Презентация Конструкционные и специальные материалы холодильной техники онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Конструкционные и специальные материалы холодильной техники абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 36 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Химия » Конструкционные и специальные материалы холодильной техники



Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
  • Тип файла:
    ppt / pptx (powerpoint)
  • Всего слайдов:
    36 слайдов
  • Для класса:
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  • Размер файла:
    1.33 MB
  • Просмотров:
    68
  • Скачиваний:
    0
  • Автор:
    неизвестен



Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Конструкционные и специальные
Содержание слайда: Конструкционные и специальные материалы холодильной техники

№2 слайд
Рекомендуемая литература
Содержание слайда: Рекомендуемая литература:

№3 слайд
ЛЕКЦИЯ СТРОЕНИЕ МЕТАЛЛОВ
Содержание слайда: ЛЕКЦИЯ №1 «СТРОЕНИЕ МЕТАЛЛОВ» Вопросы лекции: 1. Введение. 2. Атомно-кристаллическое строение металлов. 3. Строение реальных кристаллов. 4. Методы исследования структуры металлов.

№4 слайд
. ВВЕДЕНИЕ . ВВЕДЕНИЕ
Содержание слайда: 1. ВВЕДЕНИЕ 1. ВВЕДЕНИЕ Материаловедение - наука о материалах, связи их химического состава, строения и свойств. Предмет изучения дисциплины: . -конструкционные материалы, -их служебные свойства, -методы изменения этих свойств, -физические явления и процессы, протекающие в материалах под воздействием внешних факторов.

№5 слайд
Теоретическая основа
Содержание слайда: Теоретическая основа материаловедения – Теоретическая основа материаловедения – соответствующие разделы физики и химии, однако наука о материалах в основном развивается экспериментальным путем. Основная цель изучения дисциплины – дать необходимые для практической работы инженера теоретические знания по основным группам материалов, применяемых в машиностроении, а также выработать умение правильно выбирать материалы и назначать методы их обработки при эксплуатации и ремонте техники.

№6 слайд
. Атомно-кристаллическое
Содержание слайда: 2. Атомно-кристаллическое строение металлов. 2. Атомно-кристаллическое строение металлов. Вещества могут находиться в 3 агрегатных состояниях – газообразном, жидком и твёрдом. В газах частицы хаотически двигаются, сталкиваясь одна с другой. В газах нет закономерного расположения частиц. В жидкостях частицы, обладая большой подвижностью, закономерное расположение сохраняют лишь в небольшом объёме пространства (ближний порядок). Ближний порядок неустойчив: он то возникает, то исчезает под действием тепловых колебаний. Твёрдые тела в зависимости от расположения составляющих частиц делятся на аморфные и кристаллические. .

№7 слайд
Аморфные тела, подобно
Содержание слайда: Аморфные тела, подобно жидкостям, обладают только ближним порядком расположения атомов и по существу являются переохлаждёнными жидкостями. Но в отличии от жидкостей у них сильно понижена подвижность частиц. Аморфные тела изотропны (обладают во всех направлениях одинаковыми свойствами) и не имеют определённой температуры плавления. Аморфные тела, подобно жидкостям, обладают только ближним порядком расположения атомов и по существу являются переохлаждёнными жидкостями. Но в отличии от жидкостей у них сильно понижена подвижность частиц. Аморфные тела изотропны (обладают во всех направлениях одинаковыми свойствами) и не имеют определённой температуры плавления. Кристаллическими называются тела, в которых частицы (атомы, ионы) расположены закономерно и периодично. К кристаллическим телам относятся металлы и металлические сплавы. В технике под металлами понимают вещества, обладающие характерными свойствами: металлическим блеском, высокой электро- и теплопроводностью, пластичностью и способностью образовывать сплавы.

№8 слайд
Свойства металлов обусловлены
Содержание слайда: Свойства металлов обусловлены их атомным строением и типом связи между атомами. Различают четыре основных типа связи между атомами: Свойства металлов обусловлены их атомным строением и типом связи между атомами. Различают четыре основных типа связи между атомами: ионная (гетерополярная), ковалентная (гомеополярная), полярная (связь Ван-дер-Ваальса), металлическая. Характерной особенностью первых трех связей является наличие направленных сил связи между отдельными атомами. При направленной связи каждый атом объединяется только с определенными атомами.

№9 слайд
Металлический тип связи
Содержание слайда: Металлический тип связи осуществляется между атомами, когда число валентных электронов в атоме мало. Металлический тип связи осуществляется между атомами, когда число валентных электронов в атоме мало. В этом случае свободных электронных оболочек значительно больше, чем электронов для их заполнения. Поэтому электроны отрываются от своих атомов и свободно перемещаются в разных направлениях по незанятым электронным оболочкам между положительно ионизированными атомами (ионами), образуя вокруг них свободный, так называемый, электронный газ.

№10 слайд
Силы взаимодействия атомов в
Содержание слайда: Силы взаимодействия атомов в кристалле (а) и энергия связи (б).

№11 слайд
Частицы в кристалле
Содержание слайда: Частицы в кристалле сближаются на определенное расстояние, которое обеспечивает кристаллу наибольшую термодинамическую стабильность. Расстояние, на которое сближаются частицы, определяется взаимодействием сил, действующих в кристалле. Частицы в кристалле сближаются на определенное расстояние, которое обеспечивает кристаллу наибольшую термодинамическую стабильность. Расстояние, на которое сближаются частицы, определяется взаимодействием сил, действующих в кристалле. Силы притяжения возникают благодаря взаимодействию электронов с положительно заряженным ядром собственного атома, а также с положительно заряженными ядрами соседних атомов. Силы отталкивания образуются в результате взаимодействия положительно заряженных ядер соседних атомов при их сближении. Они проявляются при сильном сближении и растут интенсивнее, чем силы притяжения

№12 слайд
Энергия межатомных связей и
Содержание слайда: Энергия межатомных связей и свойства металлов

№13 слайд
Классификация металлов Каждый
Содержание слайда: Классификация металлов Каждый металл отличается строением и свойствами от другого, тем не менее по некоторым признакам их можно объединить в группы (по А.П.Гуляеву). Прежде всего, все металлы можно разделить на две большие группы – чёрные и цветные металлы. Чёрные металлы имеют тёмно-серый цвет, большую плотность (кроме щёлочноземельных), высокую температуру плавления, относительно высокую твёрдость и во многих случаях обладают полиморфизмом (об этом ниже). Наиболее типичным металлом этой группы является железо. Цветные металлы чаще всего имеют характерную окраску: красную, жёлтую, белую. Обладают большой пластичностью, относительно низкой температурой плавления, для них характерно отсутствие полиморфизма. Наиболее типичным представителем этой группы является медь.

№14 слайд
Чёрные металлы Железные
Содержание слайда: Чёрные металлы Железные металлы – железо (Fe), кобальт (Со), никель (Ni) (так называемые ферромагнетики) и близкий к ним по свойствам марганец (Mn). Кобальт, никель и марганец часто применяют как добавки к сплавам железа, а так же в качестве основы для соответствующих сплавов, похожим по своим свойствам на высоколегированные стали. Тугоплавкие металлы, температура плавления которых выше, чем у железа (т.е. выше 1539 градусов Цельсия). Их применяют как добавки к легированным сталям, а так же в качестве основы для соответствующих сплавов (W , Mo, Ta, V, Cr, Ti). Урановые металлы – актиниды, имеющие преимущественное применение в сплавах для атомной энергетики. Редкоземельные металлы (РЗМ) – лантан (La), церий (Ce), неодим (Nd), празеодим (Pz) и др., объединяемые под названием лантаноидов и сходные с ними по свойствам иттрий (Y) и скандий (Sc). Эти металлы обладают весьма близкими химическими свойствами, но довольно различными физическими (температура плавления и др.). Их применяют как присадки к сплавам других элементов. Щелочноземельные металлы в свободном металлическом состоянии не применяются, за исключением специальных случаев. К ним относят: литий (Li), натрий (Na), калий (К), кальций (Ca), цезий (Cs), барий (Ва) и др.

№15 слайд
Цветные металлы Лёгкие
Содержание слайда: Цветные металлы Лёгкие металлы – бериллий (Ве), магний (Mg), алюминий (Al), обладающие малой плотностью. Благородные металлы – серебро (Ag), золото (Au), металлы платиновой группы (платина (Pt), палладий (Зв), иридий (Ir), осмий (Os), рутений (Ru). К ним может быть отнесена и «полублагородная» медь - обладают высокой устойчивостью против коррозии. Легкоплавкие металлы – цинк (Zn), кадмий (Cd), олово (Sn), свинец (Pb), висмут (Bi), таллий (Tl), сурьма (Sb) и элементы с ослабленными металлическими свойствами – галлий (Ga).

№16 слайд
Металлы являются телами
Содержание слайда: Металлы являются телами кристаллическими. В кристаллическом теле атомы (ионы) располагаются в строго определенном порядке и в пространстве образуют, так называемую, кристаллическую решетку. Металлы являются телами кристаллическими. В кристаллическом теле атомы (ионы) располагаются в строго определенном порядке и в пространстве образуют, так называемую, кристаллическую решетку. Кристаллическая решетка – воображаемая пространственная сетка, в узлах которой располагаются атомы (ионы). Атомы в кристаллической решетке стремятся расположиться по возможности плотнее (ближе) друг к другу. Каждый атом в кристаллической решетке находится в одинаковом окружении, т.е. имеет вокруг себя одинаковое количество атомов, находящихся на равном расстоянии.

№17 слайд
Наиболее простой и
Содержание слайда: Наиболее простой и распространенной среди металлов является кубическая система, при которой элементарная ячейка представляет собой куб. Наиболее простой и распространенной среди металлов является кубическая система, при которой элементарная ячейка представляет собой куб.

№18 слайд
Для атомов одного размера
Содержание слайда: Для атомов одного размера имеется ограниченное число (14) возможных вариантов расположения атомов в пространстве. Для атомов одного размера имеется ограниченное число (14) возможных вариантов расположения атомов в пространстве. Гипотеза о том, что в частицы в кристаллах частицы (атомы) располагаются закономерно была выдвинута в 1860 году Федоровым Е.С. и экспериментально подтверждена в 1912 году М. Лауэ, изучавшего структуру кристаллов при помощи рентгеновских лучей, открытых К. Рентгеном в 1895 году.

№19 слайд
Элементарная ячейка -
Содержание слайда: Элементарная ячейка - комплекс атомов, который при своем многократном повторении в пространстве позволяет воспроизводить пространственную кристаллическую решетку. Элементарная ячейка - комплекс атомов, который при своем многократном повторении в пространстве позволяет воспроизводить пространственную кристаллическую решетку. Метод изображения кристаллической решетки является условным (более правильное изображение – шары). В зависимости от взаимного расположения атомов в кристалле металла различают следующие основные типы пространственных кристаллических решеток: простая кубическая (К6); кубическая объемно-центрированная (К8); кубическая гранецентрированная (К12); гексагональная плотноупакованная (Г12);

№20 слайд
Содержание слайда:

№21 слайд
простая кубическая кубическая
Содержание слайда: простая кубическая кубическая объемно-центрированная (КОЦ)

№22 слайд
кубическая
Содержание слайда: кубическая гранецентрированная кубическая гранецентрированная (КГЦ) гексагональная плотноупакованная (ГПУ)

№23 слайд
Основные параметры
Содержание слайда: Основные параметры кристаллической решетки : Основные параметры кристаллической решетки : период решетки – расстоянием между центрами соседних атомов, находящихся в узлах кристаллической решетки; координационное число – количество атомов, находящихся от данного атома на одинаковом и минимальном расстоянии. Координационное число характеризует взаимную связь атомов друг с другом; базис кристаллической решетки – число атомов, приходящихся на одну элементарную ячейку. Базис характеризует плотность решетки; коэффициент компактности – отношением объема, занимаемого атомами ко всему объему решетки.

№24 слайд
Координационное Базис
Содержание слайда: Координационное Базис Коэффициент Координационное Базис Коэффициент число компактности КУБ К6 8 52% КОЦ К8 9 68% КГЦ К12 14 74% ГПУ К12 17 74%

№25 слайд
. Строение реальных
Содержание слайда: 3. Строение реальных кристаллов 3. Строение реальных кристаллов Реальные металлы и сплавы состоят не из одного монокристалла, а из большого числа кристаллов, различно ориентированных в пространстве. Такое тело называется поликристаллическим. Кристаллы поликристаллического тела, имеющие неправильную форму, носят название кристаллитов (зерен). Кристаллиты (зерна) имеют мозаичное или блочное строение. Блок представляет собой элементарную частичку кристаллита и имеет правильное кристаллическое строение. Размеры блоков колеблются от сотен долей микрона до нескольких микрон. На границах блоков образуется область с неправильным расположением атомов.

№26 слайд
Межзеренные границы
Содержание слайда: Межзеренные границы Поверхностные дефекты - дефекты, размер которых мал только в одном направлении, относятся границы между блоками, границы между зернами, поверхности раздела между отдельными твердыми фазами и т.д.

№27 слайд
Реальные кристаллы могут
Содержание слайда: Реальные кристаллы могут обладать и другими структурными несовершенствами или дефектами, т.е. отклонениями от правильного геометрического строения. Реальные кристаллы могут обладать и другими структурными несовершенствами или дефектами, т.е. отклонениями от правильного геометрического строения. Все несовершенства кристаллической решетки искажают последнюю и оказывают большое влияние на свойства. Особенно сильно кристаллическая решетка искажается на границах зерен. Несовершенства кристаллического строения могут образовываться в процессе кристаллизации, а также при последующей обработке. Все несовершенства (дефекты) строения кристаллических тел могут быть разделены на три группы: точечные, линейные и поверхностные.

№28 слайд
Точечные - дефекты, размер
Содержание слайда: Точечные - дефекты, размер которых мал во всех трех измерениях. Это могут быть вакансии, т.е. свободные узлы в кристаллической решетке (дефект Шоттки), промежуточные атомы, смещенные из нормального положения в междоузлие (дефект Френкеля), а также атомы примесей. Точечные - дефекты, размер которых мал во всех трех измерениях. Это могут быть вакансии, т.е. свободные узлы в кристаллической решетке (дефект Шоттки), промежуточные атомы, смещенные из нормального положения в междоузлие (дефект Френкеля), а также атомы примесей.

№29 слайд
Линейные - дефекты, размер
Содержание слайда: Линейные - дефекты, размер которых мал только в двух измерениях, в отличие от точечных, распространяются на значительную длину. К ним относятся цепочки вакансий и других точечных дефектов, а также дислокации (краевые и винтовые) Линейные - дефекты, размер которых мал только в двух измерениях, в отличие от точечных, распространяются на значительную длину. К ним относятся цепочки вакансий и других точечных дефектов, а также дислокации (краевые и винтовые) Краевая дислокация Винтовая дислокация

№30 слайд
Примесный атом Примесный атом
Содержание слайда: Примесный атом Примесный атом внедрения замещения

№31 слайд
Дислокации появляются при
Содержание слайда: Дислокации появляются при кристаллизации и деформации кристалла, например, за счет сдвига или схлопывания вакансионных полостей. Дислокационные линии не обрываются внутри кристалла, они выходят на его поверхность, заканчиваются на других дислокациях или образуют замкнутые дислокационные петли. Дислокации появляются при кристаллизации и деформации кристалла, например, за счет сдвига или схлопывания вакансионных полостей. Дислокационные линии не обрываются внутри кристалла, они выходят на его поверхность, заканчиваются на других дислокациях или образуют замкнутые дислокационные петли. Плотность дислокаций — это суммарная длина всех линий дислокаций в единице объема. У отожженных металлов она равна 106 — 108 см-2. При холодном пластическом деформировании плотность дислокаций возрастает до 1011 - 1012 см-2 . Попытка увеличить плотность свыше 1012 см-2 быстро приводит к появлению трещин и разрушению металла.

№32 слайд
Зависимость предела текучести
Содержание слайда: Зависимость предела текучести от плотности дислокаций: Зависимость предела текучести от плотности дислокаций: 1 - идеальный кристалл без дефектов; 2 - бездефектные кристаллы «усы»; 3- отожженные металлы; 4 - металлы с увеличенной плотностью дефектов после обработки.

№33 слайд
. Методы исследования
Содержание слайда: 4. Методы исследования структуры металлов 4. Методы исследования структуры металлов Структура металла - форма, размеры и характер взаимного расположения соответствующих фаз в металлах и сплавах. Различают макроструктуру и микроструктуру. Макроструктура - строение металла или сплава, видимое невооруженным глазом или при увеличении до 30 раз. Микроструктура - строение металла или сплава, наблюдаемое с помощью микроскопа при больших увеличениях.

№34 слайд
Макроанализ позволяет
Содержание слайда: Макроанализ позволяет установить: Макроанализ позволяет установить: строение металла (зернистое, дендритное), наличие и характер распределения зон кристаллизации, усадочной рыхлости, пузырей, трещин и т.д.; химическую неоднородность, получаемую в процессе кристаллизации (ликвацию); строение металла после горячей обработки давлением (прокатки, штамповки, ковки и т.д.; неоднородность состава и структуры, создаваемую термической или химико-термической обработкой; характер излома металла (характер разрушения металла: вязкое, хрупкое, усталостное).

№35 слайд
Микроструктура определяется
Содержание слайда: Микроструктура определяется микроанализом – исследование внутреннего строения металла с помощью оптического или электронного микроскопов. Микроструктура определяется микроанализом – исследование внутреннего строения металла с помощью оптического или электронного микроскопов. Микроструктура показывает размер и форму зерен, взаимное расположение фаз, их форму и размеры. Для определения микроструктуры из исследуемого металла изготовляют микрошлиф, т.е. небольшой образец, одну из плоскостей которого тщательно шлифуют, полируют и подвергают травлению специальными реактивами.

№36 слайд
Разрешающие способности
Содержание слайда: Разрешающие способности микроскопов: Разрешающие способности микроскопов: оптический микроскоп не превышает 0,2 мкм. Полезное увеличение достигает около 2000 раз. электронный микроскоп – до 0,2-0,5 нм. Увеличение электронного микроскопа достигает 50-100 тыс. раз. Для изучения атомно-кристаллического строения применяют рентгеноструктурный анализ. Он основан на дифракции рентгеновских лучей с очень малой длиной волны (0,02-0,2 нм) рядами атомов в кристаллическом теле.

Скачать все slide презентации Конструкционные и специальные материалы холодильной техники одним архивом: