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