Detail předmětu

Technologie a vlastnosti materiálů

FCH-SZZ_B_TVMAk. rok: 2015/2016

Předmět státní závěrečné zkoušky je zaměřen do oblasti chemie, technologie a vlastností materálů využívaných v různých oblastech průmyslové výroby.

Jazyk výuky

čeština

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Osnovy výuky

1) Silikáty (význam, rozdělení, použití, technologie zpracování silikátových materiálů).
2) Bayerův proces přípravy Al2O3 (suroviny, popis probíhajících chemických dějů, červený kal, příklady použití).
3) Technologie a vlastnosti keramiky na bázi silikátových surovin (definice a struktura keramických materiálů, suroviny, technologie tváření a tepelného zpracování, slinování).) Žárovzdorné keramické materiály (definice, rozdělení, technologie výroby, vlastnosti a příklady použití).
4) Technologie výroby a vlastnosti skla a skleně krystalických materiálů (struktura skla a skelný přechod sklářský kmen, tavení skla, čeření skloviny, řízená krystalizace).
5) Technologie výroby, vlastnosti, tuhnutí a tvrdnutí vzdušných maltovin (vápna a sádry).
6) Technologie výroby a vlastnosti portlandského cementu (suroviny, moduly, technologie výroby, procesy při tepelném zpracování, základní slinkové fáze).
7) Technologie výroby, zkujňování a vlastnosti železa a jeho slitin.
8) Technologie výroby neželezných kovů (hliník, hořčík, titan, měď, nikl) a vlastnosti jejich technicky významných slitin.
9) Nízkotavitelné kovy a jejich slitiny (olovo, zinek a cín).
10) Základní energetické a hmotnostní bilance procesů.
11) Proudění kapalin, čerpání kapalin a doprava plynů.
12) Sedimentace (Obecný postup výpočtu, procesy sedimentace v praxi, separace materiálů o různých hustotách).
13) Porézní nebo sypaná vrstva a fluidizace.
14) Vedení tepla (Fourierův zákon, součinitel tepelné vodivosti, průběh teplot v rovinné stěně)
15) Konvekce (základní postup při výpočtu přestupu tepla, nucená konvekce, volná konvekce).
16 Výměníky (materiálové a teplotní bilance, střední teplotní spád, uspořádání).
17) Odparky (bilance jednočlenného procesu odpařování, negativa použití odparek, aplikace odpařování v praxi).
18) Destilace (rovnováha kapalina – pára, rovnovážná destilace, rektifikace, diferenciální destilace, destilace vodní parou).
19) Extrakce (ternární diagram, násobná extrakce, zařízení pro procesy extrakce, využití procesů extrakce).
20) Absorpce (grafické znázornění rovnovážného stavu, Henryho zákon, výpočtu kinetiky děje, bezrozměrná kritéria).
21) Sušení (proces sušení v diagramu t-x, adiabatická saturace, typy sušáren).
22) Adsorpce (druhy a aktivita sorbentů, průniková křivka, adsorpční izotermy, použití v praxi, regenerace sorbentů).
23) Polymerní materiály – chování amorfních a semikrystalických polymerů (Tg, Tm, Tf – termomechanické křivky), krystalizace polymerů, základní aditivace polymerních materiálů - plniva, stabilizátory, retardéry hoření, barviva, nadouvadla, síťovadla, změkčovadla, lubrikanty.
24) Výroba, struktura, vlastnosti a použití základních termoplastů (PE, PP, PVC, PS, polydieny, kopolymery, deriváty). Chemické reakce polymerů, polymeranalogické reakce.
25) Výroba, struktura, vlastnosti a využití vybraných konstrukčních termoplastů (PMMA, PC, PET, PBT, PA, POM, PI, PSU).
26) Principy výroby surovin a polymerační technologie výroby biodegradovatelných polymerů (PLA, PHB, atd.)
27) Chemie a technologie reaktoplastických polymerních materiálů (UF, MF, PF, epoxidy, silikony, epoxidové pryskyřice, UP, PUR, modifikované materiály).
28) Průmyslové metody zpracování termoplastů. Extruze, kalandrování, vyfukování, vstřikování, tvarování. Metody zpracování reaktoplastů.
29) Technologie výroby vláknových kompozitních materiálů.