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MATERIALI SPECIALI

ACCIAIO SPECIALE

  • + NICHEL (austeniti)
  • + CROMO (Inossidabile)

RIGIDITA' colcola tnr e.d.

discussa interatomica

TEORICA (causa fuori definire gli errori)

e dà il riferimento massimo

103 elementi disponibili nella CROSTA TERRESTRE

Mat metallici → configurazione atomica da 1-84

  • E Ti titanio
  • CCC V vanadio
  • CC Cr cromo
  • CC Mn manganese
  • CCC Fe ferro
  • CFC Ni nichel
  • CFC Ramley
  • E Zn zinco
  • E Zr zirconio
  • CCC Mo molibdeno
  • CFC Ac argento
  • CFC Cd cadmio
  • E Sn stagno
  • CFC Pt platino
  • F Au oro
  • RJ Hg mercurio
  • CFC Pb piombo

CEC max organizzazione

CFC SPAZIALE

Reticoli di BRAVAIS ⇒ ΛΛ = pura classifico =

METALLI PESANTI

13/33

8/10 Kg g

ELT

AC 1 m3 cm3

2400 Kg

Acciaio 25

8200 Kg/m3

MATERIALI SPECIALI

ACCIAIO SPECIALE = + NiCHEL (austenita) + CROMO (Inosidabile)

RIGIDITA'colcolal tronnell r. de.

discussa interatomica

TEORICA (resa da ussi delocra dellei ebreri)

e da il reierimentuo massimo

103 elementi disponibili sulla CROSTA TERRESTRE

Mat Metalli —> configurara atomica 21 — 84 (n. atomiro)

  • E Ti titanio
  • CCC V vanodio
  • CCC Cr cromo
  • CCC Mn manganese
  • CFC Fe fene
  • CFC Ni niochel
  • CFC Ramn ley
  • E Zn zinco
  • E Zr zirconi
  • CCC Mo molibdenio
  • CCC Ac argento
  • CFC Cd cadmio
  • Sn stagno
  • CFC Pt plationa
  • RC Au ore
  • Hg mercriuio
  • CFC Pb piombo

ECC = Max organizazione

CFC = Spaziave

Reticoli de BRAVAIS —> Pu—> Pura classifrico

METALLI PESANTIDENSITA'

8/10

Kg gm3 cm3

ELS 2700 Kg.

8 200 Kg cm3

8.2 g

cm3 Acciaio

2.4 d

cm3 Cls

1

cm3 Acqua

INTERVALLO DENSITA' MATERIALI

METALLICI

Intervallo - va da 8 a 11

per i materiali industriali

salvo il titanio (materiale

legero)

Aumentando A (peso atomico) aumenta la DENSITA

e → n A

V nA

IONICO - el del I e VII GRUPPO (elem. molto diversi).

COVALENTE - legame da messa elem. che si unisce con

se stesso.

METALLICO

CURVA ENERGIA

FORZA - ATTRATIVA (legame

REPULSIVA ionico)

IONICA

FB

f =

105 · A · B

xn+m

UA = ∫ q2

x0 4πε0εr2

d

x = - ∫ q2x

4πε0εc

x3

x3

1x3

x-3 x2

- 4 2

2

UR = ∫ nB

xn+1 d x = -nB∫

xc x-n

xcn

___________________________________________________________________________

← ○ ⊕ → ⃝

| FR = -n B

FA qxm+1 q

UA = ∫ ∞

x0 4πε 0εr2

|

UR = ∫ nB

xcm+1 dx

UNETTA

Ut = 5.14 - 4.02 - 4.1

Unetta = Ut: Ua+ Ur =

in questo campo piccole deformazioni energie legate + legami atomici solido stabile e gli spostoriamo della loro posizione di equilibrio.

equilibrio: punto di stabilità

S = dF/dr = d²U/dru

Pto stabilito

dF/dr = S rigidità

UR = ∫x -A.B/xm

UA = ∫x q²/4πεo

UR aumenta al diminuire dell raggio (distanza)

LEZIONE 20 NOVEMBRE

gf, cus, Sit Radiano, On

df, 1/2, d

IONICO - NaCl (SALI GEMM.)

COVALENTE - tra atomi uguali o tra METALLICI

RETI - atomi legame ionico

  • CFC
  • CCC
  • ESAGONALE

Composti molto simili - LEGAME COVALENTE, sovrapposizione orbitali

LEGAMI MOLECOLARI

U, vibrativo

Curva di London-Morse

d - dissociazione del legame, punto del flesso

Modulo elastico per una struttura cristallina perfetta

E = ∂σ/∂ε

dU(x)

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gorbad93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Materiali da costruzione speciali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Medici Franco.
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