- •1. Матеріалознавство як наука
- •2.Технологія. Історія розвитку
- •В широкому
- •3.Завдання дисципліни
- •Б удова та формування структури
- •Тема 2 матеріалів План
- •1. Будова та структура матеріалів. Градація структури твердих тіл
- •II клас
- •III клас
- •Дефекти кристалів
- •Структура твердих тіл
- •Структура матеріалів
- •2. Агрегатний стан речовин
- •3. Дефекти структури
- •4. Вплив типу зв’язку на структуру та властивості кристалів
- •5. Залежність властивостей металів і сплавів від процесу дифузії
- •6. Рідкі кристали та їх застосування
- •Рідкі кристали
- •1. Теплофізичні властивості матеріалів
- •2. Оптичні властивості матеріалів
- •Домінуючі довжини хвилі хроматичних кольорів
- •3. Фізико-хімічні властивості матеріалів
- •4. Характеристика показників проникності матеріалів
- •В сплавах розрізняють
- •Діаграми стану
- •3. Залізовуглецеві сплави
- •4. Конструкційні матеріали. Класифікація.
- •При зменшенні обсягу виробництва металу підвищити його якість та асортимент;
- •Здійснювати випуск нових сплавів та замінників металу (пластмас, композитів, конструкційної кераміки;
- •Покращити якість проектування виробів.
- •Конструкційні матеріали поділяють на матеріали
- •Механічні властивості матеріалів.
- •Статичні випробування
- •2. Методи дослідження властивостей матеріалів
- •Методи дослідження властивостей матеріалу розділяють на
- •Електротехнічні матеріали
- •Зносостійкі матеріали
- •Роботоздатність матеріалів в умовах тертя залежить від трьох груп факторів
- •Матеріали з високою твердістю поверхні
- •Антифрикційні матеріали.
- •3. Фрикційні матеріали.
- •Напівпровідникові матеріали і вироби.
- •4. Магнітні матеріали
- •Тема 7 методи захисту від корозії.
- •Корозія металів і сплавів
- •Класифікація корозійних процесів.
- •3. Основи теорії корозії
- •Види корозійного руйнування.
- •Методи захисту від корозії.
- •1. Структура і властивості полімерів.
- •2. Структура і властивості пластмас.
- •Пластмаси характеризуються такими властивостями, як
- •Полімеризаційні полімери і пластмаси на їх основі
- •Текстильні волокна.
2. Агрегатний стан речовин
Кожна речовина може перебувати в різних агрегатних станах залежно від умов, у яких вона знаходиться. Різні агрегатні стани речовини називають фазами.
Сукупність фаз, які знаходяться в стані рівноваги, називається системою. Будь-яка речовина, як відомо, може перебувати в трьох агрегатних станах: газоподібному, рідкому, твердому.
Місце для
заповнення
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
За своєю структурою
тверді матеріали можуть бути
Місце для
заповнення
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Перехід речовини з одного агрегатного стану в інший пов’язаний зі змінами її структури. Із зниженням температури (під час постійного тиску) речовина з газоподібного стану, що характеризується відсутністю зв’язку між частинками, а також будь-якої структури, переходить спочатку в рідкий стан, який немає точно фіксованої структури, а потім у твердий стан з правильною фіксованою структурою кристалічної речовини. Більшість твердих тіл, включаючи мінерали і метали, мають кристалічну структуру. Але перехід із рідкого стану до твердого може проходити (при великих швидкостях охолодження) і без упорядкування структури. У цьому разі тверде (засклене) тіло за структурою наближається до рідини, тобто є аморфним.
Місце для
заповнення
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Кубічна: α = β = γ
= 90˚, а = в = с
Гексагональна:
α = γ, β = 120˚, а = с ≠ в
Тетрагональна:
α = β = γ = 90˚, а = с ≠ в
Моноклинна: α = β
= 90˚, γ ≠90˚, а ≠ в ≠ с
Ромбічна: α = β =
γ = 90˚, а ≠ в ≠ с
Триклинна: α ≠
90˚, β ≠ 90˚, γ ≠ 90˚,
а ≠ в ≠ с
Тригональна: α =
β = γ ≠ 90˚, а = в = с
Місце для
заповнення
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
