Sklo Charakteristika skelného stavu

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
PETROLOGIE úvod a vyvřelé horniny.
Advertisements

Keramika 2 Chemie VY_32_INOVACE_235, 12. sada, CH ANOTACE
SKLO Skelný stav.
Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu:
Historické způsoby výroby a zpracování skla a keramiky
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Přehled stavebních materiálů
PORCELÁN A KERAMIKA.
Oxidy nejen v mineralogii oxid hlinitý oxid křemičitý
Žáruvzdorné materiály a výrobky
Polokovy.
CHEMIE 9. ROČNÍK VÝSKYT A VYUŽITÍ SOLÍ
Zkušebnictví a technologie Ing. Radomír Sokolář, Ph. D
Chemie a její obory.
Rozdělení keramiky podle nasákavosti střepu
KERAMIKA Kateřina Marková II.D.
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název projektuEU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školyMASARYKOVA OBCHODNÍ.
Zdravotní keramika.
Zpracovatelský průmysl
Prášková metalurgie Spékané materiály.
jméno autora Mgr.Eva Truxová název projektu
Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů
Vy_32_INOVACE_ZB04_0264TVR Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1,5 Peníze středním školám Číslo projektuCZ.1.07/ / Číslo projektu:Rozvoj.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková ANOTACEMateriál seznamuje žáky s výrobou, různými typy a využitím.
Křemík Mgr. Jitka Vojáčková.
SOLI Stavební materiály
Mineralogický systém Křemičitany
Pracovní list VY_32_INOVACE_41_09
Kompozity Kompozity tvoří materiálový systém, složený ze dvou nebo více fází, s makroskopicky rozeznatelným rozhraním mezi fázemi, dosahující.
VY_32_INOVACE_pszczolka_ Materiály optických kabelů
ELEKTROTERMICKÉ PROCESY
Hustota Který nerost má větší hustotu? diamant, nebo tuha
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: RADEK KLAPUCH Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_TECHNOLOGIE.
SE ZVLÁŠTNÍMI VLASTNOSTMI
Název školy Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace Autor Ing. Marie Varadyová Datum: duben 2012 Předmět: Zkoušení stavebních.
Stavba Země zemská kůra (Si, Al, Mg) zemský plášť (Cr, Fe, Si, Mg) část pevná, část polotekutá zemské jádro (Ni, Fe) část žhavá, tekutá Litosféra – pevná.
Keramika Zbožíznalství 1. ročník Keramika – suroviny a) základní - tvárlivé jíly (kamenité) - hlíny (hrnčířské,kameninové) - kaolin b) ostatní - ostřiva,
Sklo Zbožíznalství 1. ročník Výroba skla - je založena na chemických sloučeninách křemíku, může se slučovat s jinými prvky - probíhá žárovým procesem,
Anotace Materiál slouží pro výuku speciálních oborů, pro žáky oboru zednické práce. Prezentace obsahuje výklad zateplování staveb, jejich zásad a potřebného.
Česká republika ZŠ Hejnice 2010 PrůmyslPrůmysl Mgr. Jan Kašpar.
Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název materiálu.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN Provozuje.
Sklo, keramika, stavební pojiva. Sklo Vzniká roztavením a opětovným ztuhnutím nerostných surovin Nemá pravidelnou krystalovou strukturu = je amorfní Pevný.
Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ ŠablonaIII/2 Sada09 Anotace.
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště AUTOR: Jitka Malíčková NÁZEV: Význam a použití oxidů VI TÉMATICKÝ CELEK:
ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY. Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název školy: Střední.
Anotace: Anotace: Materiál je určen pro 2. ročník učebního oboru zedník – vyučovací předmět “materiály“. Je použitelný i pro výuku dané problematiky u.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiáluVY_32_INOVACE_CH09 Název školy Církevní střední odborná škola Bojkovice Husova 537, Bojkovice
Křemík 12. srpna 2013 VY_32_INOVACE_130105
Materiály a technologie
VÝROBA A ZNAČENÍ LITIN Litiny jsou slitiny Fe s C + další prvky,
Zdroje surovin a jejich obnovitelnost
Keramika.
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_32_INOVACE_24-12
ZÁKLADY ZBOŽÍZNALSTVÍ
ZÁKLADY ZBOŽÍZNALSTVÍ
AUTOR: Mgr.DANUŠE LEBDUŠKOVÁ
VYBRANÉ CHEMICKÉ VÝROBY II.
Bor 13. srpna 2013 VY_32_INOVACE_130110
Základy slévárenské technologie a výroby odlitků
ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338
HORNINY VYVŘELÉ. HORNINY VYVŘELÉ Hornina je heterogenní směs tvořená Hornina je heterogenní směs tvořená různými minerály, někdy i organickými složkami,
Kompozity s keramickou matricí
Lití - klasika Lití je způsob výroby polotovarů a součástí, kdy se roztavený materiál vlije nebo vtlačí do formy. Po ztuhnutím materiálu ve formě vznikne.
Kovy a slitiny s nízkou teplotou tání
Technologická zařízení na zpracování skleněného odpadu
Odlitky.
MINERALOGIE.
Výukový materiál: VY_32_INOVACE_Polokovové prvky: B, Si
Transkript prezentace:

Sklo Charakteristika skelného stavu Sklo je amorfní pevná látka, která vzniká obvykle ztuhnutím taveniny bez krystalizace

Látky tvořící skla prvky - S, Se oxidy - B2O3, SiO2, GeO2 boritany a křemičitany - Na2B4O7, Na2O-CaO-SiO2 fluoridy - BeF2, BaF2-AlF3-LaF3-ZrF4 sulfidy a selenidy - As2S3, As-Se-Ge organické polymery - polystyren, PMMA jiné látky - glycerin, některé kovy a slitiny

Křemičitá skla Suroviny Vsázka - směs sklářského kmene a vratných skleněných střepů, která je nakládána do sklářské pece Hlavní suroviny - písek, soda, potaš, vápenec

Tavicí pece a) Kontinuální tavicí pece různé konstrukce s výkonem 3 až 1000 tun skla za den Otop: plyn, elektrická energie Tavicí teploty: 1350 až přes 1600 ºC

b) Pánvové pece Pánve ze šamotu o obsahu 50 až 1000 kg skloviny Použití: maloobjemové výroby - ruční tvarování, umělecká výroba, bižuterie, barevná a zakalená skla c) Speciální pece - indukční, odporové, silitové Tavení malých množství speciálních skel pro optiku a elektrotechniku v kelímcích z keramiky nebo slitin platiny

Tvarování skloviny Hlavní roli hraje viskozita a rychlost krystalizace

Ploché sklo Float

Skleněná vlákna

Hlavní typy skel a) Křemenné sklo (SiO2) Výroba tavením velmi čistého křemene v grafitových kelímcích ve vakuu při teplotách kolem 2000 ºC Výborné chemické, elektrické a optické vlastnosti, teplotní odolnost, drahé Použití: materiál pro extrémní pracovní podmínky v technice a chemii

Hlavní typy skel b) Ploché a obalové sklo Nejlevnější a nejrozšířenější typ skla. Po technické stránce pouze průměrné vlastnosti ve všech oblastech Použití: výroba lahví, levné užitkové sklo, ploché okenní a automobilové sklo

Hlavní typy skel c) Křišťálová skla Český (draselný) nebo olovnatý křišťál. Průměrné vlastnosti, užitkové a dekorativní sklo

Hlavní typy skel d) Tepelně odolná skla (boritokřemičitá skla) Velmi dobrá chemická odolnost, dobrá teplotní odolnost Použití: varné domácenské sklo, laboratorní nádobí, chemické aparatury, průmyslová dopravní potrubí Obchodní značky: Simax (Kavalier Sázava, ČR), Pyrex, Duran

Hlavní typy skel e) Skleněná vlákna Speciální boritokřemičitá skla nebo čedič Význačné vlastnosti: chemická odolnost, teplotní odolnost (speciální vlákna Al2O3-SiO2 až do 1600 ºC), vysoký elektrický odpor (E-sklo) Použití: nekonečné vlákno (E-sklo) pro skleněné tkaniny, izolace v elektrotechnice, sklolamináty, filtrační tkaniny, výztuž pneumatik a lepenek, skleněná vata ve stavebnictví pro tepelné a akustické izolace

Hlavní typy skel f) Optická a speciální skla Několik set druhů skel velmi rozmanitého složení (i fluoridová a chalkogenidová skla) Použití: optická zařízení a přístroje, brýle, filtry, optoelektronika, elektronika a elektrotechnika

Hlavní typy skel g) Skelně krystalické hmoty (sklokeramika) Vyrábí se řízenou krystalizací speciálních skel nebo hornin různých chemických složení, typická velmi jemnozrnná krystalizace Význačné vlastnosti: Řada speciálních vlastností u skel nedosažitelných (pevnost, teplotní odolnost, elektrické vlastnosti, oděruvzdornost) Použití: varné nádobí, vařidlové desky, výměníky tepla, teleskopická zrcadla, hlavice raket, tavený čedič a petrositaly pro potrubí, dlažby a obkladové materiály ve stavebnictví

Keramika Charakteristika keramiky Keramika je anorganický nekovový materiál s heterogenní strukturou, tvořenou krystalickými a někdy i skelnými látkami o různém složení a uspořádání. Obsahuje obvykle i póry.

Výroba keramiky mletí - většinou nutné velmi jemné tvarování - lití, lisování sušení - pomalé, velmi důležité tepelné zpracování - při 1000 až 1400 ºC v komorových nebo tunelových pecích, oxidová keramika až 1700 ºC, probíhají chemické a fyzikální reakce (slinování)

Na vlastnosti produktu mají prvořadý vliv chemické a mineralogické složení surovin, velikost částic a kvalita jejich povrchu.

Suroviny Běžná keramika plastické suroviny - kaolin, jíly a hlíny, které umožňují tvarování plastického těsta ostřiva - křemen, korund a kalcinovaný jíl (šamot), snižující smrštění při sušení a výpalu taviva - živce, tvoří taveninu při výpalu (urychlují reakce) Technická a oxidová keramika křemičitany, oxidy, nitridy atd. s organickými plastifikátory

Hlavní druhy keramiky a) Porcelán Bílý průsvitný materiál, pochází z Číny, v ČR velká tradice. Podmínkou je kvalitní kaolin, dále obsahuje křemen a živec. Glazura vyrovnává povrch, zlepšuje vzhled a umožňuje barvení. Použití: Tvrdý porcelán - stolní nádobí (Karlovarský porcelán), chemické a elektrotechnické účely Měkký porcelán - dekorační výrobky, některé stolní nádobí

Hlavní druhy keramiky b) Pórovina Blízká porcelánu, ale pórovitá, nasákavá Použití: obkládačky, užitkové a dekorační předměty, zdravotní keramika (Diturvit) c) Kamenina Hutná keramika, obvykle zbarvená hnědě až žlutě, hlavní surovinou kameninové jíly místo kaolínu, možnost výroby velkých výrobků

Hlavní druhy keramiky d) Cihlářské výrobky Základem barevně se pálící jíly a hlíny, důležitá pevnost a mrazuvzdornost Použití: cihly, krytina e) Technická (elektrotechnická) keramika Řada typů, výjimečné elektrické vlastnosti, vysoká pevnost Použití: elektrotechnika (dielektrika, piezokeramika, ferity)

Hlavní druhy keramiky f) Oxidová keramika Téměř čisté žárovzdorné oxidy (Al2O3, BeO, MgO, ZrO2, ThO2), speciální postupy výroby Vlastnosti: extrémně vysoké mechanické pevnosti, žárovzdornost (max. teplota použití ThO2 2700 ºC), vysoká tvrdost, chemická odolnost Použití: nejběžnější slinutý korund, konstrukční materiály pro vysoké teploty, plátky pro obrábění kovů, izolátory zapalovacích svíček

Hlavní druhy keramiky g) Žárovzdorná keramika pro průmyslové pece Typická hrubozrnná struktura, kombinace žárovzdorných oxidů z přírodních surovin Hlavní typy: Dinas - téměř čistý SiO2 z křemenců Šamot - hlavně mullit (3 Al2O3 . 2 SiO2) z jílů Sillimanit - mullit ze sillimanitu "Magnezit" - MgO z přírodního magnezitu Chrommagnezit - MgO, Cr2O3, Al2O3 z chromitu a magnezitu Zirkonsilikát - tavené materiály se ZrO2, SiO2, (Al2O3)

Hlavní druhy keramiky g) Žárovzdorná keramika pro průmyslové pece Vlastnosti: žárovzdornost, dobrá až výborná mechanická pevnost, různá tepelná vodivost a porozita (podle účelu) Použití: stavba pecí v hutnictví, sklářství, výrobě keramiky a maltovin

1 - šamot, 2 - sillimanit, 3 - chrommagnezit, 4,5 - dinas, 6 - magnezit