Anyagszerkezet és vizsgálat. 2. Előadás

Hasonló dokumentumok
Anyagszerkezet és vizsgálat. 2. Előadás

A fémek egyensúlyi viselkedése. A fémek kristályos szerkezete

A fémek egyensúlyi viselkedése. A fémek kristályos szerkezete

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

Szilárdság (folyáshatár) növelési eljárások

Az atomok elrendeződése

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

Anyagtudomány. Ötvözetek egyensúlyi diagramjai (állapotábrák)

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

Fémek és ötvözetek termikus viselkedése

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

Tematika. Az atomok elrendeződése Kristályok, rácshibák

Vas- karbon ötvözetrendszer

Vas- karbon ötvözetrendszer. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr.

1. Sorolja fel az újrakristályosító hőkezelés néhány ipari alkalmazását! Dróthúzás, süllyesztékes kovácsolás.

Anyagszerkezet és vizsgálat

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

Reális kristályok, kristályhibák

Anyagszerkezet és vizsgálat Fémtan, anyagvizsgálat

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

Szilárdságnövelés. Az előadás során megismerjük. Szilárdságnövelési eljárások

Kétalkotós ötvözetek. Vasalapú ötvözetek. Egyensúlyi átalakulások.

Mérnöki anyagok Járműszerkezeti anyagok. Vas-karbon ötvözetrendszer Egyensúlyi átalakulások

HŐKEZELÉS 2016/2017 ősz BMEGEMTAGM3

Anyagismeret. 3. A vas- karbon ötvözet

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

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

Készítette: Sándor Gyula Kaposvár 2006

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

5 előadás. Anyagismeret

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

Egyensúlyitól eltérő átalakulások

KRISTÁLYHIBÁK. Rácsot összetartó erők

Szilárdságnövelés. Az előkészítő témakörei

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

Színfémek és ötvözetek egyensúlyi lehőlése

Réz és ötvözetei. Katt ide! Technikusoknak

ANYAGISMERET ÚJRAKRISTÁLYOSODÁS. Bevezetés, az újrakristályosítás célja

ANYAGSZERKEZETTAN II.

A nagytermi gyakorlat fő pontjai

TANULÁSTÁMOGATÓ KÉRDÉSEK AZ 2.KOLLOKVIUMHOZ

GEMTT001-B ANYAGTUDOMÁNY ALAPJAI

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

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

Anyagismeret tételek

Reaktortechnika. Anyagismeret

ahol m-schmid vagy geometriai tényező. A terhelőerő növekedésével a csúszó síkban fellép az un. kritikus csúsztató feszültség τ

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

Diffúzió 2003 március 28

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

r0 = 1,53 anizotrópia a heng.irányban

Acélok nem egyensúlyi átalakulásai

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 8. 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 7.

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

ANYAGISMERET I. ACÉLOK

GEMTT031-B Anyagtudomány és anyagvizsgálat

A szilárdságnövelés lehetőségei

ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK

41. ábra A NaCl rács elemi cellája

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

Kristályos szerkezetű anyagok

Anyagszerkezettan vizsgajegyzet

Alumínium ötvözetek. hőkezelése. Fábián Enikő Réka

Az alacsony rétegződési hibaenergia hatása az ultrafinom szemcseszerkezet kialakulására és stabilitására

ANYAGSZERKEZETTAN II.

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

Fémtechnológiák Fémek képlékeny alakítása 1. Mechanikai alapfogalmak, anyagszerkezeti változások

HŐKEZELÉS FÉMTANI ALAPJAI

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

ANYAGSZERKEZETTAN II.

Acélok és öntöttvasak definíciója

Vezetési jelenségek, vezetőanyagok

ANYAGSZERKEZETTAN II.

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

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

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

Dajkó Ferenc Abszorpciós tényező: Acél: Akceptorok: Alkotó: Állapotábra: Allotróp átalakulás: Amorf: Alakváltozás: Alsó kritikus térerősség:

Anyagtudomány. Kristálytani alapismeretek

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

Kondenzált anyagok csoportosítása

A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata

TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV.

5. előadás

FÉMÖTVÖZETEK HŐKEZELÉSE

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

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2.

Művelettan 3 fejezete

Az alumínium és ötvözetei valamint hegeszthetőségük. Komócsin Mihály

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai

Fe-C állapotábra ábra A Fe-C ötvözetek állapotábrája

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

FÁZISÁTALAKULÁSOK ábra Tiszta fém hűlésgörbéje.

Légköri termodinamika

Fémtan I I II. Előadó: Dr Dr. Gácsi Gácsi Zoltán

Bevezetés az anyagtudományba III. előadás

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

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

Átírás:

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Anyagtudományi és Technológiai Tanszék Anyagszerkezet és vizsgálat NGB_AJ021_1 2. Előadás 2013. 09. 10. Dr. Hargitai Hajnalka (Csizmazia Ferencné dr. előadásanyagai alapján) 1

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Anyagismereti és Járműgyártási Tanszék Rácsrendezetlenségek, rácshibák típusai. Rugalmas és képlékeny alakváltozás értelmezése. Diszlokációk szerepe a képlékeny alakváltozás folyamatában, alakítási keményedés jelensége. Az ötvözet fogalma, ötvözetek típusai. A halmazállapot és fázisátalakulás fogalma. Az átalakulás hajtóereje és sebessége. Nyomás és hőmérséklet hatása az átalakulási folyamatra. Allotrópia, diffúzió, kristályosodás és újrakristályosodás fogalma. 2

A fémek kristályos szerkezete A kristályos szerkezetben az atomok szabályos geometriai rendben helyezkednek el. Azt a legkisebb - több atomból álló - szabályos idomot, melynek ismételgetésével a rácsszerkezet leírható: rácselemnek, vagy elemi cellának nevezzük. 3

Kristályrács típusok Al, Cu, Au, Ag, Pb, Ni, Ir, Pt vas ( -Fe) 911 C és 1392 C között. szoros illeszkedésű (hdp) pl. Be, Zn, Mg, Cd és a Ti egyik módosulata Li, Na, K, V, Cr, W, Ta, vas ( -Fe) 1392 C és az olvadáspont (1536 C ) között, illetve 911 C ( - Fe ) alatt. 4

Képlékenységtan, alapok A fémből készült alkatrészekben és szerkezetekben terhelés hatására mechanikai feszültségek és alakváltozások jönnek létre. Rugalmas alakváltozási szakasz (a feszültség és az alakváltozás között lineáris összefüggés) - Maradó vagy képlékeny alakváltozás tartománya terhelés további növekedésekor a képlékeny testekben kialakul egy olyan feszültség, amikor ez a jelleg eltér a lineáristól, az alakváltozás mértéke mintegy meglódul a feszültséghez képest.

Képlékenységtan, alapok Képlékenységen a fémek és ötvözetek azon tulajdonságát értjük, hogy mechanikai igénybevétel hatására az alakjukat képesek megváltoztatni, az anyag kontinuitásának folytonosságának megmaradása mellett. A jelentős maradó alakváltozásra képes fémeket képlékenynek tekintjük. Ezek ellentéte a rideg viselkedés, a rideg anyag, melynek alakváltozási képessége kicsi, gyakorlatilag nem képes alakváltozásra

A kristályszerkezet és az alakíthatóság kapcsolata A fémek alakíthatósága függ a kristályrács szerkezetétől. Külső erők hatására a fémionok a térrácsban egymáshoz képest elcsúsznak. Alakíthatóság: a jól alakítható anyag külső erők hatására képlékenyen deformálódik. Jól alakíthatók:lapközepes és a térközepes köbös térrácsú fémek, pl. Al, Cu és a kis széntartalmú acélok (a síkok könnyebben elcsúsznak egymáson) Rosszul alakíthatók: hexagonális rácsú fémek, pl. a horgany (ridegek, könnyen törnek) Nem alakíthatók (a ridegségük miatt) a vasöntvények, keményfémek.

Állapottényezők és hatásuk a képlékenységre A képlékenység (alakíthatóság) nem abszolút tulajdonsága az anyagnak, hanem az állapottényezőknek is függvénye. Állapottényezők: Feszültségi állapot Hőmérséklet Alakváltozási sebesség

Állapottényezők és hatásuk a képlékenységre Feszültségi állapot A többtengelyű nyomófeszültségi állapot a képlékenységet javítja, a többtengelyű húzófeszültségi állapot rontja. Hőmérséklet Magasabb hőmérsékleten az alakíthatóság javul. Alakváltozási sebesség A sebesség növekedésével eleinte romlik, majd javul az alakíthatóság.

Az alakváltozás mechanizmusa A fémek képlékenysége azon alapul, hogy a fém kristályokon belül egy határ igénybevétel átlépésekor az atomsorok elcsúsznak egymáson anélkül, hogy közben a közöttük lévő összetartozás megszűnne. Ez a jelenség a csúszás vagy transzláció A csúszás mindig jól meghatározott kristály síkokon a csúszósíkokon megy végbe A csúszósíkok a kristályrácsban a legnagyobb atomsűrűségű síkok Csúszást csak nyírófeszültség hozhat létre.

Képlékenységtan, alapok A csúszás a legtöbb atomot tartalmazó síkon indul meg. Pl. Al, Cu Pl. alfa vas Pl. Ti, Zn, grafit A csúszás megindításához és fenntartásához szükséges elméleti feszültség 1000x nagyobb, mint a valós, mért érték.????????????????????????????

Rácsrendezetlenségek, rácshibák Magyarázat A kristálysíkok elcsúszása nem az atomsíkok merev testhez hasonlítható elcsúszásával megy végbe, hanem kristályhibák közvetítésével, az atomsor a diszlokációk segítségével mintegy végiggörög, végigfut a másik atomsoron.

Rácsrendezetlenségek, rácshibák, magyarázat A fémkristályokban az elcsúszás a képlékeny alakváltozás nem egyszerre következik be, hanem egy adott síkon és adott irányban fokozatosan. 13

Rácsrendezetlenségek, rácshibák, magyarázat

Kristályhiba típusok A rácsrendezettlenségeket kiterjedésük szerint csoportosíthatjuk: Nulladimenziós (pontszerű) rácshibák Egydimenziós (vonalszerű) rácshibák, diszlokációk Két- és háromdimenziós (sík és térbeli) hibák 15

Pontszerű rácshibák Üres rácshely (Vakancia) Intersztíciós atom Saját intersztíciós atom Szubsztitúciós atom 16

Üres rácshelyek, vakanciák Egységnyi térfogatuk a hőmérséklet emelkedésével nő Szobahőmérsékleten kb. 10 18 1000 K-nél már 10 5 atomra jut üres rácshely Fontos szerepük van a diffúzióban Képződési mechanizmusok (pl. nem egyensúlyi hűtés, képlékeny alakváltozás, részecske besugárzás) - Frenkel pár - Wagner-Schottky mechanizmus 17

Idegen atom a rácsban 18

Egydimenziós rácshibák Éldiszlokáció Diszlokáció csavardiszlokáció 19

Diszlokáció sűrűség változása képlékeny alakítás során Az öntött fémekben a diszlokációsűrűség (amelyet általában felületegységre vonatkoztatnak) 10 10 10 12 cm 2. cm -2 cm -2 20

Képlékenységtan A csúszás a legtöbb atomot tartalmazó síkon indul meg. Pl. Al, Cu Pl. alfa vas Pl. Ti, Zn, grafit

Diszlokáció Diszlokáció rozsdamentes acélban (Cr-Ni ötvözés) diszlokáció Ti ötvözetben N 51 450x 22

Kétdimenziós rácshibák Felület 23

Kétdimenziós rácshibák kristályhatár 24

Kétdimenziós rácshibák: Fázishatár a fázisok határfelületei koherens semikoherens inkoherens Ferrit perlit 25

Alakítási keményedés A diszlokációk környékén a rácstorzulás miatt jelentős nagyságú feszültségi energia halmozódik fel. A képlékeny alakváltozás az atomokat összetartó belső erők legyőzésével valósítható meg. Amennyiben a csúszás (transzláció) síkjában diszlokáció található, akkor ez az aktivizálódott térrész eléri azt az energiaszintet, amely az elcsúszáshoz szükséges. A képlékeny alakváltozás folyamán a diszlokációk megsokszorozódnak (akár 10 15 m 2 nagyságrendig), emiatt gátolják egymás mozgását. A felhalmozódott feszültségi energia az alakított fémben alakítási keményedést okoz, megváltoznak a fém mechanikai tulajdonságai és szemcseszerkezete.

Diffúzió, újrakristályosodás Amennyiben a fémnek lehetősége lenne, ezt a bevitt fölös energiát leadná. A fém hőmérsékletének növelésével lehetőséget adunk a diffúziós folyamatok megindulására. A diffúzió tehát olyan termikusan aktivált folyamat, amely az atomok vándorlását jelenti, hajtóereje pedig a kiinduló- és végállapot közötti energia különbség. Ha tehát hőt közlünk az alakított darabbal, szerkezete úgy változik, hogy a legkisebb energiájú, egyensúlyi állapotot vegye fel. A belső feszültség, a keménység és a szilárdság értékei visszatérnek az alakítás előtti állapotba, a diszlokációk száma visszaáll az egyensúlyi értékre. Ekkor az alakított szemcsék helyett új, alakítatlan szemcsék jelennek meg. A fémben szilárd állapotú csíraképződés és kristályosodás történik. Ez a folyamat az újrakristályosodás.

A hidegalakítás hatása az anyag tulajdonságaira Alakítás hatására nő a diszlokáció sűrűség Emiatt nő a szilárdság és romlik az alakíthatóság Összefoglalóan: az anyag felkeményedik Szakítószilárdság Folyáshatár Nyúlás Alakítás mértéke

Jelentős hidegalakítás hatására a diszlokáció sűrűség nő, az alakváltozó képesség romlik az eredeti állapotot hőkezeléssel állítják helyre. A kilágyított fém átlagos diszlokáció-sűrűsége 10 6-10 7 1/cm 2, az erősen hidegalakított fémé pedig 10 12-10 13 1/cm 2.

Hidegalakítás utáni hőkezelés hatása a tulajdonságokra a) elnyúlt, alakított szemcsék, b) új kristálycsírák megjelenése, c) új szemcsék növekedése, d) a primer újrakristályosodás vége, e) szekunder rekrisztallizáció miatti szemcsedurvulás

Újrakristályosodás hatása Az újrakristályosodás során kialakuló szemcseméret azért fontos majdnem minden technológia szempontjából, mert az megszabja a legfontosabb mechanikai tulajdonságokat. Minél kisebb a szemcsék mérete, annál nagyobb az anyag szakítószilárdsága, és annál nagyobb a szívóssága. Minél nagyobb az alakítás mértéke, annál kisebb újrakristályosodott átlagos szemcseméretre számíthatunk, azaz a mechanikai tulajdonságok (szilárdság, szívósság) annál kedvezőbbek lesznek. 31

A hidegen alakított termékek hőkezelése - lágyítás Hőkezelés hatására az alakított fém kilágyul, és visszanyeri az alakíthatóságát Minél nagyobb az előzetes alakítás, annál kisebb hőmérsékleten lágyul ki a fém Keménység 90% alakítás 50% alakítás Izzítás hőmérséklete

Ötvözetek Színfémek nem tudják az ipar igényeit kielégíteni ötvözet= olyan, legalább látszatra egynemű, fémes természetű elegy, amelyet két vagy több fém összeolvasztása, vagy egymásban való oldása útján nyerünk. Alapfém ötvöző szennyező 33

Az ötvözetek szerkezete, fázisai színfém, szilárdoldat vegyület Ezek a kristályos fázisok előfordulhatnak önállóan, mint egy fázisú szövetelemek, de alkothatnak egymással kétfázisú heterogén szövetelemeket is (eutektikum, eutektoid) 34

Szilárd oldat szubsztitúciós az alapfém atomját helyettesíti intersztíciós az alapfém atomjai közé beékelődik 35

Az oldódás lehet: Korlátlan (csak szubsztitúciós), ha: azonos a rácsszerkezet atomátmérőben 14-15 % -nál nem nagyobb az eltérés azonos a vegyérték Korlátozott 36

Fémvegyület Ionvegyületek pl. NaCl, CaF 2, ZnS elektronvegyület pl. CuZn, Cu 5 Zn 8, CuZn 3 vagy AgZn, Cu 5 Si intersztíciós vegyület pl. A 4 B, A 2 B, AB vagy AB 2 lehet vagy ilyen pl. a Fe 3 C, Mn 7 C 3 37

Az ötvözet alkotó nem oldják egymást Ha az ötvözet alkotói nem oldják egymást szilárd állapotban az ötvözetrendszerben megjelenik az eutektikum. 38

A fémek és ötvözetek kristályosodása, átalakulásai Hogyan jön létre a szilárd szerkezet? Kristályosodás: olyan fázisátalakulás, amelyben folyadék fázis szilárd fázissá alakul át. 39

Vizsgálatainkat az anyagnak a külvilágtól elkülönített részén az un. rendszerben végezzük. (Rendszer: a térnek a vizsgálat számára elkülönített része.) A rendszer homogén, önálló határoló felületekkel elkülöníthető része a fázis. Jele: F A rendszer lehet: A fémek és ötvözetek kristályosodása, átalakulásai Homogén vagy egyfázisú heterogén vagy többfázisú (pl. víz+jég) 40

A rendszert az alkotók vagy komponensek építik fel. Jele: K Alkotó vagy komponens: a rendszert alkotó atom vagy molekula fajták. Fázis: a rendszer olyan része, amelynek fizikai és kémiai tulajdonságai minden pontjában azonosak, és amelyet a rendszer többi részétől fázishatár választ el. 41

A rendszer állapotát az állapottényezők határozzák meg. Ezek: a hőmérséklet T a nyomás p a koncentráció c Az állapothatározók és a fázisok száma között egyensúly esetén összefüggés van. Ezt fejezi ki a Gibbs féle fázisszabály. 42

A Gibbs féle fázisszabály általános alakja A Gibbs - féle fázisszabály általános alakja szerint a fázisok (F) és a szabadsági fokok (Sz) számának összege kettővel több, mint a komponensek (K) száma F + Sz = K + 2 A képletben szereplő 2-es szám, a nyomást és a hőmérsékletet, mint független változókat jelenti. Szabadsági fok: azon állapottényezők száma, amelyeket szabadon megválaszthatunk anélkül, hogy a termodinamikai egyensúly állapota megváltozna. 43

A Gibbs féle fázisszabály fémekre érvényes alakja A fémek esetében a nyomásnak alig van hatása, ezért állandónak tekintjük. Ezért a fázisszabály fémekre vonatkozó alakja: F + Sz = K + 1 44

A rendszer állapotának termodinamikai vizsgálata A rendszer, adott körülmények között akkor van termodinamikai egyensúlyban ha a szabadenergiája minimális. A rendszer mindig a legalacsonyabb energiaszintre törekszik. A spontán, külső beavatkozás nélkül létrejövő folyamatok, minden esetben csökkentik a rendszer szabadenergiáját 45

A rendszer állapota lehet Stabil (legalacsonyabb energia szint) metastabil azt jelenti, hogy a rendszer fázisainak energiája nem a legkisebb, mégis hosszú ideig képesek ebben az állapotban maradni instabil 46

A rendszer állapotának vizsgálata a szabadenergiákkal A rendszer adott körülmények között akkor van egyensúlyban, ha a szabadenergiája minimális! A szabadenergia felírható : F = U - T.S U: belső energia, T: hőmérséklet, S: entrópia, rendezetlenség 47

Az esetek túlnyomó többségében nem az energia abszolút értéke, hanem az energiakülönbség nagysága fontos. F Azok a folyamatok mennek végbe spontán, amelyeknél a szabadenergia csökken. A különbség a folyamat hajtóereje. 48

Kristályosodás A kristályos szerkezet rácselemekből épül fel, melynek alakja változatos és jellegzetes. Az ionos és kovalens kötéssel rendelkező anyagok, az ásványok, kerámiák kristályainak külső alakja formatartó, magán viseli a rácstípus jellegzetességeit. Ezek az egyedülálló kristályok az egykristályok. 49

Olvadék (fémek) dermedése 50

hőmérséklet (T) [ C] A színfémek kristályos szerkezetének kialakulása Dermedéskor szubmikriszkópos méretű kristálycsírák jönnek létre, a csírák növekedésnek indulnak. Az irányítottságuk különböző. Így szabálytalan határfelületi krisztallitok keletkeznek. A kristályos anyag atomjai (ionjai) dermedés után a rácspontokon végzik rezgő mozgásukat. A rácspontokon 100%-os valószínűséggel található egy-egy atom.a valószínűséget csak a rácshibák csökkentik. T t = lehűlési sebesség túlhevítés T kristálycsíra krisztallit idő (t) Forrás: dr. Kirchfeld MáriaFémtan 2.

Kristályosodás A kristályosodás, a krisztallitok jellege és mérete a kristályosodási képességtől, vagy csiraképződéstől, és a kristályok növekedésének sebességétől függ. Mindkét tényezőt befolyásolja az olvadásponthoz képesti túlhűtés mértéke. A kristályosodási képesség Jele: K K. A kristályosodási sebesség. Jele: K S, 52

Milyen szemcseméret alakul ki Lassú hűtés (pl. homokforma) a csiraképződés kicsi, a növekedés sebessége nagy. Az eredmény durva szemcseszerkezet Gyors hűtés (pl. fémforma, kokilla) a csiraképződés nagy, a növekedés sebessége nagy. Az eredmény finom szemcseszerkezet dermedéskor? 53

Fém forma igen kis térfogatban átolvasztott és gyorsan lehült A nagyítás azonos! 54

A kristályosodást befolyásoló tényezők Idegen fajtájú csira 55

Kristályosodási formák Poliederes dendrites szferolitos 56

A kristályosodást befolyásoló tényezők Intenzív, irányított hőelvonás Fém formák 57

Fázisátalakulás Egy termodinamikai rendszer átalakulása egyik fázisból a másikba, ezalatt a rendszer fizikai tulajdonságai hirtelen megváltozhatnak. Például a két fázis térfogata jelentősen eltérhet egymástól (pl. a víz megfagyásakor, amikor a víz térfogata megnő a jég állapotba alakulva). A fázisátalakulás kifejezést leggyakrabban a szilárd, a folyadék és a gáz állapot, átalakulásainál használjuk, ritkábban a plazma állapot esetében. A hőmérséklet (vagy a nyomás) változásával több fém atomjai is másmás kristályszerkezetben stabilak, azaz megváltozik a rácsszerkezet. A hőmérséklet növelésével az allotróp átalakulások egyre lazább, nyitottabb módosulatokat hoznak létre. ALLOTRÓPIA

Allotrópia gyakorlati jelentősége A legnagyobb gyakorlati jelentősége a színvas allotrópiájának, nevezetesen a ferrit-ausztenit átalakulásnak van, mert ez határozza meg az acél tulajdonságait. Ezen alapul az acélok edzhetősége. Az ónpestis az ón allotrópiájának következménye; ha a tetragonális rácsú ónt kb. 13 C alá hűtjük, rácsszerkezete (nagyon lassan) a gyémántéhoz hasonlóvá válik, ez az ún. szürkeón. A fajtérfogat változása feszültségeket kelt, és a tárgy szétporlik (mint például a középkori templomok ón orgonasípjai). A pestis elnevezés arra utal, hogy az egyik tárgyon megindult folyamat átvihető a másikra. Az ónpestis ötvözéssel küszöbölhető ki. 59