
- •2. Классификация полимеров по структуре.
- •3. Классификация полимеров по молекулярной массе.
- •4. Молекулярная и надмолекулярная структура полимеров.
- •5. Типология полимеров.
- •6. Понятие о сополимерах.
- •7. Термопластичные полимеры. Примеры
- •8. Термореактивные полимеры. Примеры.
- •9. Пэнп и пэвп.
- •19. Основные разновидности промышленных полимеров и пластмасс.
- •20. Элементоорганические полимеры.
- •21. Термомеханические свойства и термомеханическая кривая.
- •22. Понятие о пластмассах.
- •23. Неорганические полимеры. Углерод. Алмаз.
- •24. Аморфные полимеры. Примеры.
- •25. Графит. Углеграфитовые материалы.
- •26. Аллотропные модификации углерода.
- •27. Твердость полимеров. Определение твердости по Бринеллю, по Роквеллу, по Виккерсу.
- •30. Графен. Фуллерены.
- •31. Слюда. Асбест.
- •32. Силикаты. Классификация. Тройная диаграмма.
- •33. Керамика. Технология керамики.
- •34. Классификация керамических материалов.
- •35. Порошковые графиты.
- •36. Керамика. Огнеупоры.
- •38. Стекло. Состав, структура.
- •41. Оптические и электрические свойства стекол.
- •42. Получение стекол.
- •44. Упрочение стекол, в т.Ч. Термическое.
- •45. Химическая стойкость стекол.
- •46. Применение стекол.
- •48. Классификация композиционных материалов (км) по виду матрицы.
- •49. Металлические матрицы км.
- •50. Полимерные матрицы км.
- •52. Классификация композиционных материалов по виду наполнителя:
- •53. Наполнители зернистые естественные.
- •54. Металлические порошки в качестве наполнителей км.
- •55. Технический углерод, аэросил в качестве наполнителей км.
- •61) Нитевидные кристаллы
- •62) Направления повышения прочности материалов
- •63) Элементарные полупроводники
- •64)Характеристика Кремния.
- •65)Характеристика Германия
- •66)67)68) Основные требования к полупроводниковым материалам.Сравнительная характеристика основных методов получения монокристаллов.Методы кристаллизации из расплава. Коэффициент сегрегации.
- •69) Метод Чохральского.
- •71) Методы кристаллизации из газовой фазы. Эпитаксия.
- •72) Формирование кремниевых эпитаксиальных пленок.
- •73) Метод получения р-n перехода
- •74) Основные подходы в планетарной технологии
- •75) Схема изготовления кремневого резистора
- •76) Бестигельная зонная плавка кремния.
- •77) Требования к подложкам. Получение защитных пленок.
- •78) Маркировка кремния. Акцепторы. Доноры. Поликристаллический кремний.
- •79) Полупроводниковые соединения. Принципы классификации.
32. Силикаты. Классификация. Тройная диаграмма.
Основным сырьем для производства керамики являются силикаты.
Силикатами (от лат. silex – кремень) называют минералы, обязательным элементом которых является кремнезем SiO2.
В горных породах кремнезем находится как в чистом виде – кристаллический минерал кварц (кварцевый песок, горный хрусталь и др.), так и в связанном состоянии, входя в сложные комбинации с оксидами алюминия, кальция и магния.
Одним из многих положительных свойств силикатов является способность длительное время выдерживать высокотемпературный нагрев в окислительной среде. Для инженерного решения новых тепловых процессов в современной технике также требуются соответствующие материалы. На примере современного сверхзвукового пассажирского самолета с его конструктивными элементами показан температурный режим эксплуатации основных элементов конструкции.
Силикатная промышленность связана с переработкой кремнезема и его соединений, а также их смесей с другими веществами в технические материалы. По технологическому признаку продукцию силикатной промышленности разделяют на керамику, стекло и вяжущие материалы.
Тройная диаграмма состава силикатных материалов:
1
– это динасовые огнеупоры; 2 – шамотные
огнеупоры; 3 – алюмосиликатные огнеупоры;
4 – плавленый муллит; 5 – корундовые
огнеупоры; 6 – глиноземистые цементы;
7 – известковые вяжущие; 8 – портландцемент
33. Керамика. Технология керамики.
Технология керамики заключается в тонком измельчении исходного сырья, формовании изделий методами обработки давлением или по литейной технологии и последующих сушке и обжиге. Характерной особенностью технологии керамики является получение целевого продукта в результате химических реакций между веществами в твердом или расплавленном состоянии при высоких температурах. Теоретической основой технологии керамики является тройная диаграмма состояния CaO–Аl2О3–SiО2, которая позволяет определять необходимый состав сырья для получения материала с заданными свойствами.
Керамика (от греч. keramos – глина) – это большая группа неметаллических материалов разного химического состава, объединяемая по общности технологии, которая состоит в спекании по определенным режимам порошкообразных компонентов материала.
Техническую керамику разделяют на строительную и специальную.
Строительную керамику применяют почти во всех конструктивных элементах зданий и сооружений, широко используют для отделки фасадов и внутренних помещений зданий.
Специальная керамика обеспечивает работоспособность многих технических устройств химической и металлургической промышленности (кислотоупорные и огнеупорные изделия), электротехнической промышленности (изоляторы), инструментальной промышленности (абразивные материалы), в высокотемпературной технике многих передовых отраслей машиностроения (энергомашиностроение, авиация, ракетная техника и др.).
34. Классификация керамических материалов.
Керамика (от греч. keramos – глина) – это большая группа неметаллических материалов разного химического состава, объединяемая по общности технологии, которая состоит в спекании по определенным режимам порошкообразных компонентов материала.
Техническую керамику разделяют на строительную и специальную.
Строительную керамику применяют почти во всех конструктивных элементах зданий и сооружений, широко используют для отделки фасадов и внутренних помещений зданий.
Специальная керамика обеспечивает работоспособность многих технических устройств химической и металлургической промышленности (кислотоупорные и огнеупорные изделия), электротехнической промышленности (изоляторы), инструментальной промышленности (абразивные материалы), в высокотемпературной технике многих передовых отраслей машиностроения (энергомашиностроение, авиация, ракетная техника и др.).