Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpory_konstr_mat (2).docx
Скачиваний:
56
Добавлен:
24.03.2015
Размер:
303.75 Кб
Скачать

59. Приведите примеры углеродных наноматериалов и области их применения.

Углеродные нанотрубки — это протяжённые цилиндрические структуры диаметром от одного до нескольких десятков нанометров и длиной до нескольких сантиметров (при этом существуют технологии, позволяющие сплетать их в нити неограниченной длины), состоящие из одной или нескольких свёрнутых в трубку графеновых плоскостей и заканчивающиеся обычно полусферической головкой, которая может рассматриваться как половина молекулы фуллерена. Применения: 1.Механические применения: сверхпрочные нити, композитные материалы, нановесы. 2.Применения в микроэлектронике: транзисторы, нанопровода, прозрачные проводящие поверхности, топливные элементы. 4.Для создания соединений между биологическими нейронами и электронными устройствами в новейших нейрокомпьютерных разработках. 5.Капиллярные применения: капсулы для активных молекул, хранение металлов и газов, нанопипетки. 6.Оптические применения: дисплеи, светодиоды. 7.Медицина (в стадии активной разработки).

Фуллере́н, бакибо́л или букибо́л — молекулярное соединение, принадлежащее классу аллотропных форм углерода и представляющее собой выпуклые замкнутые многогранники, составленные из чётного числа трёхкоординированных атомов углерода. Применяют в: 1.Аккумуляторы и электрические батареи, в которых так или иначе используются добавки фуллеренов. Основой этих аккумуляторов являются литиевые катоды, содержащие интеркалированные фуллерены. 2. Фуллерены могут быть также использованы в фармакологии для создания новых лекарств.  3. Различные производные фуллеренов показали себя эффективными средствами в лечении вируса иммунодефицита человека. 4. Кроме того, фуллерены нашли применение в качестве добавок в интумесцентные (вспучивающиеся) огнезащитные краски. За счёт введения фуллеренов краска под воздействием температуры при пожаре вспучивается, образуется достаточно плотный пенококсовый слой, который в несколько раз увеличивает время нагревания до критической температуры защищаемых конструкций.

60. Опишите технологические аспекты производства полимерных конструкционных материалов. Композиционный материал, непрерывная фаза которого образована полимером, называют полимерным композиционным материалом (полимерным композитом, ПКМ). основные виды ПКМ:1полимеры, содержащие любые твердые частицы или волокна;2 смеси полимеров;3полимеры, содержащие жидкости в виде включений или пластификаторов;4полимеры, содержащие газообразные наполнители;  Композиты с полимерной матрицей в качестве матрицы используют отвержденные эпоксидные, полиэфирные и некоторые другие термореактивные смолы, а также полимерные термопластичные материалы. В качестве армирующих элементов используют непрерывные и дискретные волокна различной природы (стеклянные, углеродные, органические, борные и т.д.), ткани и нетканые материалы на основе этих волокон. Достоинства: высокие удельные прочностные и упругие характеристики, стойкость к химическим агрессивным средам, низкие тепло- и электропроводность, радиопрозрачность стеклопластиков и т.п.К недостаткам пластиков относятся их низкие прочность и жесткость при сжатии и сдвиге, низкие тепловая и радиационная стойкость, гигроскопичность, подверженность изменению физико-механических характеристик при старении и под действием климатических факторов.  Технология:1смолу (микромолекулы) растворяют в серной кислоте, удаляют примеси и пузырьки воздуха, пропускают через фильеру (нитеобразователь), затем нити направляют в осадительную машину (для термообработки). Получаем прочное и жесткое волокно 2 из нитей плетут ткани различного переплетения 3готовят препрег (ткани арамидных волокон, пропитанные наполнителями и связующими) 4 препрег раскраивают и помещают в “стапели” – технологическую оснастку;5 стапель” помещают в автоклав (вакуумную установку) и в течение требуемого времени выдерживают при заданных температуре и давлении; при этом формируются деталь и сам композит, то есть совмещаются производство детали и материала.

Дайте опр-е конструкционным и ..58

Дайте опр-е понятию «твердый ..19

Дайте опр-е понятию решетки .. 10

Дайте опр-е терминам эвтетика.. 29

Дайте опре термину наноматериал...57

Дайте формулировку понятию ..1

Назовите виды материалов с ..49

Назовите виды твердых растворов.20

Назовите причины и условия..7

Объясните природу скрытой теплоты.. 4

Объясните причины возникновения .. 24

Оп-е классификацию сталей . 43

Оп-е классификацию чугунов..45

Оп-е кристаллографические направления.11

Оп-е линейные дефекты и условия .. 14

Оп-е метастабильное и стабильное ..37

Оп-те метод построения кривых охлажде..28

Оп-е методы термического анализа. 27

Оп-е объемные дефекты и условия .16

Оп-е основные этапы процесса .. 2

Оп-е поверхностные дефекты и условия..15

Оп-е свойства цветных металлов и ..52

Оп-е свойства чистого железа...34

Оп-е состав и свойства технического жел.35

Оп-е состав и структуру антикоррозийны..47

Оп-е состав и структуру жаростойких и ж.48

Оп-е состав и структуру материалов для...51

Оп-е состав, свойства и области применения инструмент...50

Оп-е строение, свойства и области применения композицион..53

Оп-е строение слитков..6

Оп-е структуру и условия образования…25

Оп-е технологические аспекты ..60

Оп-е условия диффузионной ..44

Оп-е фазовые превращения в сталях .. 39

Покажите связь кривых охлаждения ..5

Приведите критерии прочности, .. 33

Приведите примеры углеродных ..59

Раскройте основные положения.. 18

Раскройте практическое значение .. 26

Раскройте роль и суть процесса нитроцем.42

Раскройте роль и суть процесса цементац.41

Раскройте этапы аустенизации, перлитно.40

У-те виды дефектов кристаллической ..12

У-те классификацию углеродистых ..36

У-те основную роль процесса образования.3

У-те основную роль процесса термообраб.38

У-те основные критерии механических..31

У-те основные критерии физических .. 32

У-те основные методы исследования... 30

У-те основные методы получения гибрид..56

У-те основные методы получения композиционных материалов на металлическ..55

У-те основные методы получения композиционных материалов на неметалличес..54

У-те основные этапы технологии. 17

У-те практическое значение.. 46

У-те причины образования равноосных ..9

У-те причины образования зоны ..8

У-те условия образования твердых растворов внедрения….22

У-те условия образования твердых растворов вычитания… 23

У-те условия образования твердых растворов замещения. 21

У-те условия образования точечных..13

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]