Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Σχετικά έγγραφα
ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ. Δρ. Φ. Σκιττίδης, Δρ. Π. Ψυλλάκη

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών

Κεραμικό υλικό. Είναι : Οξείδια, καρβίδια, νιτρίδια, βορίδια, αργιλοπυριτικά ορυκτά. π.χ. Αλουμίνα Al 2 O 3. Ζιρκονία ZrO 2. Σπινέλιος MgO.

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Υλικά-ιστορία και χαρακτήρας

1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Κεφάλαιο 2 Χημικοί Δεσμοί

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ. Ενότητα 3: Στερεά διαλύματα και ενδομεταλλικές ενώσεις. Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος.

Τμήμα Μηχανολογίας ΤΕΙ Πατρών. Τεχνολογία Υλικών. Διδάσκων. Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ Υλικα. Θεωρητικη αναλυση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Συσχέτιση. Δομής(structure) Ιδιοτήτων(properties) κατεργασίας(processing) ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΥΛΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών Διαγράμματα Φάσεων Callister Κεφάλαιο 11, Ashby Οδηγός μάθησης Ενότητα 2

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί

Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά. Μάθημα Νο 1

Μηχανικές ιδιότητες των μεταλλικών υλικών. Πλαστική συμπεριφορά

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Οικογενειακά δένδρα: οργάνωση υλικών και διεργασιών

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2 Ο ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Α. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ι. Ακατέργαστος χυτοσίδηρος.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ενότητα:

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 8: ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ

Τίτλος Μαθήματος: Βασικές Έννοιες Φυσικής. Ενότητα: Στερεά. Διδάσκων: Καθηγητής Κ. Κώτσης. Τμήμα: Παιδαγωγικό, Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Συγκολλήσεις

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Ανόργανη Χημεία. Ενότητα 8 η : Υγρά, Στερεά & Αλλαγή Φάσεων. Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ ΙΣΧΥΡΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΆΛΛΩΝ

1 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης. Χημεία Γ Γυμνασίου. 1. Γενικά να γνωρίζεις Α. τα σύμβολα των παρακάτω στοιχείων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

Χαλκός Ε.Β=8,9g/cm 3 (χάλυβας=7,8g/cm 3 ) (αλουμίνιο 2,7g/cm 3 ) Σημείο τήξης 1084,6 C. Πολύ καλός αγωγός του ηλεκτρισμού

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 1: ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΟΙ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ

Τήξη Στερεών Πρώτων Υλών. Εξαγωγική Μεταλλουργία

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΠΟΛΛΑΠΛΩΝΕΠΙΛΟΓΩΝ

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

ΚΡΑΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ. Ανθρακούχοι χάλυβες :π(c)<1,8%+mn<1%+ Χαλυβοκράματα: Mn, Ni, Cr+άλλα κραματικά στοιχεία. Χυτοσίδηροι : π(c)< 2-4,5%

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Πλαστικότητα, Διαρροή, Ολκιμότητα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χαλκός Ε.Β=8,9g/cm 3 (χάλυβας=7,8g/cm 3 ) (αλουμίνιο 2,7g/cm 3 ) Σημείο τήξης 1084,6 C. Πολύ καλός αγωγός του ηλεκτρισμού

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Το κολλάρισμα του χαρτιού στην Ανατολή γινόταν με αμυλόκολλα και στη Δύση με ζελατίνη. Σωστό

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 2. ΟΡΥΚΤΑ - ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η:Ταξινόμηση των στοιχείων-στοιχεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον

Διαγράμματα φάσεων-phase Diagrams

Περιεχόμενα 3. Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Δρ.-Μηχ. Άγγελος Μαρκόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ Τομέας Τεχνολογίας των Κατεργασιών

Εισαγωγή. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών. Κεφάλαιο 1 Callister / Ashby. Στόχοι του Κεφαλαίου 1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟ. Μέταλλα

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

Γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι»-Σεπτέμβριος 2016

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών Θερμικές Ιδιότητες Callister Κεφάλαιο 20, Ashby Κεφάλαιο 12

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Μη-κρυσταλλικάστερεάκαιύαλοι (non-crystalline solids and glasses)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 5: ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΑ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

2. Σύνθετα υλικά µε ενίσχυση. ινών (fibrous composites) σωµατιδίων (particulate composites) 3. Στρωµατικά σύνθετα υλικά (laminar composites)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ)

Θέμα 1 ο (30 μονάδες)

άκρα). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 1. Ηλεκτροσυγκολλήσεις αντιστάσεως (κατά σημεία, ραφής, με προεκβολές και κατά

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ. Πλαστική παραμόρφωση με διατήρηση όγκου

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τελική γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Ιούνιος 2016

Υλικά Ηλεκτρονικής & Διατάξεις

Χηµικοίδεσµοί, Μικροδοµή, Παραµόρφωση καιμηχανικές Ιδιότητες

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Μάθημα 23 ο. Μεταλλικός Δεσμός Θεωρία Ζωνών- Ημιαγωγοί Διαμοριακές Δυνάμεις

Κροκίδωση Συσσωμάτωση Χημική κατακρήμνιση Πηγή: Μαρία Λοϊζίδου, ΕΜΠ, Αθήνα 2006

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΜΕΤΑΛΛΑ. 1. Γενικά 2. Ιδιότητες μετάλλων 3. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή

Transcript:

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 01 Κατηγοριοποιήση υλικών-επίδειξη δοκιμίων Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ ΘεόδωροςΛούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011

Εισαγωγή: Ιστορική αναδρομή Λίθινη εποχή (2000000-5000 π.χ.) Χρήση ξύλου και πέτρας Εποχή χαλκού (5000-3000 π.χ.) Χρήση χρυσού, χαλκού και αργύρου Εποχή σιδήρου (1400 π.χ. - 500 μ.χ.) Μεταλλουργία (19ος αιώνας) Νέα μέταλλα και κράματα, πλαστικά, κεραμικά, σύνθετα υλικά 2

Αντικείμενο Τεχνολογίας Υλικών Σκοπός: Επιλογή υλικού στο σχεδιασμό κατασκευών με γνώμονα με μέσο Ασφάλεια Λειτουργικότητα Κόστος Οικολογία Χαρακτηρισμό ιδιοτήτων και συμπεριφοράς υλικών Βελτίωση ιδιοτήτων και ανάπτυξη προηγμένων υλικών 3

Ταξινόμηση υλικών 1. Μεταλλικά 2. Πολυμερή Πλαστικά 3. Κεραμικά 4. Σύνθετα 5. Νανοϋλικά 4

1. Μεταλλικά υλικά: Κατηγορίες Καθαρά Κράματα (ορισμός: ανάμειξη 2 ή περισσοτέρων χημικών στοιχείων σε κατάσταση τήξης (μία εκ των συνιστωσών πρέπει να είναι μέταλλο) Παραδείγματα κραμάτων: μπρούντζος = Cu + Sn ορείχαλκος = Cu + Zn χάλυβας, χυτοσίδηρος = Fe + C 5

1. Μεταλλικά υλικά: Ιδιότητες Ηλεκτρική αγωγιμότητα Θερμική αγωγιμότητα Κρυσταλλική δομή Υψηλή μηχανική αντοχή και πλαστικότητα Αντιδρούν με Ο 2 (οξείδωση) Υψηλό ειδικό βάρος Μεταλλική λάμψη 6

1. Μεταλλικά υλικά: Μικροδομή Κρυσταλλική δομή (περιοδικότητα) 7

1. Μεταλλικά υλικά: Μικροδομή Μεταλλικός δεσμός: δεσμός μεταξύ κατιόντων και νέφους ηλεκτρονίων σθένους Χαρακτηριστικά δεσμού: μη προσανατολισμένος δομή μέγιστης πυκνότητας συμμετρική τοποθέτηση κατιόντων μικρή αντοχή στη θερμοκρασία 8

1. Μεταλλικά υλικά: Μικροδομή Μεταλλικός δεσμός: δεσμός μεταξύ κατιόντων και νέφους ηλεκτρονίων σθένους Οδεσμός ευθύνεται για: ηλεκτρική/θερμική αγωγιμότητα ολκιμότητα μεταλλική λάμψη 9

1. Μεταλλικά υλικά: Σφυρήλατος Σίδηρος Σύσταση: 99.5% Fe Ικανοποιητικές μηχανικές ιδιότητες Σφυρηλασιμότητα Δυσθραυστότητα (ολκιμότητα) Μαγνητικές ιδιότητες Χαμηλό κόστος Οξείδωση (πορώδες οξείδιο του σιδήρου) 10

1. Μεταλλικά υλικά: Σίδηρος (Fe) Οι ενδιαφέρουσες ιδιότητες του σιδήρου οφείλονται στην αλλοτροπία: μπορεί να κρυσταλλωθεί σε περισσότερους από έναν τύπο πλέγματος γ-fe a-fe 11

1. Μεταλλικά υλικά: Χάλυβας Κράμα περιεκτικότητας τουλάχιστον 50% Fe με 0.05-2% C (τόσο μαλακότερος όσο μικρότερο το ποσοστό C) Υψηλές μηχανικές ιδιότητες Επιδέχεται θερμική κατεργασία Κατεργασιμότητα Ολκιμότητα Χαμηλό κόστος 12

1. Μεταλλικά υλικά: Χυτοσίδηρος Κράμα Fe-C περιεκτικότητας 2-6.67% σε C (τόσο ψαθυρότερος όσο υψηλότερο το ποσοστό C) Χυτευτότητα Αντοχή σε θλιπτικό φορτίο και τριβή Ευθραυστότητα Απορροφητικότητα στους κραδασμούς Αντίσταση στην οξείδωση Χαμηλό κόστος 13

1. Μεταλλικά υλικά: Αλουμίνιο (Αl) Χρησιμοποιείται σε κράματα σε ελαφρές κατασκευές και στην αεροναυπηγική Χαμηλό ειδικό βάρος Ολκιμότητα Διαμορφωσιμότητα Αντοχή στην οξείδωση (σχηματίζει αδιαπέραστο επιφανειακό στρώμα οξειδίου) 14

1. Μεταλλικά υλικά: Χαλκός (Cu) Περιορισμένη χρήση λόγω κόστους. Χρησιμοποιείται κατά κόρον σε καλώδια Υψηλή ηλεκτρική/θερμική αγωγιμότητα Ολκιμότητα Διαμορφωσιμότητα Αντοχή στην οξείδωση Υψηλό κόστος 15

1. Μεταλλικά υλικά: Παραγωγή Εξαγωγική μεταλλουργία: αρκετή πρώτη ύλη λαμβάνεται από ορυχεία και μεταλλεία Πυρομεταλλουργία (χρήση υψηλών θερμοκρασιών σε υψικάμινο) Υδρομεταλλουργία (χρήση υδατικών διαλυμάτων: εξαγωγή χρυσού) Ηλεκτρομεταλλουργία (ηλεκτρόλυση υδατικών διαλυμάτων, τηγμάτων αλάτων, οξειδίων) 16

2. Πολυμερή υλικά: Κατηγορίες Συνθετικά μακρομόρια C ή Si (λάστιχα, πλαστικά, σιλικόνη, Πολυβινυλοχλωρίδιο ) Θερμοπλαστικά: διαμορφώνονται με θέρμανση, είναι συγκολλήσιμα, ασθενείς δεσμοί van der Waals μεταξύ μακρομορίων Θερμοσκληρυνόμενα: δεν διαμορφώνονται με θέρμανση, δεν είναι συγκολλήσιμα, χημικοί δεσμοί μεταξύ μακρομορίων 17

2. Πολυμερή υλικά: Μικροδομή Κατά τον πολυμερισμό τα μακρομόρια διασυνδέονται με ομοιοπολικούς δεσμούς, οι οποίοι προσδίδουν στο υλικό την ελαστική του συμπεριφορά Προσανατολισμός μακρομορίων στη διεύθυνση της φόρτισης 18

2. Πολυμερή υλικά: Ιδιότητες Ελαστικότητα Χαμηλό ειδικό βάρος Κατεργασιμότητα Μικρή μηχανική αντοχή Αντίσταση στην οξείδωση Χαμηλό κόστος Μικρή αντίσταση στη θερμοκρασία Μονωτές ηλεκτρισμού/θερμότητας 19

2. Πολυμερή υλικά: Παραγωγή Πολυμερισμός: Πολυμερισμός ονομάζεται η συνένωση μικρών μορίων, που ονομάζονται μονομερή, προς σχηματισμό ενός μεγαλύτερου μορίου, που ονομάζεται πολυμερές. Πολυσυμπύκνωση: Σχηματισμό του πολυμερούς από τη σύνδεση των μορίων του μονομερούς και την αποδέσμευση νερού η παρόμοιας ουσίας. Πολυπροσθήκη: Σχηματισμό του πολυμερούς από τη σύνδεση διαφορετικών μορίων του μονομερούς χωρίς αποβολή προϊόντων. 20

3. Κεραμικά υλικά Ανόργανες μη μεταλλικές ενώσεις (γυαλί, τσιμέντο, πορσελάνη, αλουμίνα) Μικροδομή: Γενικά άμορφη (παράδειγμα κρυσταλλικής δομής:κρυσταλλοχαλαζίας) 21

3. Κεραμικά υλικά: Ιδιότητες Αντοχή στη θερμοκρασία Μονωτές ηλεκτρισμού/θερμότητας Χαμηλό ειδικό βάρος Αντίσταση σε παραμορφώσεις Ψαθυρότητα Χαμηλό κόστος Αντίσταση στην οξείδωση 22

3. Κεραμικά υλικά: Παραγωγή Εξόρυξη και μεταφορά πηλών και άλλων συστατικών και έπειτα μορφοποίηση Εξόρυξη και εξαγωγή μεταλλευμάτων, χημική παραγωγή κόνεων και έπειτα μορφοποίηση 23

4. Σύνθετα υλικά Σύνθεση 2 ή περισσότερων υλικών με σκοπό το συνδυασμό των ιδιοτήτων τους Διακριτές φάσεις μήτρας/ενίσχυσης: διεπιφάνειες ενίσχυση Παραδείγματα: πολυμερή με ίνες γυαλιού, σιδηροπαγές σκυρόδεμα μήτρα 24

5. Νανοϋλικά Κρυσταλλικές δομές μεγέθους 1-100nm (εξαιρετικές ιδιότητες λόγω έλλειψης ατελειών στη μικροδομή) γραφένιο φουλερίνα νανοσωλήνες άνθρακα 25