Nerez
Video: Nerezová ocel
Většina z nás jsou obeznámeni s nerezovou ocelí v různých produktů používaných domácí i průmyslové využití. Nerezová ocel se používá také v lékařství, včetně a v zubním lékařství, například pro výrobu různých nástrojů, skalpelové čepele, kleště, ortodontické dráty, zásady a zubních protéz sponami částečné náhrady, endodontických čepů atd Materiál je vystavena zejména léčby těžké Pro dodání požadovaného tvaru, a tak svolal tvárnou slitinu.Tvárné slitiny odlišné od mnoha jiných slévárenských slitin používaných pro výrobu korunek a můstků, v tom, že lité slitiny je tvořen mechanickým zpracováním, jako je válcování, lisování nebo tažení pro dodání požadovaného nový tvar. Pracovat při nízkých teplotách, obrábění se nazývá tváření za studena, ve kterých je kov současně dostává požadovaný tvar a kalené (obr. 3.7.1). Jestliže se zpracování provádí při vysokých teplotách, se nazývá horké pracovní nebo tepelné zpracování (tepelné zpracování), a to obvykle spočívá ve tvarování materiálu bez kalení. Č vytvrzení dochází proto, že kov je plynule překrystaluje a počet deformací, které může nastat prakticky omezen.
Video: 12H17 nerezová ocel nebo AISI 430. Nerezová ocel (materiál)
Obr. 3.7 .1. Účinek ošetření chladem na mechanické vlastnosti kovu. Poznámka: snížení tažnosti (HKromě nerezové oceli ve formě kovaného k dispozici, mnoho slitiny, jako slitiny zlata kolíků a sponkami protéz, slitiny niklu a titanu pro ortodontických drátů a endodontické nástroje i kobalt-chrom-niklových slitin pro zubní protézy, sponami a ortodontických drátů.
Ocel vyrobená široké škále různých kompozic, z nichž každá má poměrně specifické vlastnosti, které jsou uvedeny na ní v souladu s podmínkami použití. Jeden z těchto vlastností, které definují velký zájem o tento typ materiálu je jeho schopnost upravit vlastnosti v širokém rozsahu s malou změnou složení. Porovnání základních charakteristik s jinými materiály, ocel je uveden v tabulce 3.7.1.
Video: Svařovací time @ 6 - WIG svařování nerezové oceli pro začátečníky
Různé druhy ocelových drátů mají vysokou pevnost, která není dosažitelná pro jiné materiály. Před objevením z nerezové oceli v zubním lékařství (zejména na počátku 30. let), jediný kov, který se předpokládá, by mohly odolat korozi v prostředí ústní dutiny, byla zlatá.
Nerezová ocel má vysokou pevnost v tahu a používá se k výrobě pružin v odnímatelné ortodontické přístroje. To platí i pro non-přenosných zařízení pro výrobu kroužků, konzoly a obloukovými dráty. Obecně platí, že téměř všechny díly pevných zařízení používaných v ortodoncii, může být vyroben z nerezavějící oceli.
Ortodontický drát je vyroben z materiálu, známého jako austenitické nerezové oceli. Tento - ocel, je snadno vytvarování do drátu válcováním a následným tahem. V tomto případě jsou zrna kovu táhla do dlouhých vláknitých struktur procházejících podél drátu.
Materiál použitý pro výrobu ortho donticheskoy drátu, známý jako stabilní austenitické nerezové oceli. Podrobnější popis všech fází přípravy materiálu ze zdrojového, železa a ukončení jeho konverzi do konečného produktu. Mimochodem v této kapitole jsou zastoupeny různé typy ocelí a rysů jejich uplatnění.
železo
Železo je alotropický materiál, tj. při zahřívání v pevném stavu, prochází dvoufázové transformace. Při pokojové teplotě, čisté železo má tělo-kubickou strukturu (Kots) krystalovou mřížku, která je známá jako fáze. Tato struktura je udržována na teplotě 912 ° C, při které se přeměňuje na kubickou strukturu plošně centrované (kHz) - je y-fáze. Při teplotě 1390 ° C KHz železa Kots převeden zpět na železo a zachovává tuto strukturu na své teploty tání při 1538 ° C, Všechny tyto transformace jsou doprovázeny změnami v objemu železa (obr. 3.7.2).
ocel
Ocel je slitina železa a uhlíku, vyznačující se tím, že obsah uhlíku nepřekračuje 2%. Železa, s obsahem uhlíku větším než 2%, jsou klasifikovány jako slévárenské železo (litina) a není předmětem.
uhlíková ocel
uhlíková ocel - slitina železa a pouze uhlík. Krystalová struktura této oceli je zobrazen Kots formu, když malé množství rozpuštěného uhlíku v železe, tento materiál je známý jako a-železa nebo feritu.
I když neobsazena objem větší struktury (zaplnění složka 68%) KOU ve srovnání se strukturou kHz (74%), rozpustnosti uhlíku ve struktuře Kots mnohem nižší než KHz struktury, a její maximální úroveň je 0,02% hmotnostních, s teplota 723 ° C a 0,005 hmotnostního%, při teplotě místnosti.
forma materiál KHZ má vyšší (až 2,11%), rozpustnost pro uhlí. Důvod spočívá v tom, že největší vzdálenost mezi mobilní uzly křišťál železa Kots struktury (průměr: 0,72 nm) než železo struktury kHz (průměr 0,104 nm). Ocelová konstrukce KHZ známý jako austenitu nebo austenitické oceli.
Obě krystalické formy se stávají poměrně měkký a poddajný, a austenit je snadno tvarovat při zvýšených teplotách, za tepla kováním a válcováním.
Pokud je mez rozpustnosti uhlíkové oceli pro tyto druhy vyšší než maximální hodnota, přebytek je uložen ve formě Fe3C, tuhé a křehké fáze s názvem cementitu. Různé železa cementitu fázový systém fázový diagram znázorněný na obr. 3.7.3.
Video: Domácí koleno Duster / Jak si koleno nerezové oceli
Richard van Nurtai
Sdílet na sociálních sítích:
Podobné
Vědci pomáhají udržovat vlasy po chemoterapii rakoviny
Laserové ošetření kořenových kanálků
Nano- a světelné techniky v zubním lékařství
Psychologické a sociálně-ekonomické aspekty akvizice a využití laserů
Protetika děti smíšeného chrupu
Kovové vrtáky
Nástroje pro broušení a leštění
Sádra
Slitiny nikl-chrom-molybdenové
Komerčně čistý titan
Polymerní materiály na bází snímatelných náhrad
Polymerní materiály pro upevnění kovových protéz
Řezné nástroje
Kobalt-chrom-molybden a jiné slitiny používané jako implantáty v traumatologii
Tvorba filmu oxidu na povrchu titanu
Chemické a elektrochemické aspekty biokompatibilita, kovů a kovových slitin
Elektrochemické aspekty biokompatibilní kovy
Kovové implantáty
Ocelové slitiny
Aerobního biologického čištění odpadních vod
Lehká bionické rameno s chytrou drátem