Elektrotechnologie 2 Ročník

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

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 ...

Pro: Neurčeno
Vydal: Střední průmyslová škola a střední odborné učiliště Trutnov Autor: Ing. Miroslav Dušánek

Strana 15 z 43

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






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