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Erkläre die Bindungsart der Atome Erkläre die Bindungsart der Atome Erkläre die Bindungsart der Atome Erkläre was in dieser Phase des Erstarrungsprozesses geschieht. Erkläre was in dieser Phase des Erstarrungsprozesses geschieht. Erkläre was in dieser Phase des Erstarrungsprozesses geschieht. Erkläre was in dieser Phase des Erstarrungsprozesses geschieht. 1) Benenne diesen Gittertyp. 2) Nenne typische Werkstoffe und Eigenschaften. 1) Benenne diesen Gittertyp. 2) Nenne typische Werkstoffe und Eigenschaften.

Erkläre die Bindungsart der Atome - poly-mech.ch · Metallbindung Metallische Atome geben ihre Valenzelektronen in Elektronenwolke ab. Metallkationen sind positiv geladen. Gute Leitfähigkeit

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Page 1: Erkläre die Bindungsart der Atome - poly-mech.ch · Metallbindung Metallische Atome geben ihre Valenzelektronen in Elektronenwolke ab. Metallkationen sind positiv geladen. Gute Leitfähigkeit

Erkläre die Bindungsart der Atome

Erkläre die Bindungsart der Atome

Erkläre die Bindungsart der Atome

Erkläre was in dieser Phase des

Erstarrungsprozesses geschieht.

Erkläre was in dieser Phase des

Erstarrungsprozesses geschieht.

Erkläre was in dieser Phase des

Erstarrungsprozesses geschieht.

Erkläre was in dieser Phase des

Erstarrungsprozesses geschieht.

1) Benenne diesen Gittertyp.

2) Nenne typische

Werkstoffe und Eigenschaften.

1) Benenne diesen Gittertyp.

2) Nenne typische

Werkstoffe und Eigenschaften.

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Metallbindung Metallische Atome geben ihre

Valenzelektronen in Elektronenwolke ab.

Metallkationen sind positiv geladen.

Gute Leitfähigkeit für Strom und Wärme

Duktilität (Verformbarkeit)

Hoher Schmelzpunkt.

Ionenbindung Immer ein Metall und ein Nichtmetall.

Metallatom gibt Elektronen an

Nichtmetallatom ab.

Positiv und Negativ geladene Atome ziehen

sich an.

Salze, meist hart und spröde.

Elektronenpaarbindung (Atombindung)

Immer 2 Nichtmetalle teilen

sich 1-3 Valenzelektronen.

Bleiben durch die Teilung nahe zusammen.

z.B. H2O Wasser

Erstarrungsprozess 4 Alle Atome haben ihren Platz im Gefüge

gefunden.

Alle Körner stossen an Korngrenzen

aneinander.

Die Temperatur sinkt wieder.

Erstarrungsprozess 3 Temperatur bleibt während dieser Phase

konstant.

Die Körner werden immer grösser und stossen

aneinander.

Korngrenzen entstehen.

Erstarrungsprozess 2 Die Erstarrungstemperatur ist erreicht.

Bewegung der Atome wird langsamer.

Atome beginnen Gruppen zu bilden, die

Körner.

Startpunkt ist der Kristallisationskeim.

Hexagonales Gitter

hex Magnesium Mg, Titan Ti, Beryllium Be

Leichtes Gewicht und trotzdem zäh

Kubisch Flächenzentriert

kfz Eisen über 911°C

Aluminium Al, Nickel Ni, Kupfer Cu

Weich und gut umformbar

Erstarrungsprozess 1 Das Metall ist flüssig.

Die Atome bewegen sich schnell und frei.

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1) Benenne diesen Gittertyp.

2) Nenne typische

Werkstoffe und Eigenschaften.

Benenne die 4 Baufehler.

Nenne den Fachbegriff zu diesem Gefüge.

Wo kommt dieses Gefüge vor.

Nenne den Fachbegriff zu diesem Gefüge.

Wo kommt dieses Gefüge vor.

Nenne den Fachbegriff zu diesem Gefüge.

Wo kommt dieses Gefüge vor.

Nenne den Fachbegriff zu diesem Gefüge.

Wo kommt dieses Gefüge vor.

Nenne Fachbegriff, Struktur und

Eigenschaften zu diesem Kunststoff.

Nenne Fachbegriff, Struktur und

Eigenschaften zu diesem Kunststoff.

Nenne Fachbegriff, Struktur und

Eigenschaften zu diesem Kunststoff.

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Lamellares Gefüge Lamellen (Streifen) durchziehen das Gefüge

Bei Grauguss Graphitlamellen zwischen den

Körnern. Perlit = Zebrastreifenkorn.

Man spricht auch von Streifenzementit.

(Fe3C) = Zementit = Eisencarbid

Baufehler 1) Zwischengitteratom

2) Versetzung

3) Leerstelle

4) Fremdatom

Kubisch Raumzentriert

krz Chrom Cr, Eisen unter 911°C, Wolfram W,

Hohe Festigkeit und grosser Wiederstand

gegen das Verformen.

Sehr dicht gepacktes Gitter.

Polyedrische Körner Vieleckige Körner.

Korngrenzen sind gerade Linien.

Eisen über 911°C (kfz)

Eisen als Austenit (kommt bei Raumtemp. nur

in Legierungen vor).

Globulare Körner Rundliche Körner

α-Eisen = reines Eisen = Ferrit

Dendritische Körner Nadelige Formen, riefenartig

Härtegefüge von Stahl = Martensit

Duroplast Kunststoff fest und starr.

Netzartig eng verknüpfte C-H-Ketten.

Flüssiges Vorproduckt, durch Zugabe von

Härter, unter Druck und Wärme in einer Form

erstarrt.

Nicht wiederverwendbar.

Thermoplast Kunststoff fest aber weich.

Fadenförmig verzweigte C-H-Ketten.

Spritzgiessen, Blasen, Extrudieren, …

Immer wieder einschmelzbar

(Recyclierbar)

Elastomer Kunststoff elastisch und dehnbar.

Weitmaschige Verknüpfungen zwischen

den C-H-Ketten.

Unter Wärmeeinwirkung Vulkanisiert.

Nicht wiederverwendbar.

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Erstarrung von Stahl 1) Zeichne die

Abkühlungskurve für Stahl

2) Beschrifte die Achsen

3) Beschrifte die wichtigen Punkte im

Diagramm stichwortartig

Nenne den Fachbegriff und ein Beispiel zu

diesem Verbundwerkstoff.

Nenne den Fachbegriff und ein Beispiel zu

diesem Verbundwerkstoff.

Erkläre den Unterschied

zwischen Monomeren und

Polymeren

mit Hilfe einer Skizze.

Welchen Einfluss haben

Baufehler?

Nenne praktische Beispiele,

wie Baufehler gezielt genutzt

werden.

Welche verschiedenen

Erscheinungsformen

unterscheidet man bei

Kunststoffen?

Nenne den Fachbegriff und ein Beispiel zu diesem Verbundwerkstoff.

Nenne den Fachbegriff und ein Beispiel zu diesem Verbundwerkstoff.

Nenne den Fachbegriff und ein Beispiel zu diesem Verbundwerkstoff.

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Abkühlungskurve von Stahl

Während der Erstarrung bleibt die Temperatur

konstant.

Teilchenverstärkt Kunststoff mit Glaskügelchen darin,

Hartmetall (WcTicTac mit Bindemittel Co)

Faserverstärkt Glasfaserverstärkt GFK

(Fahrradrahmen, Leiterplatten)

Kohlefaserverstärkt CFK Carbonfibre

(Automobilbau, Flugzeugbau Verkleidung)

Durchdringungsverbund Sinterbüchse mit Schmierstoff getränkt

(Öl durchdringt die Poren des Bauteils)

Strukturverbund Sandwich Bauweise mit Wabenstrukturschicht

(ist ein Schichtverbund mit unterschiedlich

strukturierten Schichten)

Schichtverbund Holzspanplatten (gleiches Material mit

Schichten unterschiedlicher Faserrichtung)

Flachriemen mit verschiedenen

Materialschichten

Erscheinungsformen von Kunststoffen

Alle Baufehler bewirken eine Verspannung des

Gefüges und haben so eine

Festigkeitserhöhung zur Folge.

Härten: Abschrecken hat Leerstellen und

Zwischengitteratome zur Folge

Legieren: Legierungselemente sind

Fremdatome und Zwischengitteratome

Umformen: Das Umformen führt zur

Versetzung von ganzen Reihen.

Wie wird ein Monomer zum Polymer