Kerámiák. Csoportosítás. Hagyományos szilikátkerámiák Építőanyagok: cement, tégla, fajansz, stb Üvegekek, Fémoxidok, nitridek, boridok stb.



Hasonló dokumentumok
Kerámiák. Csoportosítás

Kerámiák. Technológia. Csoportosítás. Tulajdonságok. Kerámia típusok. A kerámiák szerkezete

Csoportosítás Mesterségesen előállított szilárd, nemfémes, szervetlen (műszaki) anyagok. nyers formázás hőkezelés

Kerámiák. Csoportosítás. Technológia

2. Műszaki kerámiák mechanikai és hővezetési tulajdonságai

SiAlON. , TiC, TiN, B 4 O 3

Szigetelőanyagok. Szigetelők és felhasználásuk

biokerámiák félvezetők

Al 2 O 3 kerámiák. (alumíniumtrioxid - alumina)

2. Korszerű műszaki kerámiák (bevezetés)

Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok

Villamosipari anyagismeret. Program, követelmények ősz

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

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

A technológiai paraméterek hatása az Al 2 O 3 kerámiák mikrostruktúrájára és hajlítószilárdságára

ÜVEG ÉS ÜVEGMÁZ. (Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet Anyagának felhasználásával)

Anyagismeret tételek

Világítástechnikai üveghulladék korundkerámia adalékanyagként való felhasználhatóságának vizsgálata

9. Funkcionális kerámiák

Optika Gröller BMF Kandó MTI

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

Kerámiák és kompozitok (gyakorlati elokész

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

XT - termékadatlap. az Ön megbízható partnere

Kromatikus diszperzió mérése

ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK

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

A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek

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

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

Műanyagok tulajdonságai. Horák György

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

szilícium-karbid, nemes korund és normál korund

Tartalom: Bevezetés. 1. Karbidok. 1.1 Szilíciumkarbid

Vezetési jelenségek, vezetőanyagok

SOFIA BLAST KFT Tel.:

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

Távvezetéki szigetelők, szerelvények és sodronyok diagnosztikai módszerei és fejlesztések a KMOP számú pályázat keretében Fogarasi

LABORATÓRIUMI PIROLÍZIS ÉS A PIROLÍZIS-TERMÉKEK NÉHÁNY JELLEMZŐJÉNEK VIZSGÁLATA

2. MODUL: Műszaki kerámiák

Üvegipari Szakmai Konferencia. Dobrádi Annamária Pannon Egyetem Anyagmérnöki Intézet

SOIC Small outline IC. QFP Quad Flat Pack. PLCC Plastic Leaded Chip Carrier. QFN Quad Flat No-Lead

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

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

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

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Kerámiák

Kerámiai iparok. Építőipari kötőanyagok. Üvegipar zománcipar

3D bútorfrontok (előlapok) gyártása

Építőanyagok 2. Anyagjellemzők 1.

Üveges és képkeretező 4 Üveges és képkeretező 4

3. Anyagtudományi alapok

A tételekhez segédeszköz nem használható.

Villamos tulajdonságok

Polimerek vizsgálatai

Adat, mérés, vezérléstechnika LAN Távközlés

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

Talajmechanika. Aradi László

Polimerek vizsgálatai 1.

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

Hibrid Integrált k, HIC

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

FBN206E-1 és FSZV00-4 csütörtökönte 12-13:40. I. előadás. Geretovszky Zsolt

2. modul 2. lecke: Oxidkerámiák

Szigetelőanyagok. Műanyagok; fajták és megmunkálás

KERÁMIATAN I. MISKOLCI EGYETEM. Mőszaki Anyagtudományi Kar Kerámia-és Szilikátmérnöki Tanszék. gyakorlati segédlet

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

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

Optika Gröller BMF Kandó MTI. Optikai alapfogalmak. Fény: transzverzális elektromágneses hullám. n = c vákuum /c közeg. Optika Gröller BMF Kandó MTI

Előadó: Érseki Csaba

Kémiai összetétel (%) SiO 2 6,0 Al 2 O Fe 2 O 3 3,0 CaO 40,0 MgO 1,5 SO 3 0,4

Az optikai szálak. FV szálak felépítése, gyakorlati jelenségek

Anyagválasztás Dr. Tábi Tamás

Kiváló minőségű ragasztott kötés létrehozásának feltételei

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

Fotoindukált változások vizsgálata amorf félvezető kalkogenid arany nanorészecskéket tartalmazó rendszerekben

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

2. tétel. 1. Nemfémes szerkezeti anyagok: szerves ( polimer ) szervetlen ( kerámiák ) természetes, mesterséges ( műanyag )

12. Kerámia termékek tervezése és alkalmazása

TANULÁSTÁMOGATÓ KÉRDÉSEK AZ 2.KOLLOKVIUMHOZ

2 modul 3. lecke: Nem-oxid kerámiák

fűtőteljesítmény 10 W ventilátor nélkül névleges üzemi feszültség ( )V AC/DC

Fix fogpótlások öntése. Dr. Linninger Mercedes Egyetemi tanársegéd Semmelweis Egyetem, Fogpótlástani Klinika

Röntgen-pordiffrakció (XRD) Kő-, kerámia- és fémek archeometriája Kürthy Dóra

Kerámiák. Keszler Anna. Hagyományos és korszerű műszaki kerámiák. MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet

A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata

Szupravezetés. Mágneses tér mérő szenzorok (DC, AC) BME, Anyagtudomány és Technológia Tanszék. Dr. Mészáros István. Előadásvázlat 2013.

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

Milyen anyag az üveg?

12. Polimerek anyagvizsgálata 2. Anyagvizsgálat NGB_AJ029_1

2011. tavaszi félév. Élanyagok. Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2.

Járműszerkezeti anyagok és megmunkálások II / II. félév 2. előadás ÉLANYAGOK. Dr. Szmejkál Attila Ozsváth Péter

Kerámiák és kompozitok a munkavédelemben

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban

Széchenyi István Egyetem. Mőszaki Tudományi Kar. Anyagvizsgálat II. Mőszaki Menedzser Szak, Minıségbiztosítási szakirány.

Falazatok anyagai. A tégla története. A tégla története. Vályog. Természetes kövektől a mesterségesekig. Természetes kövektől a mesterségesekig

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Átírás:

Kerámiák Csoportosítás Hagyományos szilikátkerámiák Építőanyagok: cement, tégla, fajansz, stb Üvegekek, Fémoxidok, nitridek, boridok stb. Mesterségesen előállított szilárd, nemfémes, szervetlen (műszaki) anyagok. Technológiájukban közös; nyers formázás hőkezelés (kivétel: üveg) 1

A kerámiák szerkezete Polikristályos anyagok 1. Kristályos fázisok: különböző összetétel, méret, kristályszerkezet mechanikai és villamos tulajdonságok 2. Üveges fázis: szilárdság, ridegség, átütési szilárdság 3. Gáz fázis: rugalmasság, hőszigetelés A fázisok egymáshoz való viszonya szabályozható az összetétellel és a technológiával 1. Homogenizálás Nyersanyagok + víz + kötőanyagok 2. Formázás Korongolás (kézi, gépi) Sajtolás (izosztatikus, forró) Extrudálás Fröccsöntés 3. Hőkezelés Szárítás Technológia Égetés az op (K) 80 90%-án Nedvesség, kötőanyag eltávozása Polimorf átalakulás Átkristályosodás Olvadék keletkezése Szilárd fázisú reakciók, hőbomlás, diffúzió Tömörödés, zsugorodás 4. Mechanikai utómunkák 2

Forró izosztatikus préselés 3

Tulajdonságok Nagy mechanikai szilárdság, nyomószilárdság, kopásállóság Ideálisan rugalmas Jó hőállóság Általában jó hőszigetelés Jó villamos szigetelés Kerámia típusok Porcelán: kaolin kvarc földpát x(nak) 2 O yal 2 O 3 zsio 2 közepes szigetelőanyag Szteatit MgO - SiO 2 alkálimentes, jobb villamos tulajdonságok Ellenállás-hordozók, kondenzátorok, hálózati szigetelők 4

Alumínium-oxid - Korund -Nagyon jó szigetelő: ρ > 10 16 Ωcm tgδ < 10-3 -Készítenek: 90%, 99%, 99,9%-os tisztaságút -Égetés: 1600 2000 C -Finomszemcsés, ~ 100% tömör. Gázfázis nincs, üvegfázis 0 1% között. -Hordozó,(IC, MCM) Na-lámpa kisülőcső Egyéb különleges kerámiák Si 3 N 4, AlN: jobb hővezetők, nagy alkatrész sűrűségű IC hordozó Szupravezető kerámiák: YBa 2 Cu 3 O 7-x MgB 2 Kondenzátorok: I típus: TiO 2 MgTiO 3 II. típus: BaTiO 3 ferroelektromos Csoport Jell. képviselő Tulajdonság, jellemző Felhasználás Szilikátok: Porcelán (kaolin, földpát, kvarc alkáli-alumínium-szilikát) Szteatit (magnézium-szilikát) nagyfrekv. szigetelő, ellenálláshordozó Korund: Al 2 O 3 jó vill szigetelő, hőálló, jó hővezető, MCM hordozó, nagyfrekv. szövetbarát szigetelő, implantátum Oxidkerámiák: hagyományos dísz és ipari kerámia, hálózati szigetelő BeO: jó vill szigetelő, hőálló, nagyon jó nagyfrekv. szigetelő, ák. hordozó hővezető, mérgező ZrO 2 Hőálló, ionvezető tűzálló anyag, oxigén szenzor Titanátok: TiO 2 magas dielektromos állandó I. tip. kondenzátor Nitridek: BaTiO 3 Si 3 N 4, AlN, BN nagyon magas dielektromos állandó, ferroelektromos, piezoelektromos jó vill szigetelő, hőálló, nagyon jó hővezető, jó mechanikai tul. II. tip. kondenzátor piezoelektromos elemek nagyfrekv. szigetelő, hordozó, gyémánt helyettesítés Karbidok: SiC jó mechanikai tul., félvezető, hőálló varisztor, kék LED, fűtőellenállás Ferritek WC, B 4 C jó mechanikai tul. atomreaktor lágy és kemény mágnesek Szupravezetők YBa 2 Cu 3 O 7-x MgB 2 T c 100K 5

1. Anyagtípus 2. Fázisállapot, szerkezet Kialakulása: olvadék túlhűtése Üvegalkotó: SiO 2, (Ge, B, P-oxidok) Üvegek Jellegzetes lehűlési görbe: a másodlagos intenzív paraméterek folytonosan változnak, de Tg környékén a meredekség változik. Technológia Alapanyagok: kvarchomok, módosítók: Na 2 O, K 2 O stabilizálók: CaO, MgO, B 2 O 3 Al 2 O 3 színezők, színtelenítők, egyéb speciális adalékok Olvasztás: ~ 1500 C Táblahúzás, csőhúzás, öblösüveg fújás Temperálás Viszkozitás Meghatározza a technológiát, hőkezelést, feszültségeket 6

Lágy üveg: adott viszkozitást alacsonyabb hőmérsékleten ér el Kemény üveg: ~ Feszültségek Okok: az üveg rossz hővezető nagy a hőtágulása T g alatt nincs képlékeny alakváltozás, rideg Veszélyes, mert kicsi a húzószilárdság nincs krisztallithatár a mikrorepedés akadály nélkül terjedhet Típusok: Maradandó: kötési Üveg üveg Fém üveg Kerámia üveg Temperálható: Hűlési Ideiglenes Mechanikai T g alatti hőmérsékletkülönbség 7

Üvegtípusok Lágy Na, Ca, Mg oxid, Σ 30% Kemény alkáliszegény/mentes B 2 O 3, Al 2 O 3 Laboratóriumi, háztartási hőálló üveg, IC hordozó, fényforrás Kvarc Tiszta SiO 2, legjobb mechanikai, villamos, optikai, termikus tul Vitrokerámia, üvegkerámia Feldolgozás üvegként, utána kristályosító hőkezelés Egy vagy több kristályfajta kiválik Tulajdonságok: Kerámia: szilárdság, hőállóság Üveg: tömörség, felületi simaság Elérhető negatív vagy 0 hőtágulás LTTC üvegkerámia szerkezet kialakulása (Multichip modul hordozó) 8

Villamos tulajdonságok Ált: jó szigetelő ρ: 10 13-10 17 Ωcm csekély ionos vezetés, (Na + ), keményü, kvarcü. jobb szigetelő Hőmérsékletfüggés exponenciális, T K100 = az a T, ahol ρ = 100MΩcm Felületi ellenállás: nagyon függ a páratartalomtól és a felület állapotától Átütési szilárdság nagy: kb. 30 60 kv/ cm romolhat: nagy alkáli tartalmú üvegekben Hibás, buborékos üvegben Dielektromos tulajdonságok: ε rel : 3-10 tgδ: 10-4 (kvarc) 10-1 lágy üveg Optikai üvegek Transzmisszió függ: tisztaság, homogenitás, Fe, Ti (UV) tartalom 9

Törésmutató, diszperzió n D = c lev /c ü Törésmutató függ a hullámhossztól diszperzió Lencsék, lencserendszerek kromatikus hiba: fehér fényt használva minden hullámhosszra máshol van az éles kép Korrekció: kétféle optikai üvegcsalád: korona és flint ν: Abbe-szám Optika Gröller BMF Kandó MTI Törésmutató, diszperzió 10

Optikai szál Nagyon jó transzmisszió csillapítás > 0,1 db/km Nagy tisztaságú kvarcüveg Optikai szál Diszperzió: jel kiszélesedés, adatsűrűség korlátozója ok: futási sebesség különbség módusdiszperzió: törésmutató profil és a mag vastagság függvénye anyagdiszperzió: laser 1-2 nm sávszélességű, a kül. λ kül. terjedési sebességű kb. 1,5 µm-nél 0-átmenet 11