Diagram Fe- Fe 3 C.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Fázové přeměny slitin železa v tuhém stavu
Advertisements

Čisté železo Hustota - 7,86 g.cm-3
Diagram -FeC.
Tato prezentace byla vytvořena
KRYSTALIZACE KOVŮ Název školy
GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271
Redoxní vlastnosti kovů a nekovů
Tato prezentace byla vytvořena
Digitální učební materiál
Animace ke studijní opoře
CHEMIE
Fázové přeměny při tepelném zpracování
ŽELEZO Železo je polymorfní kov, který se vyskytuje ve více modifikacích.
Krystalové mřížky Většina technicky důležitých kovů krystalizuje v soustavě krychlové plošně středěné (fcc), krychlově tělesně středěné (bcc) a šesterečné.
KOVY - 4/5 všech prvků výskyt: ryzí (Au, Ag, Cu, Pt)
Technické železo Surová železa nekujná Železa kujná Litiny Oceli
1 Termodynamika kovů. 2 Základní pojmy – složka, fáze, soustava Základní pojmy – složka, fáze, soustava Složka – chemické individuum Fáze – chemicky i.
VY_52_INOVACE_02/1/21_Chemie
Fázové přeměny.
Chemické složení slitin železa
Základní druhy litin Podklady:
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ.
Přeměny austenitu Při poklesu teploty polymorfní oceli pod kritické teploty A3, Acm a A1 dojde k přeměnám přechlazeného austenitu. Základem přeměn je přeměna.
Pyrometalurgická rafinace
Kovy – nekovy polokovy RZ
KOVY.
Název šablony Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název VM 8. ročník- Člověk a příroda – Chemie - periodická soustava prvků Autor VM Gabriela.
5.4 Většinu prvků tvoří kovy
Strojírenství Strojírenská technologie Krystalické mřížky (ST11)
Krystalové mřížky.
Krystalové mřížky Většina technicky důležitých kovů krystalizuje v soustavě krychlové plošně středěné (fcc), krychlově tělesně středěné (bcc) a šesterečné.
Kovy Z prvních 92 prvků (po uran) je 70 kovů a pouze 22 polokovů a nekovů. Nejrozšířenějším kovem v zemské kůře je hliník, následovaný železem.
Strojírenství Strojírenská technologie Tepelné zpracování kovů (ST12)
Tato prezentace byla vytvořena
PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ
Pracovní list VY_32_INOVACE_41_04
Termodynamika materiálů
Fyzika kondenzovaného stavu
Pákové pravidlo Slitina o složení c0 a hmotnosti m0, která má teplotu t2. Jsou v ní přítomny krystaly tuhého roztoku o hmotnosti mL a koncentraci c2. Bilance.
Chemické rovnováhy (část 2.4.)
Termodynamika materiálů Fázové diagramy binárních systémů
Kalení Kalení je tepelné zpracování za účelem dosažení vyšší tvrdosti oceli. Kalení spočívá v : ohřevu na kalící teplotu (nad 727o C) , do oblasti austenitu.
Stabilní a metastabilní diagram
SE ZVLÁŠTNÍMI VLASTNOSTMI
ZŠ Benešov, Jiráskova 888 CHEMIE Kovy 8. ročník Mgr. Jitka Říhová.
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Základy metalografie - příprava vzorku
Projekt:OP VK Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/ Autor:Mgr. Alena Přibíková Číslo DUM:Ch Datum ověření ve výuce: Ročník:8.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Alexandra Hoňková Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál.
Rovnovážný diagram Fe – Fe 3 C Rovnovážné diagramy Slitiny Fe s C tuhnou podle: rovnovážného stabilního Fe – C, nebo metastabilního diagramu Fe – Fe.
Autor: Bc. Martina Chlumová Název: VY_32_INOVACE_ 02_CÍN
Halové prvky Halogeny Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem.
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Průvodní list Jméno autora: Ing. Miroslava Jeřichová
Fyzika kondenzovaného stavu
Kovy Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým.
Průvodní list Jméno autora: Ing. Miroslava Jeřichová
Základní hydrometalurgické operace
Elektrochemická řada napětí kovů
Průvodní list Jméno autora: Ing. Miroslava Jeřichová
Průvodní list Jméno autora: Ing. Miroslava Jeřichová
Základy metalografie - test
Datum: Název školy: Základní škola Městec Králové
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Periodická soustava prvků
Vnútorná štruktúra materiálov
Cvičenie 3: Periodická sústava prvkov
CZ.1.07/1.5.00/ KRYSTALIZACE KOVŮ A SLITIN
Plastická deformace a pevnost
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Transkript prezentace:

Diagram Fe- Fe 3 C

Křivka chladnutí a ohřevu čistého kovu

Průběh krystalizace

Polymorfie Fe

Krystalové mřížky Krychlová prostorově středěná 8 + 1 = 9 atomů Fe α, δ ,Cr, Li, K, Mo, Na, Ta, W, V, Rb, Cs, Ba, Nb Krychlová plošně středěná 8+6=14 atomů Al, Fe γ, Rh, Ir, Ni, Pd, Pt, Cu, Ag, Au, Pd Šesterečná 12+2+3= 17 atomů Zn, Cd, Mg, Be, Ti, Zr, Co, Ru

Krychlová prostorově středěná 8 + 1 = 9 atomů Fe α, β ,δ ,Cr, Li, K, Mo, Na, Ta, W, V, Rb, Cs, Ba, Nb

165 miliardkrát Expo 58 102 m koule Φ 18 m 20 chodeb Φ 3 m hrana krychle 29 m

Krychlová plošně středěná 8+6= 14 atomů Fe γ, Al, Rh, Ir, Ni, Pd, Pt, Cu, Ag, Au, Pd

Sestrojení rovnovážného diagramu z křivek chladnutí

Diagram tuhého roztoku Tvoří dva čisté kovy A a B, které jsou v kapalném i tuhém stavu dokonale rozpustné složky - teploty tání (° C) Ag 960 Au 1063 Co 1490 Ni 1452 Ag 960 Pd 1550 Co 1490 Pt 1773 Au 1063 Pd 1550 Bi 271 Sb 630 Au 1063 Pt 1773 Fe 1539 Pt 1773 Cu 1083 Ni 1452 In 155 Pb 327 Cu 1083 Pd 1550 Ir 2340 Pt 1773 Cu 1083 Pt 1773 Ni 1452 Pt 1773 Se 217 Te 450

Digram tuhého roztoku

Diagram tuhé směsi Tvoří dva čisté kovy A a B, které jsou v tekutém stavu dokonale rozpustné a v tuhé stavu dokonale nerozpustné teploty tání (° C) eutektikum teploty tání (° C) eutektikum Ag 960 Bi 271 97,5 % Bi 262 - Ag 960 Cu 1083 28,5% Cu 779 Ag 960 Ge 949 19,0 % Ge 650 - Ag 960 Pb 327 97,5% Pb 304 Al 660 Be 1282 1,4% Be 644 - Al 660 Ge 958 55,0% Ge 423 Al 660 Sn 232 99,5% Sn 229 - Al 660 Si 1430 12,0% Si 577 Au 1063 Si 1430 6,0% Si 370 - Bi 271 Cd 321 40,0% Cd 144 Bi 271 Cu 1083 0,2% Cu 270 - Bi 271 Sn 232 42,0% Sn 139 Bi 271 Pb 327 43,5 % Pb 125 - Cd 321 Pb 327 82,5% Pb 248 Cd 321 Sn 232 67,7%Sn 177 - Cd 321 Zn 419 17,4 % Zn 266 Pb 327 Sb 630 13,0% Sb 247 - Pb 327 Sn 232 61,9 % Sn 183 Sn 232 Zn 419 9,0% Zn 199

Digram tuhé směsi

eutektikum

Diagram tuhého roztoku tuhé směsi

Diagram tuhého roztoku tuhé směsi

Diagram tuhého roztoku tuhé směsi

Tvářitelnost kovů

Diagram Fe - Fe₃C Čára ACD – likvidus - nad ní je jen tavenina Čára AECFD – solidus – pod ní je jen tuhá fáze (roztok nebo směs) Čára ECF – eutektická přímka – tavenina tuhne za vodorovné prodlevy na eutektikum - Ledeburit Čára PSK – eutektoidní přímka – Austenit tuhne za prodlevy na eutektoid - Perlit Čára ES - segragační bod E 1147 °C 2,14 % C / bod S 727 °C 0,77 % C při poklesu teploty se z Austenitu vylučuje přebytečný uhlík ve formě - C II Čára PQ – segregační - při poklesu teploty se z Feritu vylučuje přebytečný uhlík ve formě - C III – A – Austenit - tuhý roztok uhlíku v Fe γ , obsahuje 0,77 – 2,14 % C F – Ferit – tuhý roztok uhlíku v Fe α , obsahuje 0,008 – 0,02 % C C – Cementit – Fe₃C – karbid železa – chemická sloučenina obsahuje 6,68 % C P – Perlit – eutektoid – tuhá směs F + C , obsahuje 0,77 % C L – Ledeburit – eutektikum – tuhá směs A + C ,obsahuje 4,3 % C Ltr – Ledeburit transformovaný – tuhá směs P + C C I – primární , C II – sekundární , C III – terciální - liší se jen dobou vzniku

A – Austenit F – Ferit C – Cementit P - Perlit

A – Austenit C – Cementit P – Perlit L – Ledeburit Ltr – Ledeburit transformovaný

A – Austenit F – Ferit C – Cementit P – Perlit L – Ledeburit Ltr – Ledeburit transformovaný

Struktury v diagramu Fe - Fe3 C a)feritická b) podeutektoidní ocel 0,5%C (F+P)

Struktury v diagramu Fe - Fe3 C eutektoidní ocel c) lamelární perlit d) globulární perlit

Struktury v diagramu Fe - Fe3 C e) nadeutektoidní ocel 1,25% C ( lamelární perlit +C II) f) eutektické bílé litiny ( ledeburit)

eutektoidní eutektická Austenit ------------------- 727 °C Perlit ocel ← 2,14 % C → litina 0,77 % C 4,3 % C eutektoidní eutektická podeutektoidní naddeutektotdní podeutektická nadeutektická Metastabilní diagram Fe- Fe₃C Stabilní diagram Fe - Grafit Ledeburit Grafitové eutektikum Perlit Grafitový eutektiid Cementit Grafit litina bílá litina šedá

Grafitové lupínky v šedé litině