Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Plastmassid (4)

5 VÄGA HEA
Punktid

Kuressaare Põhikool
P L A S T M A S S I D
Referaat
Kuressaare 2005
Sisukord
Sissejuhatus.................................................................................................................................3
Plastmasside kasutamine tänapäeval...........................................................................................4
Plastmasside head ja halvad küljed.............................................................................................5
Täpsemalt plastmassidest............................................................................................................6
Kasutatud kirjandus...................................................................................................................19
Sissejuhatus
Plastmassid on materjalid, mille koostisse kuuluvad suure molekulaarmassiga orgaanilised ained. Plastmassid võivad olla nii looduslikku kui ka tehislikku päritolu.
Plastmassidest tehakse tarbeesemeid, mänguasju, toidunõusid ning neid kasutatakse laialdaselt paljudes teistes tööstusharudes (näiteks autotööstuses).
Järjest suuremat kasutust leiab plastmass mitmesuguste pakendite tootmisel.
Plastmassesemete lõhnamine osutab sellele, et neist eraldub keemilisi aineid, mis võivad olla inimesele mürgised. Plastmassi kokkupuutel vee ja toiduainetega plastmassi koostisosad lahustuvad ning võivad sel moel sattuda ka inimese organismi. Seepärast võivad toiduainetega kokkupuutes olla vaid tervisele kahjutud plastmassid.
Plastmassist söögiriistu on mugav kasutada
Toidu plastmassnõudes hoidmise juures tuleb olla tähelepanelik
Plastmassnõudele on tavaliselt sisse pressitud, milliseks otstarbeks neid kasutada tohib. Nii võib näiteks mõningaid anumaid kasutada ainult kuivainete hoidmiseks, teistes jälle tohib hoida vaid külmi toiduained.
Selliseid ettekirjutusi tuleb alati täpselt jälgida. Plastmassnõudes ei tohi hoida kuumi toiduaineid, kuna kõrgemate temperatuuride juures lahustuvad plastmassi koostisosad paremini ning lahustuvad toiduainetesse.
Kindlasti on kõik kogenud plastmassnõudest joomisel vahel iseäralikku maitset , nn "plastmassi maitset". Lahustunud plastmassiosade sissesöömine võib põhjustada tervisekahjustusi. Teadlased näevad kõvasti vaeva, et töötada välja tehnoloogiaid , mille järgi tootes oleks plastmassid ohutumad nii inimese tervisele kui ka keskkonnale. Viimastel aastatel on proovitud toota plastmasse looduslikest toorainetest. Sellistest plastmassidest valmistatud esemed (peamiselt pakendid) peaksid loodusesse sattudes kiiresti lagunema ning sedamoodi reostus väheneb.
Plastmasside kasutamine tänapäeval
Tänapäeval kasutatakese plastmasse väga laialdaselt, neid kasutavad suurem osa mistahes tööstusi. Plastmasse on erinevat liiki ning neid ka kasutatakse erinevalt. Nii näiteks kasutatakse kihilisi plastmasse( tekstoliit , klaasplastid) auto- ja paadikerede, kaubakonteinerite ja televiisorikastide, vahtplastmasse(mis on veest 50-100 korda kergemad) aga soojus - ja heliisoleermaterjalide ning mööblipolstri valmistamiseks. Plastmasskelmet kasutatakse kasvuhoonete tegemiseks, plastmasstorusid kuivendussüsteemide rajamiseks jm. otstarbeks. Plastmassidest valmistatakse ka kõrva-, liigese-, ja silmaproteese, veresooni ning hammasrattaid. Kõige korrosioonikindlamad on fluoroplastid(nt. Teflon ), need on väga püsivad ega muutu ka kangete hapete toimel. Nii saab neid kasutada teflonkattega pannide valmistamiseks, millele pole vaja panna rasvainet ning toit ei lähe kõrbema. Üldiselt kasutatakse plastmasse toiduainetööstuses toidupakendite, plastpudelite, kreemi- ja jogurtitopside ning kuivainete ja küpsiste pakendite valmistamiseks. Veel kasutatakse plastmasse kodutehnika ja kontoritarvete tootmiseks. 80% laste mänguasjadest(v.a. pehmed loomad) on valmistatud plastmassist. Kui linnas ringi liikuda , siis torkavad kinlasti silma igasugused reklaamsildid, mis on lisaks metallile tehtud ka plastmassist. Tänapäeval väga populaarseks saanud sidevahendi mobiiltelefoni korpus on valmistatud plastmassist. Plast -masstooteid võibki nimetama jääda. Kuna plastmassi on lihtne valmistada ja töödelda, on see kasutusel peaaegu igasugustel valdkondadel alustades legojupist ja lõpetades kosmosesüstik-uga.
Plastmasside head ja halvad küljed
Head küljed:
  • odav
  • kerge
  • pestav (ilma suure vaevata)
  • muudab kuju(suhteliselt kergelt)
  • kätte saadav
  • vastupidav ilmastikuoludele ja temperatuuride muutumisele
  • mugav kasutada
  • peab vett
  • isoleerivad hästi heli ja soojust
  • taluvad paljude keemiliste ühendite toimet

Halvad küljed:
  • ei lagune
  • eritab mürgiseid aineid
  • ei saa kasutada väga kuumaga
  • jätab toidule ise loomuliku lõhna ja maitse
  • vananeb(muutub rabedaks)
  • reostab loodust

Täpsemalt plastmassidest
Polüamiid
Nimetus
Kirjeldus
ERTALON 6 SA (PA 6)
Värv
natural valge / must
Tihedus
1,14
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
9
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
-40...70
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
78 / -
Rockwelli kõvadus
M 85
Läbilöögipinge, kV/mm
25
Mahueritakistus,
10 astmes 15
Iseloomustus: Selles plastis on optimaalselt kombineeritud mehaaniline tugevus, jäikus, sitkus, löögitugevus ja kuumuskindlus. Koos dielektriliste omaduste ja hea püsivusega agresiivsetes keskkondades teevad need omadused ERTALON 6 SA-st üldkasutatava materjali mehhaanilistes konstruktsioonides ja remonttöödes.
ERTALON 66 SA (PA 66)
Värv
natural valge / must
Tihedus
1,14
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
8
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
-30...80
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
90 / -
Rockwelli kõvadus
M 89
Läbilöögipinge, kV/mm
27
Mahueritakistus,
10 astmes 16
Iseloomustus: Materjalil on parem mehhaaniline tugevus, jäikus ja kulumiskindlus kui ERTALON 6 SA-l. Samuti peab ta paremini vastu roomavusele, kuid amortiseeruvad omadused on eelnevast nõrgemad. Sobib hästi automaatpinkides töötlemiseks.
ERTALON 4.6 (PA 4.6)
Värv
punakaspruun
Tihedus
1,18
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
9,5
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
-40...135
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
100 / -
Rockwelli kõvadus
M 92
Läbilöögipinge, kV/mm
25
Mahueritakistus,
10 astmes 15
Iseloomustus: Võrreldes tavaliste nailonitega, ERTALON 4.6 (STANYL®) säilib sitkus ning vastupanu roomavusele paremini ka kõrgematel temperatuuridel . Parema soojuse ärajuhtimise tõttu on selle kasutuskohad kõrgemates temperatuuri vahemikes (80-150°C) kus PA 6, PA 66, POM ja PETP jäikus, roomavuspiir, soojusjuhtivus , väsimustugevus ja kuumuskindlus pole piisavad.
ERTALON 66-GF30 (PA 66 + 30% klaaskiudu)
Värv
must
Tihedus
1,29
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
5,5
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
-20...110
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
- / 110
Rockwelli kõvadus
M 98
Läbilöögipinge, kV/mm
30
Mahueritakistus,
10 astmes 15
Iseloomustus: PA 66-ga võrreldes pakub see, Ertalon 66-GF30, 30% klaaskiulisandiga nailon paremaid mehaanilisi omadusi: parem vastupidavus roomamisele, parem mõõtmetepüsivus, parem kulumiskindlus.
NYLATRON GS (PA 66 + MoS2)
Värv
tumehall
Tihedus
1,15
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
7,8
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
-20...80
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
92 / -
Rockwelli kõvadus
M 88
Läbilöögipinge, kV/mm
26
Mahueritakistus,
10 astmes 14
Iseloomustus: Selles plastis on lisandina sisse viidud MoS2, mis annab tavalise PA 66 ees olulised määrdelised, kuid kahandab mõnevõrra materjali löögisitkust.
ERTALON 6 PLA (PA 6G)
Värv
natural kollakas / must
Tihedus
1,15
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
6,5
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
-30...90
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
85 / -
Rockwelli kõvadus
M 88
Läbilöögipinge, kV/mm
25
Mahueritakistus,
10 astmes 15
Iseloomustus: Selle valatud nailoni omadused sarnanevad ERTALON 66 SA omadega, kuid tema tootmisviis (otsene polümerisatsioon valuvormis) võimaldab valmistada suuregabariidilisi toorikuid ja valuvorme , mis vajavad vaid minimaalset töötlemist.
ERTALON 6 XAU+ (PA 6G + kuumuse stabilisaator)
Värv
must
Tihedus
1,15
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
6,5
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
-30...105
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
87 / -
Rockwelli kõvadus
M 89
Läbilöögipinge, kV/mm
29
Mahueritakistus,
10 astmes 15
Iseloomustus: ERTALON 6 XAU+ on kuumakindel valatud nailon, millel on väga tihe ja kristalliline struktuur. Selle tehnilised omadused on paremad kui tavalistel või ekstruuder või valatud nailonitel: ülimalt hea roomavuspiir ja kulumiskindlus, parem soojusjuhtivus ning vaga hea töödeldavus. ERTALON 6 XAU+ on soovitatav laagriteks, mis peavad töötama temperatuuridel üle 60°C.
ERTALON LFX (PA 6G + määrdeõli)
Värv
roheline
Tihedus
1,135
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
6,3
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
-20...90
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
70 / -
Rockwelli kõvadus
M 82
Läbilöögipinge, kV/mm
22
Mahueritakistus,
10 astmes 15
Iseloomustus: ERTALON LFX on määrdeaine lisandiga nailon 6, mis on isemääriv sõna otseses tähenduses. ERTALON LFX, mis on spetsiaalselt väljatöötatud raskesti ligipääsetavate mittemääritavate masinaosadega kokkupuuteks, on tunduvalt pikema kasutuseaga laagrimaterjal, seda tänu vähendatud hõõrdetegurile (-50%) ja suurendatud kulumiskindlusele (x10).
NYLATRON MC 901(PA 6G + kuumuse stabilisaator)
Värv
sinine
Tihedus
1,15
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
6,6
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
-30...90
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
81 / -
Rockwelli kõvadus
M 85
Läbilöögipinge, kV/mm
25
Mahueritakistus,
10 astmes 14
Iseloomustus: See iseloomuliku sinise värvusega valunailoni üks modifikatsioone on loodud spetsiaalselt lööki taluvate masinaelementide valmistamiseks nagu hammasrattad, löögileevendid jne.
NYLATRON GSM (PA 6G + MoS2)
Värv
tumehall
Tihedus
1,16
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
6,7
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
-30...90
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
78 / -
Rockwelli kõvadus
M 84
Läbilöögipinge, kV/mm
24
Mahueritakistus,
10 astmes 14
Iseloomustus: Selles materjalis on saavutatud kompromiss libisemisomaduste parandamise (tänu molübdeen di-sulfiidile) ja löögisitkuse kõrge taseme näol. Materjal leiab kasutust hammasrataste, laagrite ja ketirataste valmistamisel.
NYLATRON NSM (PA 6G + määrdelisand)
Värv
hall
Tihedus
1,15
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
6,3
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
-30...90
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
76 / -
Rockwelli kõvadus
M 81
Läbilöögipinge, kV/mm
25
Mahueritakistus,
10 astmes 14
Iseloomustus: Nylatron NSM on valunailon 6, sisaldades tahket määrdemanust, mis garanteerib materjalile head libisemisomadused - kulumiskindluse ja madalahõõrdeteguri.
Polüatsetaal
Nimetus
Kirjeldus
ERTACETAL C (POM C)
Värv
natural valge / must
Tihedus
1,41
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
0,85
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
-50...100
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
70 / -
Rockwelli kõvadus
M 86
Läbilöögipinge, kV/mm
20
Mahueritakistus,
10 astmes 14
Iseloomustus: POM-C on puhtast polüatsetaalist valmistatud kopolümeer. Atsetaali kopolümeer on vastupidavam hüdrolüüsile, tugevatele leelistele ja termilis-oksüdatsioonilisele lagunemisele kui atsetaal homopolümeer. Viimasel on aga parem mehhaaniline tugevus, sitkus, kõvadus ja roomavuspiir, temperatuuri püsivus ning tihti ka suurem kulumiskindlus.
ERTACETAL H (POM H)
Värv
natural valge / must
Tihedus
1,43
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
0,85
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
-50...90
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
80 / -
Rockwelli kõvadus
M 90
Läbilöögipinge, kV/mm
20
Mahueritakistus,
10 astmes 14
POM-H, polüatsetaali homopolümeer on parema mehhaanilise tugevuse, sitkuse, kõvaduse ja roomavuspiiriga, temperatuuri püsivuse ning tihti ka suurema kulumiskindlusega kui POM-C.
ERTACETAL H-TF (POM H + PTFE )
Värv
tumepruun
Tihedus
1,50
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
0,72
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
-20...90
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
- / 55
Rockwelli kõvadus
M 85
Läbilöögipinge, kV/mm
20
Mahueritakistus,
10 astmes 14
Iseloomustus: ERTACETAL® H-TF on DELRIN® AF toode, milles on TEFLON® ühtlaselt seotud DELRIN atsetaali vaiguga. Tugevus, mis on omane ERTACETAL H - le, on jäänud samaks. Mõned omadused on aga muutunud TEFLONI-i lisandi tõttu, mistõttu materjal on pehmem, elastsem ja libedam kui puhas atsetaalivaik. ERTACETAL C ning H-ga võrreldes omab see materjal paremaid libisemisomadusi. ERTACETAL H-TF laagrid on madala hõõrdeteguriga, pika kulumisega ning väga väikese kleepuvusega.
Polüetüleen tereftalaat
Nimetus
Kirjeldus
ERTALYTE (PETP)
Värv
natural valge / must
Tihedus
1,39
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
0,50
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
-20...100
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
90 / -
Rockwelli kõvadus
M 96
Läbilöögipinge, kV/mm
22
Mahueritakistus,
10 astmes 17
Iseloomustus: Puhta PEPT spetsiifilised omadused teevad sellest eriti sobiva materjali mehaaniliste täpisdetailide valmistamiseks, mis peavad taluma suuri koormusi ja/või peavad olema kulumiskindlad.
ERTALYTE TX (PETP + määrdelisand)
Värv
helehall
Tihedus
1,44
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
0,47
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
-20...100
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
- / 78
Rockwelli kõvadus
M 94
Läbilöögipinge, kV/mm
21
Mahueritakistus,
10 astmes 17
Iseloomustus: ERTALYTE TX on polüetüleentereftalaadil põhinev tehnoplast , mille koostises on ühtlaselt jaotunud tahke määrdeaine. Selline eriline koostis tagab liugpindade omaduste säilimise kogu selle kasutamise ajal. ERTALYTE TX-l on ka suurepärane kulumiskindlus ning võrreldes ERTALYTE-ga on sellel madalam hõõrdetegur ning kõrgem dünaamilise koormuse piir.
Akrüül
Nimetus
Kirjeldus
PMMA läbipaistev
Värv
läbipaistev / opaal
Tihedus
1,19
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
- / 72
Charpy teim sälguta katsekeha, kJ/
15
Soojusjuhtivus, W/mK
0,19
VICAT pehmenemistemp., °C
102
Iseloomustus: Pakume kõrgkvaliteedilist akrüül ehk pleksiklaas lehtematerjali Euroopa suurimatelt tootjatelt. Kasutusvaldkonnad: termovormitavad pooltooted , läbipaistavad vitriinid, vaateaknad.
Polükarbonaat
Nimetus
Kirjeldus
PC
Värv
läbipaistev / opaal
Tihedus
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
63 / 70
Charpy teim sälguta katsekeha, kJ/
ei murdu
Soojusjuhtivus, W/mK
0,21
VICAT pehmenemistemp., °C
149
Iseloomustus: Pakume kõrgkvaliteedilist polükarbonaat lehtematerjali Euroopa suurimatelt tootjatelt. Kasutusvaldkonnad: termovormitavad pooltooted, läbipaistavad vitriinid, löögikindlad vaateaknad, spordirajatiste interjöör - korvpallilauad, hokiväljaku kaitseklaasid.
PC 1000 (PC läbipaistev mitteoptilne)
Värv
poolläbipaistev
Tihedus
1,20
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
65 / -
Charpy teim sälguta katsekeha, kJ/
Soojusjuhtivus, W/mK
VICAT pehmenemistemp., °C
Iseloomustus: DSM turustab UV-stabiliseerimata polükarbonaadist pooltooteid kaubanimega PC 1000, mis on nn. "mitteoptiline" tööstusplast.
Polüsulfoon
Nimetus
Kirjeldus
PSU 1000 (PSU)
Värv
poolläbipaistev / kollane
Tihedus
1,24
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
0,85
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
-50...150
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
80 / -
Rockwelli kõvadus
M 91
Läbilöögipinge, kV/mm
30
Mahueritakistus,
10 astmes 17
Iseloomustus: PSU 1000 pooltooted on valmistatud mitte-UV-kiirguse stabiliseeritud polüsulfooni vaigust. Sellel materjalil on maksimaalne lubatud töötemperatuur 180°C lühiajaliselt ning kuni 150°C pidevalt.
Polüfenüülsulfoon
Nimetus
Kirjeldus
PPSU 1000 (PPSU)
Värv
must
Tihedus
1,29
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
1,20
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
76 / -
Rockwelli kõvadus
M 80
Läbilöögipinge, kV/mm
Mahueritakistus,
10 astmes 15
Iseloomustus: PPSU 1000 pooltooted on valmistatud RADEL® R vaigust. Võrrelduna PSU ja PEI - ga on sellel materjalil parem löögisitkus ning keemiline vastupanu võime. Samuti on märkimisväärne PPSU hüdrolüüsikindlus.
Polüeeteremiid
Nimetus
Kirjeldus
PSU 1000 (PEI)
Värv
merevaigukollane / poolläbipaistev
Tihedus
1,27
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
1,35
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
-50...170
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
105 / -
Rockwelli kõvadus
M 114
Läbilöögipinge, kV/mm
27
Mahueritakistus,
10 astmes 18
Iseloomustus: PEI 1000 on toodetud ULTEM® vaigust ja temas on ühendatud suurepärased soojuslikud, mehaanilised ja elektrilised omadused, ta on väga madala süttivusega ning väga madala suitsueritusega põlemisel. PEI 1000 on suurepärane materjal sellistel kasutusaladel, mis nõuavad üheaegselt head temperatuuripüsivust ning häid mehaanilisi omadusi ka kõrgetel temperatuuridel (maksimaalne lubatud töötemperatuur lühiajaliselt kuni 210°C, pidevalt 170°C).
Polüfenüüleensulfiid
Nimetus
Kirjeldus
TECHTRON HPV PPS
Värv
tumesinine
Tihedus
1,43
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
0,09
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
-20...220
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
- / 75
Rockwelli kõvadus
M 84
Läbilöögipinge, kV/mm
24
Mahueritakistus,
10 astmes 15
Iseloomustus: See tugevdatud määrdeainet sisaldav kõrgtehnoloogiline tehnoplast on väga kulumiskindel materjal, millel on väga kõrge koormuspiir ning hea mõõtmetepüsivus. Techtron® PPS kaubamärgi all turustatava polüfenüleensulfiidi (polyphenylene sulphide) PPS iseloomustavateks omadusteks on hea stabiilsus kõrgetel temperatuuridel (ta on sobiv materjal pidevaks tööks temperatuuridel kuni 220 °C), hea tugevus, jäikus ja kõvadus, kõrge roomepiir, väga hea mõõtmetepüsivus, head elektriisolatsiooniomadused, väga hea vastupanu radioaktiivsele kiirgusele, hea vastupanu kemikaalidele ja lahustitele ning halb süttivus.
Polüeeter-eeterketoon
Nimetus
Kirjeldus
KETRON PEEK-1000
Värv
pruunjashall / must
Tihedus
1,31
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
0,45
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
-60...250
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
110 / -
Rockwelli kõvadus
M 105
Läbilöögipinge, kV/mm
24
Mahueritakistus,
10 astmes 16
Polüeeter-eeterketoon (polyetheretherketone) PEEK on hinnatud materjal aladel, kus on esitatud kõrgendatud nõuded materjali vastupidavusele kõrgetel temperatuuridel, elektrilisele koormusele ja kemikaalikindlusele. Materjali sulamistemperatuur on üle 340 °C.
KETRON PEEK-1000'i iseloomulikeks omadusteks on suur mehaaniline tugevus, jäikus ja kõvadus, väga kõrge lubatud töötemperatuur (250...310 °C), roomepiir ning kulumiskindlus erinevates töökeskkondades, väga hea mõõtmetepüsivus, head dielektrilised omadused, erakordne radiatsioonikindlus, keemiline püsivus ning vastupidavus hüdrolüüsile, halb süttivus ja väga väike suitsueraldus põlemisel.
KETRON PEEK-CA30 (PEEK + 30% süsinikkiudu)
Värv
must
Tihedus
1,41
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
0,30
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
-20...250
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
- / 160
Rockwelli kõvadus
M 104
Läbilöögipinge, kV/mm
Mahueritakistus,
Iseloomustus: KETRON PEEK-CA30 on 30%-lise süsinikkiud armatuuriga tehnoplast, milline on jäigem ja tugevam kui KETRON PEEK ja KETRON PEEK-HPV. Lisaks on tal väga kõrge roomavuspiir ka kõrgetel temperatuuridel. Nende omaduste tõttu on KETRON PEEK-CA30 kasutusel kohtades kus materjal peab taluma pikaajalisi staatilisi koormusi väga kõrgetel temperatuuridel. KETRON PEEK-CA30 on väga kulumiskindel.
KETRON PEEK-GF30
Värv
pruunjashall
Tihedus
1,50
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
0,30
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
-20...250
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
- / 130
Rockwelli kõvadus
M 108
Läbilöögipinge, kV/mm
Mahueritakistus,
Iseloomustus: KETRON PEEK-GF30 on 30%-lise klaaskiud armatuuriga tehnoplast, milline on jäigem ja tugevam kui KETRON PEEK ja KETRON PEEK-HPV. Lisaks on tal väga kõrge roomavuspiir ka kõrgetel temperatuuridel. Nende omaduste tõttu on KETRON PEEK-GF30 kasutusel kohtades kus materjal peab taluma pikaajalisi staatilisi koormusi väga kõrgetel temperatuuridel.
KETRON PEEK-HPV (PEEK laagrimaterjal)
Värv
must
Tihedus
1,44
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
0,30
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
-30...250
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
- / 120
Rockwelli kõvadus
M 99
Läbilöögipinge, kV/mm
Mahueritakistus,
Iseloomustus: PTFE, grafiidi ja süsinikkiu lisandid KETRON PEEK-s tagavad materjali kõrge mehaanilise tugevuse, madala hõõrdeteguri ja parendatud kulumiskindluse. Need suurepärased triboloogilised omadused teevad KETRON PEEK-HPV spetsiaalselt sobivaks laagrimaterjaliks aladel, kus on nõutud ekstremaalsed tingimused temperatuurile ja koormusele.
Polüamiid –imiid
Nimetus
Kirjeldus
TORLON 4203 PAI
Värv
ookerkollane
Tihedus
1,41
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
4,5
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
250
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
120 / -
Rockwelli kõvadus
E 79
Läbilöögipinge, kV/mm
24
Mahueritakistus,
10 astmes 17
Iseloomustus: Torlon 4203 PAI on parima kõvaduse ja löögisitkusega võrreldes teiste Torloni markidega. Tänu materjali heale temperatuuritaluvusele ning seal juures heale dimensionaalsele stabiilsusele ja töödeldavusele on see materjal leidnud kasutust paljude täppisdetailide valmistamisel kõrgtehnoloogilistes seadmetes.
TORLON 4301 PAI (PAI laagrimaterjal)
Värv
must
Tihedus
1,45
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
3,5
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
250
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
- / 80
Rockwelli kõvadus
M 105
Läbilöögipinge, kV/mm
Mahueritakistus,
10 astmes 15
Iseloomustus: Torlon seeriast parima kulumiskindluse ja madalaima hõõrdeteguriga - milles on ühtlaselt segatud materjali grafiit ja PTFE.
TORLON 5530 PAI (PAI + 30% süsinikkiudu)
Värv
must
Tihedus
1,61
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
3,0
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
250
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
- / 95
Rockwelli kõvadus
E 77
Läbilöögipinge, kV/mm
28
Mahueritakistus,
10 astmes 17
Iseloomustus: 30 % klaaskiulisandiga PAI on mehaaniliselt jäigem, kõvem materjal millel kõrgeim tõmbetugevus roomekindlus Torlon markidest. Leiab kasutust kus staatiline koormus on määrava tähtsusega.
Polüimiid
Nimetus
Kirjeldus
PI
Värv
kastanpruun
Tihedus
1,43
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
2,5
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
240
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
- /86
Rockwelli kõvadus
M 100
Läbilöögipinge, kV/mm
28
Mahueritakistus,
10 astmes 16
Iseloomustus: See on ilma täiteaineta baasvaik, millel on maksimaalsed füüsikalised omadused ning parimad elektrilised ja soojuslikud isoleerivad omadused.
PI + 15% grafiit
Värv
hallikasmust
Tihedus
1,51
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
2,0
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
250
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
- / 66
Rockwelli kõvadus
M 90
Läbilöögipinge, kV/mm
14
Mahueritakistus,
10 astmes 14
Iseloomustus: See toode sisaldab 15% grafiiti , mis tagab parema kulumiskindluse ning madalama hõõrdeteguri kui puhas PI. PI + 15% grafiiti on samuti materjal, millel on maksimaalsed füüsikalised omadused ning parimad elektrilised ja soojuslikud isoleerivad omadused.
PI + 15% grafiit + 10% PTFE
Värv
hallikasmust
Tihedus
1,55
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
250
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
- / 45
Rockwelli kõvadus
M 75
Läbilöögipinge, kV/mm
Mahueritakistus,
Iseloomustus: See mark sisaldab 15% grafiiti ja 10% TEFLON®-it, mis tagavad madalaima kulumiskindluse ning hõõrdeteguri PI toodetest. PI + 15% grafiiti + 10 % PTFE on samuti materjal, millel on maksimaalsed füüsikalised omadused ning parimad elektrilised ja soojuslikud isoleerivad omadused.
PI + 15% MoS2
Värv
hallikasmust
Tihedus
1,60
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
250
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
- / 59
Rockwelli kõvadus
Läbilöögipinge, kV/mm
Mahueritakistus,
Iseloomustus: 15 % molübdeendisulfiidi lisandiga polüimiid toode on lahenduseks olukordadele, kus määrimine on pea olematu - vaakum, inertgaasid (kuivkeskkondades).
PI + 40% grafiit
Värv
hallikasmust
Tihedus
1,65
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
260
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
- / 52
Rockwelli kõvadus
M 75
Läbilöögipinge, kV/mm
Mahueritakistus,
Iseloomustus: Selles versioonis on plastmaterjali lisatud kuni 40% grafiiti. Hõõrde ning kulumisomadustelt on materjal lähedane tootega PI + 15% grafiiti, kuid parendatud tulemused on saavutatud mõõtmetepüsivusele (madalaima soojuspaisumistegur).
Polübensimidasool
Nimetus
Kirjeldus
CELAZOLE PBI
Värv
must
Tihedus
1,30
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
14
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
310
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
- / 160
Rockwelli kõvadus
E 104
Läbilöögipinge, kV/mm
22
Mahueritakistus,
10 astmes 14
Iseloomustus: PBI on pakutavatest plastmaterjalidest kõrgeima temperatuuritaluvusega. Tänu oma unikaalsetele omadustele võib PBI leida kasutust kus ükski teine plastmaterjal ei kesta. Kõrgtehnoloogilistes tööstusharudes nagu pooljuht -, lennuki- ning kosmosetööstus esineb valdkondi kus antud toode kasutust leiab.
Polüvinüülideenfluoriid
Nimetus
Kirjeldus
PVDF 1000
Värv
valge
Tihedus
1,79
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
0,05
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
150
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
50 / -
Rockwelli kõvadus
M 75
Läbilöögipinge, kV/mm
18
Mahueritakistus,
10 astmes 15
Iseloomustus: PVDF 1000 on kõrgkristalliinne tugevdamata fluorplast, mille head mehaanilised, soojuslikud ja elektrilised omadused on ühendatud eriti hea keemilise püsivusega. PVDF on fluorosüsinikpolümeer, millel on sulatatavatest fluorosüsinikpolümeeridest kõrgeim tõmbetugevus ning lisaks ka hea abrasiivkulumiskindlus ja keemiline vastupanu.
Polütetrafluoreteen
Nimetus
Kirjeldus
TEFLON (PTFE)
Värv
valge
Tihedus
2,15
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
0,01
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
-200...260
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
25 / -
Rockwelli kõvadus
Läbilöögipinge, kV/mm
50
Mahueritakistus,
Iseloomustus: PTFE on materjal millel ligilähedane 100%-line keemiline inertsus . Tänu sellele leiab materjal sobivalt kasutust tugevalt happelistes ning aluselistes keskkondades. Samuti on tootele iseloomulik suhteliselt kõrge temperatuuritaluvus (kuni 260°C). PTFE üheks iseloomulikuks omaduseks on ka madal hõõrdetegur, kuid kulumiskindlus on väike.
Polüetüleen
Nimetus
Kirjeldus
CESTILENE HD 1000 (PE UHMW )
Värv
valge / must / roheline
Tihedus
0,93
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
0,01
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
-200...80
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
19 / -
Rockwelli kõvadus
Läbilöögipinge, kV/mm
Mahueritakistus,
> 10 astmes 14
Iseloomustus: PE UHMW on puhas ülikõrge molekulmassiga kõrgtihe polüetüleen millel keskmine molekul mass kuni 4´500´000 g / mol. Võrrelduna PE UHMW R-ga on antud tootel paremad löögisitkuse näitajad ka madalamatel temperatuuridel (kuni -200°C) ning ka parem kulumiskindlus.
CESTILENE HD 1000 R (PE UHMW R)
Värv
must / roheline
Tihedus
0,93
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
0,02
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
-150...80
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
22 / -
Rockwelli kõvadus
Läbilöögipinge, kV/mm
Mahueritakistus,
> 10 astmes 14
Iseloomustus: PE UHMW R on regenereeritud ülikõrge molekulmassiga kõrgtihe polüetüleen millel keskmine molekul mass kuni 4´000´000 g / mol. Võrrelduna PE HMW-ga on antud tootel paremad löögisitkuse näitajad ning ka suurem kulumiskindlus.
CESTILENE HD 500 (PE HMW)
Värv
valge / must
Tihedus
0,96
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
0,01
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
-100...80
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
28 / -
Rockwelli kõvadus
Läbilöögipinge, kV/mm
Mahueritakistus,
> 10 astmes 14
Iseloomustus: PE HMW on puhas kõrgtihe polüetüleen millel keskmine molekul mass kuni 500´000 g / mol. Materjal on hästi keevitatav .
CESTILENE HD 500 R (PE HMW R)
Värv
must / roheline
Tihedus
0,96
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
0,01
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
-60...80
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
28 / -
Rockwelli kõvadus
Läbilöögipinge, kV/mm
Mahueritakistus,
> 10 astmes 13
Iseloomustus: PE HMW R on regenereeritud kõrgtihe polüetüleen millel keskmine molekul mass kuni 500´000 g / mol.
CESTILITE ASTL (PE UHMW + lisandid)
Värv
must
Tihedus
0,95
Veeimavus külastumisel vees 23°C, %
0,05
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
-150...80
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
20 / -
Rockwelli kõvadus
Läbilöögipinge, kV/mm
Mahueritakistus,
Iseloomustus: Lisanditega ülikõrge molekulmassiga kõrgtihe polüetüleen millel keskmine molekul mass kuni 7´000´000 g / mol. On spetsiaalselt välja töötatud abrasiivsetes keskkondades kasutamiseks. Materjal on valmistatud antistaatilisena - vältimaks olukordi kus kergestisüttiv kuivaine võib sattuda plahvatusohtlikku olukorda.
Polüpropüleen
Nimetus
Kirjeldus
PP
Värv
naturaalne RAL 7032 / valge
Tihedus
0,92
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
- / 34
Charpy teim sälguta katsekeha, kJ/
ei purune
Soojusjuhtivus, W/mK
0,22
VICAT pehmenemistemp., °C
90
Iseloomustus: Termovormitav ning keevitatav kvaliteetne PP leiab kasutust tänu oma heale kemikaalikindlusele ning odavusele suuregabariidiliste mahutite ning vannide vooderdamisel / isoleerimisel agressiivsete kemikaalide eest.
PP antistaatiline
Värv
must
Tihedus
1,01
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
- / 22
Charpy teim sälguta katsekeha, kJ/
Soojusjuhtivus, W/mK
VICAT pehmenemistemp., °C
Iseloomustus: Ohtlike ning kergestisüttivate kemikaalide isoleerimiseks on sobivaim antistaatiline PP.
Polüvinüülkloriid
Nimetus
Kirjeldus
PVC kõva
Värv
tumehall RAL 7011 / valge / must
Tihedus
1,43
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
- / 55
Charpy teim sälguta katsekeha, kJ/
Soojusjuhtivus, W/mK
0,2
VICAT pehmenemistemp., °C
80
Iseloomustus: Termovormitav ning keevitatav kvaliteetne PVC leiab kasutust tänu oma heale kemikaalikindlusele ning odavusele suuregabariidiliste mahutite ning vannide vooderdamisel / isoleerimisel agressiivsete kemikaalide eest. Võrrelduna PP-ga on PVC-l paremad mehaanikalised omadused.
Akrüülonitriil-
Butadieenstüreen
Nimetus
Kirjeldus
ABS
Värv
erinevad värvused
Tihedus
1,06
Voolavuspiir / tõmbetugevus, MPa
33...36 / -
VICAT pehmenemistemp., °C
97...103
Iseloomustus: Hästi termovormitav kvaliteetne ABS leiab kasutust erinevate konstruktsioonielementide valmistamisel. Materjalivalikus on lai värvigamma ning pinnakatte imitatsioonid / mustrid (naha motiiv , apelsinikoore motiiv jne…). Tänu oma hinna ning kvaliteedi suhtele on ABS üks enim levinud termovormitavaid materjale.
Paberbakeliit
Nimetus
Kirjeldus
ETRONIT (P-P)
Värv
tume pruun
Tihedus
1,35
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
120
Survetugevus , MPa
300
Läbilöögipinge, kV/mm
10...13
Iseloomustus: Kõrge mehaanilise tugevuse ning jäikusega materjal leiab kasutust peaasjalikult elektroonikatööstuses kus nõutud kõrged elektroisolatsiooniomadused.
Tekstoliit
Nimetus
Kirjeldus
ETRONAX (CF-P)
Värv
pruun
Tihedus
1,35
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
120...130
Survetugevus, MPa
320
Läbilöögipinge, kV/mm
1...2
Iseloomustus: Kõrge mehaanilise tugevuse, jäikuse ning parema löögisitkusega materjal kui P-P leiab kasutust CF-P peaasjalikult samuti elektroonikatööstuses kus nõutud kõrged elektroisolatsiooniomadused.
Klaastekstoliit
Nimetus
Kirjeldus
G-ETRONAX (GF-P)
Värv
erinevad
Tihedus
1,8...1,85
Lubatud töötemperatuur õhus, °C
150...180
Survetugevus, MPa
500
Läbilöögipinge, kV/mm
8...15
Iseloomustus: Silmapaistvalt kõrgete mehaaniliste näitajatega: tugevus, jäikus, löögisitkus. Materjal leiab kasutust elektroonikatööstuses kus nõutud kõrged elektroisolatsiooniomadused. Võrreldes P-P ja CF-P -ga on GF-P ca. 33% kõrgema temperatuuritaluvusega.
Polüuretaan
Nimetus
Kirjeldus
PUR
Värv
punane / sinine / kollane / pruunikaskollane
Tihedus
1,26
Kõvadus, Sh A
65 / 80 / 90 / 95
Tõmbetugevus, MPa
30 / 35 / 38 / 42
Abrasiivkulumiskindlus,
50 / 45 / 35 / 30
Suhteline pikenemine , %
600 / 580 / 580 / 500
Iseloomustus: Elastomeeridest pakutavad PUR tooted jagunevad nelja klassi vastavalt nende kõvadusnäitajatele. Kõige pehmem neist 65 Sh A ja kõige jäigem võimalik 95 Sh A.
Kasutatud kirjandus
  • http://www.tplast.ee/
  • 9. klassi Keemia õpik
  • Eneke
  • „Omad teadmised“
    18
  • Vasakule Paremale
    Plastmassid #1 Plastmassid #2 Plastmassid #3 Plastmassid #4 Plastmassid #5 Plastmassid #6 Plastmassid #7 Plastmassid #8 Plastmassid #9 Plastmassid #10 Plastmassid #11 Plastmassid #12 Plastmassid #13 Plastmassid #14 Plastmassid #15 Plastmassid #16 Plastmassid #17 Plastmassid #18 Plastmassid #19
    Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
    Leheküljed ~ 19 lehte Lehekülgede arv dokumendis
    Aeg2010-04-08 Kuupäev, millal dokument üles laeti
    Allalaadimisi 51 laadimist Kokku alla laetud
    Kommentaarid 4 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
    Autor Ott Levisto Õppematerjali autor
    Plastmassidest üldiselt, plastmassid tänapäeval, plastmasside head ja halvad küljed, plastmassidest täpsemalt.

    Sarnased õppematerjalid

    Metallide Tehnoloogia 1 Referaat
    52
    pdf

    Metallide Tehnoloogia 1 Referaat

    TTÜ EESTI MEREAKADEEMIA Üld- ja alusõppe keskus MATERJALIÕPETUS Referaat õppeaines Metallide tehnoloogia, materjalid I Kadett: Andrei Lichman Õppejõud: Paul Treier Rühm: MM42 Tallinn 2015 SISUKORD 1. Metallide kristalliline struktuur ............................................................................. 3 2. Kristallvõre tüübid ....................................................................................................... 3 3. Kristalliseerumine ....................................................................................................... 4 4. Materjalide füüsikalised, tehnoloogilised ja mehaanilised omadused ...... 5 4.1. Materjalide füüsikalised omadused ............................................................................ 5 4.2. Materjalide tehnoloogil

    Metalliõpetus
    TEHNOMATERJALIDE EKSAM
    30
    docx

    TEHNOMATERJALIDE EKSAM

    Tehnomaterjalid 1. Materjalide kasutamine inimajaloo vältel, selle muutumise põhjused. 10000a eKr oli põhilisteks materjalideks kuld, puit ja kivi. 5 sajandi pärast võeti kasutusele vask ning peale seda ka tina ning nende sulatamisel saadi pronks. Sellel sajandil avastati ka klaas ning telliskivid. 1. sajandi alguses avastati raud, paber ning tsement.10 sajandit elati selle teadmisega, kuid siis hakati uusi asju proovima ning avastati ka tulekindlad materjalid. 20.ndal sajandil hakkas tehnika arenema ning tuli palju uut, avastati teras, alumiinium, magneesium, komposiitmaterjalid. 2. Metallide aatom- ja kristallehitus. K8 – ruum kesendatud kuupvõre, nt Fe, C-teras, W, Cr K12- Tahkkesendatud kuupvõre, nt Al, Ni, Cu, Pb, Au, Ag, Pt H12- Kompaktne heksagonaalvõre, nt Zn, Mg, Ti, Co, Be Metalli aatomi ehitus.- Metallilistel elementidel on reeglina välises kihis vähe elektrone (1-3) ja neid hoitakse võrd

    tehnomaterjalid
    Tehnomaterjalide stenogramm
    44
    docx

    Tehnomaterjalide stenogramm

    Tallinna Tehnikaülikool 2014/2015 õ.a Materjalitehnika instituut Materjaliõpetuse õppetool Stenogramm aines tehnomaterjalid Üliõpilane: Üliõpilaskood: Rühm: Materjalide füüsikalised ja mehaanilised omadused Metallide ja sulamite liigitus tiheduse järgi:  ρ< 5000 kg/m3 – kergmetallid ja –sulamid;  5000 < ρ < 10000 kg/m3 - keskmetallid ja –sulamid;  ρ > 10000 kg/m3 - raskmetallid ja -sulamid. Metallide ja sulamite liigitus sulamistemperatuuri järgi:  kergsulavad metallid ja sulamid - TS ≤327°C (Pb sulamistemperatuur) - Pb, Sn, Sb;  kesksulavad metallid ja sulamid - TS =327-1539°C - Mn, Cu, Ni, Ag jt;  rasksulavad metallid ja sulamid - TS >1539°C (Fe sulamistemperatuur) – Ti, Cr, V, Mo, W. Plastsusnäitajad Plastsus on materjali võime purunemata muuta talle rake

    tehnomaterjalid
    Ehitusmaterjalide omadused
    30
    pdf

    Ehitusmaterjalide omadused

    EHITUSMATERJALIDE OMADUSED STANDARDID JA SERTIFIKAADID • Standardid on dokumendid, milledega kehtestatakse nõudmised toodetele või teenustele ning nende vastavuse määramiseks kasutatavad meetodid. Standardite ülesandeks on piiritleda materjalide omadusi, nende omaduste määramise meetodeid ja arendada uute kaasaegsete materjalide kasutamist. • Standardi kehtivusaeg on piiratud. • Materjali vastavust standardi nõuetele tõestab sertifikaat, mis antakse välja akrediteeritud organisatsiooni poolt EHITUSMATERJALIDE ÜLDOMADUSED • Füüsikalised omadused • Mehaanilised omadused • Termilised omadused • Keemilised • Tehnoloogilised (kasutusomadused) FÜÜSIKALISED OMADUSED TIHEDUS • Tihedus (või mahumass) on materjali mahuühiku mass looduslikus olekus (koos pooridega) 𝑮 𝜸𝟎 = 𝑽𝟎 Ühikud: g/cm3, kg/m3 G – aine mass; 𝑉0 ?

    Ehitusmaterjalid
    Tehnomaterjalide III kontrolltöö kordamine
    8
    docx

    Tehnomaterjalide III kontrolltöö kordamine

    Polümeersetel materjalidel esineb nii kristallilisus kui amorfsus. Kristallilisus on kolmedimensionaalne korrastatus atomaarsel tasandil, kus aatomid võrepunktidena moodustavad määratud parameetritega kristallivõre. 6. Plastid: lisandid, liigitus (termoplastid, termoreaktiivid, elastomeerid). Plastide liigitus lõppomaduste ja otstarbe järgi (konkreetsed näited iga liigi kohta). Plastide kasutamise eelised ja puudused. Plastid ehk plastmassid on sünteetilised materjalid, mis on kas puhtad vaigud (polümeerid) või vaigu ja lisandi sulamid. Lisandid : Täiteaine - pulbriline, kiuline, teraline või rullmaterjali kujuline.Vajalikud polümeeri kulu vahendamiseks ja plasti omaduste (surve- ja tõmbetugevus, kõvadus, kujukindlus jt.) kujundamiseks. Orgaaniline täiteaine: nt. puidujahu, tselluloos, paber; anorgaaniline: nt. asbest, grafiit, klaaskiud . Stabilisaator - plasti vananemisprotsessi aeglustamiseks.

    Tehnomaterjalid
    Metallide tehnoloogia kontrolltöö kordamiseks
    7
    docx

    Metallide tehnoloogia kontrolltöö kordamiseks

    1 Kristallivõre tüübid primitiivsed e. lihtsad ­ aatomid paiknevad ainult võreelemendi sõlmpunktides (tippudes); b) ruumkesendatud ­ lisaks võreelemendi tippudes olevaile aatomeile paikneb üks aatom võre- elemendi sees; Cr a, Fe a, Mna, Mo, V, W a ; c) tahkkesendatud ­ lisaks võreelemendi tippudes olevaile aatomeile paiknevad aatomid iga tahu keskel; Ag, Al, Cu, Coy , Cu, Fey, Ni, Pb, Pt, Sny d) põhitahkkesendatud ­lisaks võreelemendi tippudes olevaile aatomeile paiknevad aatomid põhitahkude keskel. kompaktne heksagonaalvõre: Be, Cd, Co, Cr , Mg, Ti, Zn. KRISTALLVÕRET ISELOOMUSTAVAD SUURUSED · Võre periood · Võre baas · Võre koordinatsiooniarv · Aatomiraadius · Võre kompaktsusaste Polümorfism. Mõnedel metallidel on sõltuvalt temperatuurist enam kui üks kristallivõre t üüp. Metallid o

    Materjalitehnika
    Metallide tehnoloogia-materjalid eksam 2015
    26
    docx

    Metallide tehnoloogia, materjalid eksam 2015

    1. Aatomi ehituse skeem suhtena. Kõvaduse määramine Rockwelli meetodil Kõvadus Rockwelli meetodil määratakse sissesurumise jälje sügavuse järgi: teraskuul läbimõõduga 1,6 mm ja jõud 980 N (100 kgf) – skaala B; teemantkoonus tipunurgaga 120° ja jõuga 580 N (60 kgf) või kõvasulamkoonus jõuga 1470 N (150 kgf). Kõvadust iseloomustab kuuli või koonuse

    Materjaliõpetus
    Materjalid
    86
    pdf

    Materjalid

    Autorid: Priit Kulu Jakob Kübarsepp Enn Hendre Tiit Metusala Olev Tapupere Materjalid Tallinn 2001 © P.Kulu, J.Kübarsepp, E.Hendre, T.Metusala, O.Tapupere; 2001 SISUKORD SISSEJUHATUS ................................................................................................................................................ 4 1. MATERJALIÕPETUS.............................................................................................................................. 5 1.1. Materjalide struktuur ja omadused ...................................................................................................... 5 1.1.1. Materjalide aatomstruktuur........................................................................................................... 5 1.1.2. Materjalide omadused ..........................

    Kategoriseerimata




    Meedia

    Kommentaarid (4)

    rellu01 profiilipilt
    Reelika Vallas: jah kindlasti aitab:)
    15:34 08-10-2011
    roadbeast profiilipilt
    Adolf Hitler: Suhtleiselt hea
    13:32 02-05-2012
    Liisu94 profiilipilt
    Liisu94: Ja aitab küll
    21:32 16-10-2011



    Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun