tulajdonságai: Rugalmassági határ, szilárdság, keménység nő, képlékenység csökken, pl. Au-Cu(5 tömeg%) 9

Tiszta fémolvadék lehűlési görbéje kristályosodás üvegesedés T T L : folyadék L : folyadék fagyáspont olvadáspont T o L + S S : szilárd t üvegesedési hőmérséklet T ü üveg t likvidusz pont túlhűtés szolidusz pont 10

Szilárd oldat lehűlési görbéje T o B T összetétel %B T o A L S t fázisdiagramja T L T o B T o A S Egyensúlyi állapotokon keresztül! = végtelenül lassú hűtés A összetétel %B B 11

Egyensúly! T T o B likvidusz görbe szolidusz görbe T o A Például: ezüst (Ag) + palládium (Pd) A összetétel %B B 12

Fázisok arányának, összetételének meghatározása Például: 80%(m/m) Ag + 20%(m/m) Pd Pl. a C pontban: Folyadék fázis összetétele: 14% Pd + 86% Ag Szilárd fázis összetétele: 23% Pd + 77% Ag Folyadék fázis aránya: s 23 20 l s 23 14 Szilárd fázis aránya: 3 33,3% 9 66,6% l 20 14 6 66,6% l s 23 14 9 13

Egyensúlyi állapotokon keresztül = végtelenül lassú hűtés homogén szövetszerkezet Nem egyensúlyi állapotokon keresztül = ésszerű sebességű hűtés szegregáció! magos szerkezet heterogén szövetszerkezet homogenizáció Ötvözés hatása a tulajdonságokra Például: Cu-Ni 14

Eutektikus ötvözetek Szilárd fázisban teljes oldhatatlanság színfém krisztallitok heterogén szövetszerkezet Például: 0 C 800 C 77%H 2 O+23%NaCl : T E = 21 C Wood-fém (Bi-Pb-Cd-Sn): T E = 68 C >230 C 15

Pl. Ag-Cu 16

hőmérséklet ( C) Amalgám Ag-Sn fázisdiagramja tipikus összetétel fém %(m/m) Hg 50 Ag 34 Sn 13 Cu 2 Zn 1 f folyadék f f összetétel (tömeg%sn) g fázis: Ag 3 Sn 17

Kerámiák Definíció: fémes és nemfémes elemek vegyülete (vannak kivételek!) Tulajdonságai: közepes sűrűség szobahőmérsékleten szilárd nagy merevség, keménység, de nem jól alakíthatók, törékenyek nagy hő- és korrózióállóság gyenge hősokk tűrés rossz hő- és elektromos vezetőképesség változatos optikai tulajdonságok biokompatibilitás Szerkezete: o főként ionkötés, kisebb részben kovalens o különböző méretű ionok (általában) o kristályos v. amorf Alkalmazási példák: koronák, hidak gyökérstift NaCl P 5+ O 2- Ca 2+ H + cementek apatit 18 csiszolóanyagok

Előállítás: égetés, szinterelés porozitás! Üvegkerámia: Amorf üveg kristály átalakulás magas hőmérsékleten nagyon finom szemcsés polikristályos anyag 19

Hibák: kation interstícium Schottky hiba kation vakancia anion vakancia Frenkel hiba Interstíciális szennyezés szubsztitúciós szennyezés Korlátozó feltételek: elektroneutralitás együttes vándorlás 20

Szilikátok Meghatározó elemek: Si és O Építőegység: SiO 4 4 Szilícium-dioxid (SiO 2 ) kristály (pl.krisztobalit) amorf/üveg 21

Porcelán (hagyományos) réteg Kaolin (Al 2 (Si 2 O 5 )(OH) 4 réteg + kvarc + földpát szárítás, égetés 22

Oxid kerámiák Cirkónium-dioxid (ZrO 2, cirkon) Tulajdonságok (tömörre szinterelt állapotban): fehér sűrűsége kb. 6 g/cm 3 nagy szilárdságú és nagy szívósságú, merev, kemény (l. később) Előállítás: cirkonhomokból (ZrSiO 4 ) drága tisztítási eljárások, de hafniumoxid marad kb 1%-ban (radioaktivitás <1 Bq/g!) hideg v. meleg sajtolás, szinterelés repedések! 23

hőmérséklet (ºC) Cirkon stabilizálása ötvözéssel: összetétel (mól% CaO) ZrO 2 MgO ZrO 2 Y 2 O 3 ZrO 2 CaO összetétel (tömeg% CaO) 24

A cirkon önjavító képessége: Cirkon hozzáadásával más kerámiák is ellenállóbbá tehetők a repedésekkel szemben! l. Fázisátalakulással szívósított kerámiák! 25

Alumínium-oxid (Al 2 O 3 ) Tulajdonságok: színtelen, fehér olvadáspont 2700 C sűrűsége kb. 4 g/cm 3 nagyon kemény (l. később) Kristályos formák: korund Al 2 O 3 + CrO 2 rubin Al 2 O 3 + CoO 2 zafír 26

Polimerek Tulajdonságai: o Monomerekből felépülő hosszú, láncszerű makromolekula kis sűrűség szobahőmérsékleten folyékony, szilárd kis/közepes merevség, keménység, de jó alakíthatóság viszkoelasztikusság viszonylag gyenge hőállóság és korrózióállóság rossz hő- és elektromos vezetőképesség változatos optikai tulajdonságok Szerkezete: o láncon belül kovalens, láncok között másodlagos, ritkábban kovalens kötések szemikristályos v. amorf Alkalmazási példák: Előállítás: addíció kondenzáció műfogsor tömés lenyomatanyagok 27

Monomer homopolimer: egyfajta monomer heteropolimer (kopolimer): két-, vagy többféle monomer 28

Polimer készítmény Statisztika! M n M m adott moláris tömeggel rendelkező molekulák száma össztömege számarány: n i n összmolekulaszám tömegarány: m i m össztömeg M n M m Szám szerinti átlagos moláris tömeg ( M n ): Tömeg szerinti átlagos moláris tömeg ( M m ): M n = n 1M 1 + n 2 M 2 + + n i M i + + n k M k n 1 + n 2 + + n i + + n k = M m = m 1M 1 + m 2 M 2 + + m i M i + + m k M k m 1 + m 2 + + m i + + m k = k i=1 k i=1 n i n i M i. k i=1 k i=1 m i m i M i. 29

M n M m polimerizáció foka: M n Mmonomer polimermolekulák átlagos hossza M n M m polidiszperzitás foka: M m M n polimermolekulák különbözősége = 1: monodiszperz 1< : polidiszperz 30

Polimerek szerkezete szemikristályos Kristályossági fok (x): amorf 0% x m kristály 100% m összes kristály 100% o termoplasztok o duroplasztok o elasztomerek polietilén 31

Kompozitok Több, kémiailag általában különböző, határozott határfelülettel rendelkező fázisból álló anyag Tulajdonságai: kis sűrűség szobahőmérsékleten szilárd az egyes fázisok előnyös tulajdonságait kombinálja nagy szilárdság, ugyanakkor rugalmasság, nagy szívósság változatos optikai tulajdonságok Alkalmazási példák: tömés fogorvosi eszközök 32

Kompozitok szerkezete Kétfázisú kompozit: folytonos fázis/mátrix (polimer, fém, kerámia) + diszperz fázis/adalék/töltőanyag (kerámia, fém,...) Mátrix és töltőanyag kötődése! szemcseerősítésű szálerősítésű lemezes Hibrid komopozitok: több diszperz komponens 33

szemcse erősítésű szál erősítésű nagy szemcsék finom szemcsék folytonos egyirányú egyirányú rövid véletlen orientációjú tulajdonságok! 34

Fogászati kompozitok mátrix: polimer (dimetakrilát) töltőanyag: üveg, kerámia kristály (pl. kvarc), polimer, + pigment, + UV abszorbens,... durva szemcsés (0,1-100 mm) bis-gma TEGDGMA mikroszemcsés ( 40 nm) UDMA Következő előadáshoz: 14-15. tankönyvi fejezetek 35