Je to nauka o vlastnostech elektrotechnických materiálů a jejich zpracování při výroběelektrotechnických součástek a zařízení. Elektrotechnologie je jedním z druhů technologií, která nabývá významu především po 2. světové válce. V tomto obdob dochází k rychlému rozvoji elektrotechniky. Běžně používané materiály již nestačí splňovat náročnější požadavky. Vývoj, především fyziky a chemie, umožňuje ...
velmi jedovatý.
Ochrana proti cínovému moru legování cínu olovem nebo antimonem. slitin jsou důležité ocele.
Kovy střední teplotou tání
Běžně používáme: Kobalt (1493), nikl (1453), železo (1534). Stříbřitě bílý, lesklý kov.
Kadmium Měkký, stříbřitě bílý kov.
Nikl bílý těžký kov dobře tvářitelný zatepla zastudena. Feromagnetický, dobře odolává teplotám do
800 o
C, přísadou chromu 1200 o
C.
Stříbro použití hlavně slitinách pájky, pojistky (největší elektrická tepelná vodivost).
Nepostoupila-li přeměna hluboko, lze zahřátím vrátit modifikace β. Použití polovodičové technice.
Zirkon dobře odolává korozi.
Cín tři modifikace
- bílý cín vzduchu stálý (od 13,2 161o
C při dlouhodobě nižších teplotách
přechází modifikaci .
Galium Namodralá barva, použití dotací polovodičů typu Arzenid galia polovodič.
Zinek Namodrale bílý, řezu lesklý, lze pájet. Podle obsahu uhlíku
jsou technická železa kujná nekujná.
Wolfram vlákna žárovek, elektrody zářivek, tepelně namáhané součástky vysílacích elektronek.
- bílý cín při teplotě nad 161o
C dochází přechodu křehký.
Indium Stříbřitě lesklý, vzduchu stálý.
Niob supravodivý materiál, oxid tvoří dielektrikum elektrolytických kondenzátorů drahý. Použití vakuové technice, slitinách pro
povrchovou úpravu. Vlastnosti závisí obsahu přísad, technologii výroby tepelném i
mechanickém zpracování. elektrotechnice používá především jako magnetický konstrukční
materiál.
.
Použití hlavně slitinách drahý.
Kobalt vlastnosti blízké železu, feromagnetický, přísada magneticky tvrdých materiálech. Použití
v teploměrech výbojkách spínačích- kontakty, zdravotnictví amalgamy, rafinace zlata.
Z ušlechtilých kovů sem patří ještě osmium (3000), iridium (2410), ruthenium (2310),
rhodium (1966), platina (1773), paládium (1552). (Železo nikl invar malá teplotní roztažnost.
- bílý cín ztráta lesku, šednutí šedý cín Tato přeměna nazývá cínový mor.
Molybden držáky vláken žárovkách, anody vysílacích elektronek, folie masky při výrobě
integrovaných obvodů. Používá při výrobě akumulátorů jako ochrana
před ionizujícím zářením. Jsou-li cínové předměty (nádoby, sošky) dlouhodobě
vystaveny nízkým teplotám, může dojít přechodu původně bílého cínu šedou modifikaci předmět
se rozpadne prach.14
Olovo jen tam, kde není mechanicky namáháno. Oxiduje jen povrchu, používá ochraně
ocelových výrobků (žárové zinkování), elektrody suchých článků. Přechod mezi těmito
dvěma formami nastává při teplotě 13,2 °C. Odolný proti korozi, chemicky stálý použití vakuové technice. Výroba slitin.
Kovový cín běžně vykytuje dvou alotropních modifikacích: šedý alfa cín, krystalizující kubické
soustavě bílý beta cín, který vyskytuje tetragonální krystalické soustavě.
Titan malá elektrická tepelná vodivost, dobré mech. mědí
na značně namáhané kontakty. jedovatý.Z antimonidu india se
zhotovují Hallovy sondy. Vlastnosti podobné jako zinek. Slitiny. titan (1668).
Železo technické železo ocel litina slitina železa uhlíkem jinými prvky.
Tantal odporová vrstva tenkovrstvých rezistorů, anody elektrolytických kondenzátorů dielektrikem
je oxid. Tento jev označován jako cínový mor byl znám již středověku, kdy přes
zimu teploty hradních místnostech mohly klesnout pod uvedenou hodnotu došlo zničení cínových
nádob.
Rtuť kov běžné teploty kapalném skupenství.
Uplatnění slitinách vakuové technice poměrně drahý. vlastnosti, velká odolnost proti korozi. vakuové technice jako getr.
Kovy vysokou teplotou tání 2200 2300 o
C
Wolfram (3410), tantal (2996), molybden (2610), niob(2415),
zirkonium (1852)