350 likes | 465 Views
1. Kerámiák. Kerámiák szerepe és perspektívái a mérnöki gyakorlatban.
E N D
1. Kerámiák Kerámiák szerepe és perspektívái a mérnöki gyakorlatban A földkéregben előforduló elemek egy részének kémiai állapota olyan, hogy mint vegyületek, kerámiának minősülnek. Kerámia: kristályos, szervetlen nemfémes jellegű anyag. A mérnöki gyakorlat által felhasznált műszaki kerámiák azonban nagymértékben átalakított anyagok.
Kerámiák • Kerámia: a szó eredete: keramos fazekasföld • fazekas ősi foglalkozás: agyagedények, kőedények • a későbbiekben: porcelántárgyak • üvegedények, építőanyagok • tűzálló anyagok • Korszerű műszaki kerámiák: megfelelő angol elnevezés: • advanced technical ceramics • structural ceramics • high performance ceramics úgynevezett tradicionális kerámiák
Néhány példa kerámia alkatrészek felhasználásából származó előnyökre
Nem oxidos, nagy teljesítményű különleges kerámiák alapanyagai
Kovalens kötés - elektronpárok létesítik a kötést (XA, XB ~ ≥ 2,1), - kohéziós energia nagy (pl.: C, Si, Ge), - irányított jelleg (pl. C-H4).
A kötések nem tisztán ionos, kovalens vagy fémes, hanem kevert jellegűek is lehetnek:
A kerámiákban előforduló kötéstípusok: • ionos kötés • kovalens kötés • A kerámiákban előforduló alapvető kristályszerkezetek:
A kerámiák optikai tulajdonságai Mivel dielektrikumok, az elektromágneses hullámokat a látható fény tartományában általában nem abszorbeálják, ezért optikai felhasználásuk jelentős (lencsék, szűrők, prizmák, ablaküvegek). Az abszorpciós tényező frekvenciafüggése különböző anyagokban: abszorpció kis hullámhosszú tartományban: az elektronok átgerjesztése másik (vezető) sávba abszorpció nagy hullámhosszú tartományban: rácsvibráció
A kerámiák elektromos vezetőképessége Az elektromos vezetés mechanizmusa különböző anyagokban: fémek, félvezetők, szigetelők: