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

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

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2.

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

Reológia Mérési technikák

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

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

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

Folyadékkristályok: szépek és hasznosak

Folyadékkristályok; biológiai és mesterséges membránok

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

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

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

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

Reológia, a koherens rendszerek tulajdonságai

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

Altalános Kémia BMEVESAA101 tavasz 2008

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

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

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

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

Anyagok az energetikában

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

egyetemi tanár Nyugat-Magyarországi Egyetem

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

Folyadékáramlás vérkeringés

Fázisátalakulások, avagy az anyag ezer arca. Sasvári László ELTE Fizikai Intézet ELTE Bolyai Kollégium

Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben. Folyadékkristályok típusai (1) Dr. Voszka István

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

Reális kristályok, kristályhibák

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

Folyadékok és szilárd anyagok

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

A folyadékkristály állapot

Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben. Folyadékkristályok típusai (1) Dr. Voszka István

Tematika. Az atomok elrendeződése Kristályok, rácshibák

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5.

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

Fermi Dirac statisztika elemei

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

Az atomok elrendeződése

Fogászati anyagok fajtái

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

Fogászati anyagok fajtái

Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok

Halmazállapotok. Gáz, folyadék, szilárd

Diffúzió 2003 március 28

Polimerek reológiája

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Bevezetés az anyagtudományba III. előadás

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

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

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

Folyadékáramlás vérkeringés

Folyadékok. Molekulák: Gázok Folyadékok Szilárd anyagok. másodrendű kölcsönhatás növekszik. cseppfolyósíthatók hűtéssel és/vagy nyomással

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

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

Kondenzált anyagok csoportosítása

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

Hidraulika. 1.előadás A hidraulika alapjai. Szilágyi Attila, NYE, 2018.

Előszó.. Bevezetés. 1. A fizikai megismerés alapjai Tér is idő. Hosszúság- és időmérés.

Kolloidkémia 5. előadás Határfelületi jelenségek II. Folyadék-folyadék, szilárd-folyadék határfelületek. Szőri Milán: Kolloidkémia

Kémia I. 6. rész. Halmazállapotok, halmazállapot változások

Művelettan 3 fejezete

100 o C víz forrása 212 o F 0 o C víz olvadása 32 o F T F = 9/5 T C Példák: 37 o C (láz) = 98,6 o F 40 o C = 40 o F 20 o C = 68 o F

Vezetési jelenségek, vezetőanyagok

2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat,

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

Reológia, a koherens (nem-koherens) rendszerek tulajdonságai

Fizika. Tanmenet. 7. osztály. 1. félév: 1 óra 2. félév: 2 óra. A OFI javaslata alapján összeállította az NT számú tankönyvhöz:: Látta: ...

Vérkeringés. A szív munkája

Allotróp módosulatok

Kristályos szerkezetű anyagok

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

Hidrosztatika, Hidrodinamika

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

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

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

Abszorpciós fotometria

Asszociációs kolloidok

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

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

Polimerek reológiája

3. (b) Kereszthatások. Utolsó módosítás: április 1. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Termikus analízis alkalmazhatósága a polimerek anyagvizsgálatában és jellemzésében

Elektromos vezetési tulajdonságok

A szilárd testek szerkezete

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

4. gyakorlat POLIMER GÉLEK VISZKOZITÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA ROTÁCIÓS VISZKOZIMETRIÁVAL

TANULÁSTÁMOGATÓ KÉRDÉSEK AZ 2.KOLLOKVIUMHOZ

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés

Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET) Modern Biofizikai Kutatási Módszerek

5. gy. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL

Hidrosztatikus hajtások, BMEGEVGAG11 Munkafolyadékok

tema08_

Lumineszcencia. Lumineszcencia. mindenütt. Lumineszcencia mindenütt. Lumineszcencia mindenütt. Alapjai, tulajdonságai, mérése. Kellermayer Miklós

Átírás:

Molekulák energiaállapotai E molekula E elektron E (A tankönyvben nem található téma!) vibráció E rotáció pl. vibráció 1 ev 0,1 ev 0,01 ev Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Molekulák, folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok Kiemelt témák: Viszkozitás Apatit Kristályhibák és jelentőségük Amorf anyagok Folyadékkristályok (A tankönyvben nem található téma!) Tankönyv fejezetei: 4, 5 Feladatok: 1. fej.: 22, 23, 32, 34, 35 1 Mindegyik energia kvantált! diszkrét energianívók elektronállapotok (energianívók) (A rotációs nívók nincsenek feltüntetve!) vibrációs nívók 2 Folyadékok folyékony szilárd Viszkozitás (h) F=? Fluiditás, azaz folyósság (1/h) F = F s F=? F s Nincs saját alakja: deformálás után úgy marad, nem ébrednek benne visszatérítő nyíróerők. Rövid távú, dinamikus rendezettség izotrop Van saját alakja: deformálás után visszaalakul, mert visszatérítő nyíróerők léptek föl benne. F=? (l. később Hagen-Poiseuille-törvény) Newton-féle súrlódási törvény: v Fs h A h viszkozitás (belső súrlódási együttható) [h] = Pa s nyíró Fs v h A h g v nyírófeszültség sebességgradiens 3 nyíró h g v 4 1

Fs v h A h g v sebességgradiens A vizskozitás mérése pl. rotációs viszkoziméterrel: A gradiens értelmezéséhez a hőmérsékletgradiens példáján: hőmérsékletgradiens Viszkózus test modellje: 5 Newton-féle súrlódási törvény: h v h v Fs h A h h az egyenes meredeksége (állandó) levegő anyag műnyál (UA szabadalom) glicerin metil metakrilát monomer etilén glikol dimetakrilát monomer cink foszfát cinkoxideugenol Néhány anyag viszkozitása: 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: anyagi minőség hőmérséklet h függ: nyíróerők/sebességgradiens (sebességesés)?? folyadékok Normális (v. newtoni) folyadék Anomális (v. nem-newtoni) folyadékok pl., olaj pszeudoplasztikus pl. nyál, vér, polikarboxilát cementek, elasztomer lenyomatanyagok dilatáns pl. műgyanta alapú kompozitok (A gázok viszkozitása növekszik a hőmérsékletük növelésével. Miért?) 7 8 2

Bingham-folyadék: F Nyál mucin h függ: idő?? v/h pszeudoplasztikus folyadék Tixotróp folyadékok: h Reopex folyadékok: t pl. egyes lenyomat anyagok Műnyál: h Nem összetévesztendő a pszeudoplasztikus, ill. dilatáns folyadékokkal! t 9 10 Víz -- + dipól zilárd anyag (kristály = szilárdtest) kristályos amorf egykristály polikristályos mikrokristályos magas fajhő, olvadás- és párolgáshő nagy felületi feszültség jó oldószer nanokristályos 11 anizotrop izotrop 12 3

Apatit Ca 10 (PO 4 ) 6 (X) 2 Ca 5 (PO 4 ) 3 X OH : hidroxiapatit F : fluorapatit hexagonális ionkristály dentinben, csontban: 20-60 nm x 6 nm es kristályok zománcban: 500-1000 nm x 30 nm es kristályok 13 14 Polimorfizmus io 2 Például: szén (C) tridimit krisztobalit kvarc Kristályhibák ponthibák termikus vakancia (chottky-hiba) Frenkel-hiba n N e kt chottkyhibák száma ón (n) interstícium idegen atom fullerén szubsztitúciós interstíciális grafit gyémánt nanocső elemek polimorfizmusa = allotrópia 15 (l. ötvözetek!!) 16 4

Ponthibák keletkezése, mozgása: diszlokációk éldiszlokáció csavardiszlokáció Termikus hibák biológiai makromolekulákban: n N e kt felbomlott H-hidak száma felületi hibák titán ötvözet diszlokációi 17 18 A hibák erősen befolyásolják a tulajdonságokat! pl. optikai tulajdonságok Al 2 O 3 + Cr 3+ + V 2+ Fe 2+ +Ti 4+ +Fe 2+ Amorf anyagok rövid távú rend sok szerkezeti hiba nincs saját alak/folyékony de nagyon nagy viszkozitás, túlhűtött folyadék, ezért úgy tűnik, van saját alakjuk mechanikailag kemény izotrop = üveg, üvegszerű anyag pl. üveg, műgyanta, viasz, bitumen,... pl. mechanikai tulajdonságok 19 20 5

(A tankönyvben nem található téma!) Folyadékkristályok Termotróp folyadékkristályok: szmektikus Kontakttermográfia (termooptikai effektus) 1883 Reinitzer anizodimenziós molekulák mezofázis részben rendezett struktúra folyékony optikailag anizotróp szerkezete nagyon érzékeny a külső hatásokra nematikus koleszterikus 21 22 LCD (elektroooptikai effektus) Liotróp folyadékkristályok pl.: hidrofil foszfolipid molekula hidrofób lamelláris liposzóma 23 Tankönyv fejezetei: 4, 5 24 6