Měření nanotvrdosti wolframu

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Termoluminiscenční dozimetrie
Advertisements

Atomová absorbční spektroskopie
Tato prezentace byla vytvořena
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Aktivita Aktivita a – „projevená koncentrace“
Síla kyselin a zásad.
Studentský fyzikální projekt Vojtěch Vladyka & Patrik Lingr.
Měření dosahu elektronů radioterapeutického urychlovače Měření dosahu elektronů radioterapeutického urychlovače Helena Maňáková David Nešpor František.
Atomová absorpční spektroskopie (AAS)
Chemická vazba Vazebné síly působící mezi atomy
Měření rychlosti světla
supervisor: Marie Svobodová
Elektrotechnologie 1.
Fyztyd 2004 Mlžná komora, když máte zamlženo… Jan Brychta, Gymnázium Jihlava Jan Hoffmann, Gymnázium Praha 6 Jan Chylík, Gymnázium Horní Počernice Jan.
Jak chránit DNA před zářením
Žárovka Tepelný zdroj Zdrojem světla je wolframový drát, který má veliký odpor a vysokou teplotu tání (3200 °C) Při přivedení el. proudu se drát zahřeje.
KDAIZ (Rentgenová fluorescenční analýza). Čím se tato metoda zabývá a k čemu ji využíváme? -Tato metoda se nejčastěji používá ke zjišťování složení materiálů.Je.
Využití radionuklidové rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek
Lucie Súkupová, Petr Siegl
Mikrovlny - chování mikrovlnného elektromagnetického záření
Strukturní analýza proteinů pomocí rentgenové difrakce
Měření hustoty a teploty plazmatu
Cesta k JETE Měření v terénu Návštěva informačního centra v JETE
Skutečně vaše sluneční brýle nepropouští UV záření?
Rentgenfluorescenční analýza Barbora Vlková Pavel Čupr supervisor: Ing. Tomáš Trojek, Phd.
Mikrostruktura W pseudoslitin pro extrémní aplikace David Heralecký Daniel Švarc Jan Vokoun.
Termoluminiscenční dozimetrie
1 Studium slitin kombinací metody DSC, Knudsenovy komůrky a hmotnostního spektrometru Jiří Sopoušek, Pavel Brož Masarykova univerzita, Př. fakulta, Ústav.
Osvícením ke srážení J. Novotná*, M. Caha**, J. Štoček*** *Gymnázium, Brno, třída Kpt. Jaroše 14 **Gymnázium Velké Meziříčí ***Red Cross Nordic United.
Graf předpokládaného růstu spotřeby elektrické energie ve světě
1 Měření zeslabení těžkých nabitých částic při průchodu materiálem pomocí detektorů stop Vypracovali: J. Pecina; M. Šimek; M. Zábranský; T. Zahradník Prezentace.
Algoritmy pro počítačovou grafiku Mikšů Vojtěch, Gymnázium Dr. A. Hrdličky, Humpolec Dobeš Václav, Soukromé Gymnázium AD Fontes, Jihlava Větrovský Lukáš,
Demonstrace hybnosti fotonu (anebo ne?)
Měření rentgenového spektra Mo anody
Učící se algoritmy aplikované na předvídání vzniku plazmatu v tokamaku
Skutečně vaše sluneční brýle nepropouští ultrafialové světlo?
Ing. Irena Lysoňková FVTM UJEP
Stanovení délky a útlumu optického vlákna metodou optické reflektometrie Týden vědy 2015 J. Baran a J. Povolný.
Spektrometrie gama záření
DiFy - P , Fyzika jako vyučovací předmět RVP a ŠVP Časová dotace pro fyziku na ZŠ Význam fyziky pro všeobecné vzdělání.
Radionuklidová rentgenfluorescenční analýza Evička Filipinská, Jaruška Fojtíková, Alenka Salašová, Kačenka Tichá.
Millikanův pokus Michal Jex, gym. Jaroslava Heyrovského, Praha
Rentgenové lasery a jiné laboratorní zdroje krátkovlnného záření
RTG fázová analýza Tomáš Jirman, Michal Pokorný
Výpočet plochy obrazců
ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název absolventské práce
Identifikace neznámého zářiče použitím gama spektroskopie
Měření rychlosti světla
Spektrometrie gama záření a rentgen-fluorescenční analýza
Gama spektroskopie určení rozpadových prvků pomocí tepelných a epitermálních neutronů Supervisor: Vojtěch Motyčka, CV Řež s.r.o. Tým: Ondřej Vrba, Vojtěch.
Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Aleš Čech Název DUM: VY_32_Inovace_ Úvod do učiva Název sady: Fyzika 6. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/
Odsolování vody Dostatek čisté vody je nezbytnou podmínkou rozvoje civilizace.
Teplo Seminární práce z fyziky Vypracoval: Tomáš Pařízek a Jan Šplíchal Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 Leden 2013.
ELEKTROTECHNOLOGIE ODPOROVÉ MATERIÁLY.
ELEKTROTECHNOLOGIE VODIČE - ÚVOD. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA VODIČE – ELEKTRICKY VODIVÉ MATERIÁLY pro jejichž technické využití je rozhodující jejich VELKÁ.
ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY. Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název školy: Střední.
Rentgenfluorescenční analýza
Pozorování hmyzu uvězněného v jantaru
Co je MSO? proces vysokoteplotní likvidace organických odpadů
Jak nám pomáhají tenké vrstvy
Jak poznat dávku z barvy gelu?
Je bezpečněji v podzemí nebo u Temelína?
Vibrační reproduktor zvukem budoucnosti?
Studium mřížkových kmitů ZrO2
Gama záření z přírodních zdrojů
Mlžná komora Garant: Viktor Löffelmann
Měření dosahu elektronů na klinickém lineárním urychlovači
Měrný náboj elektronu Borovec O. Jarosil L. Stejskal J.
TECHNOLOGIE VÝROBY PŘECHODŮ PN.
e/m měření měrného náboje elektronu
Transkript prezentace:

Měření nanotvrdosti wolframu Pavla Bérešová Veronika Deketová František Zajíc

Obsah Úvod Metody a přístroje Měření Shrnutí Poděkování

Úvod ITER Výhody wolframu Nevýhody Vysoký bod tání Dobrá tepelná vodivost Nízká tepelná roztažnost Stálost mřížky Nevýhody Vysoké atomové číslo Vytváří oxidy Odpor záření ionty

Metody a přístroje  

Měření Vzorek Zátěže Vtisk Způsoby měření P [g] Měření č. 1 [HV] 100 401,92 394,82 459,99 300 366,89 375,73 422,49 500 394,99 360,22 408,50

Shrnutí Tři metody měření Výsledky (tabelovaná hodnota 350 HV – 470 HV) Měření číslo 3 – vyšší hodnoty

Poděkování Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se přičinili na uskutečnění našeho miniprojektu, především naší supervisorce Lence Kocmanové a hlavnímu organizátorovi TV@J Vojtěchu Svobodovi.  

Děkujeme za pozornost