ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Σχετικά έγγραφα
Γραπτή «επί πτυχίω» εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Ιανουάριος 2017

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Απρίλιος 2017

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Απρίλιος 2016

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

Γραπτή «επί πτυχίω» εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι»-Ιούνιος 2016

«Επί πτυχίω» εξέταση στο μάθημα «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Ιανουάριος 2018

Θέμα 1 ο (30 μονάδες)

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

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών

Απόβλητα. Ασκήσεις. ίνεται η σχέση (Camp) :

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( )

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ο ΜΑΘΗΜΑ

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

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

Γραπτή εξέταση προόδου στο μάθημα «Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών Ι»-Ιανουάριος 2018

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Δρ. Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τελική γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι»-Ιανουάριος 2017

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΛΥΒΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ «Κατασκευή δοκιμίων από αλούμινα και μετρήσεις μηχανικών ιδιοτήτων»

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Θεωρητική Εξέταση. Τρίτη, 15 Ιουλίου /3

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C).

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΒΙΟΥΛΙΚΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ-ΥΔΡΟΞΥΑΠΑΤΙΤΗ 3

Μηχανικές Ιδιότητες των Υλικών

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως.

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών

1. Τί ονομάζουμε καύσιμο ή καύσιμη ύλη των ΜΕΚ; 122

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

Έτος: Εξάμηνο: Ημερομηνία εκτέλεσης: Ημερομηνία παράδοσης:

Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ KORUND - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ -

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ:

Υπολογισμός Διαπερατότητας Εδαφών

Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΡΟΥΣΕΙΣ- ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Κρυσταλλικές ατέλειες στερεών

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Πλαστικότητα, Διαρροή, Ολκιμότητα

ΟΚΙΜΗ ΕΡΠΥΣΜΟΥ. Σχήµα 1: Καµπύλη επιβαλλόµενης τάσης συναρτήσει του χρόνου

Γραπτή «επί πτυχίω» εξέταση στο μάθημα «Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών Ι»-Ιούνιος 2017

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ. Πλαστική παραμόρφωση με διατήρηση όγκου

Γ. Πειραματισμός - Βιομετρία

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ I

εξεταστέα ύλη στις ερωτήσεις από την 1 η έως και την 13 η 4.6 κυλινδρισμός σχέση συμπίεσης πίεση συμπίεσης

1-21. Οι απαντήσεις προκύπτουν εύκολα από τη θεωρία.

Αιωρήματα & Γαλακτώματα

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ. Μ. Κροκίδα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

4. Παρατηρείστε το ίχνος ενός ηλεκτρονίου (click here to select an electron

διαιρούμε με το εμβαδό Α 2 του εμβόλου (1)

Εργαστήριο Υλικών Βίκτωρ Στιβανάκης και Σουζάννε Μπρόσvτα

Άσκηση 3. Ποιοτική Μελέτη των νόμων ελέγχου δύο και τριών όρων (συσκευή: Προσομοιωτής ελέγχου PCS327: Σχ.1) Απαραίτητες γνώσεις

Κβαντικά σύρματα, κβαντικές τελείες, νανοτεχνολογία Nucleation of a Si nanowire

ΕΠΙΡΡΟΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. κινητική + + δυναμική

Τμήμα Χημικών- Μηχανικών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Δώστε τον ορισμό τον τύπο και το διάγραμμα σε άξονες P v της ισόθερμης μεταβολής. σελ. 10. και

ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Μονάδες - Τάξεις μεγέθους

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών

ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ. Εισαγωγή. 3.1 Γενικά για τη χημική κινητική και τη χημική αντίδραση - Ταχύτητα αντίδρασης

panagiotisathanasopoulos.gr

Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ασκήσεις επί χάρτου (Πολλές από τις ασκήσεις ήταν θέματα σε παλιά διαγωνίσματα...)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής

Εργαστήριο Υλικών ΙΙ (Κεραμικά & Σύνθετα Υλικά)

Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ. Ενότητα 6: Διάχυση. Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εφηρμοσμένη Θερμοδυναμική

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ:

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 9: Θραύση και κόπωση συγκολλήσεων Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εισαγωγή στη Στατιστική

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006

Προσομοίωση Πολυφασικών Ροών

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 6ο εξάμηνο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΝΑΣ. Θεωρία Κενού. FORTH / IESL / Vassilios Binas

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α. Χρησιμοποιώντας τον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο έχουμε : J J J

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ

6/5/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Θλίψη Σκυροδέματος. Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ.

Transcript:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ιούνιος 2016-(Καθ. Β.Ζασπάλης) ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ερώτηση 1 (10 μονάδες) Στις παρακάτω εικόνες (ηλεκτρονικού μικροσκοπίου) δίνονται στιγμιότυπα μικροδομής από μια διεργασία πυροσυσσωμάτωσης κάποιου δείγματος συμπιεσμένης κόνης 1 2 3 4 5 Ι) Να διαταχθούν οι εικόνες σύμφωνα με τη χρονική σειρά που εμφανίζονται καθώς εξελίσσεται η μικροδομή στη διεργασία της πυροσυσσωμάτωσης (5 μονάδες) Η σωστή σειρά είναι 3 2 4 5 1 Σωστές απαντήσεις: 5/7 ΙΙ) Ποια από τις εικόνες αντιστοιχεί στο αρχικό, ποια στο ενδιάμεσο και ποια στο τελικό στάδιο της πυροσυσσωμάτωσης; (5 μονάδες) Αρχικό: εικόνα 3 Ενδιάμεσο: εικόνα 4 Τελικό εικόνα 5 Σωστές απαντήσεις: 2/7 *Η εικόνα 1 αφορά ασύμμετρη ανάπτυξη κόκκων που αποτελεί απόκλιση από την ομαλή ανάπτυξη μικροδομής και κατά συνέπεια δεν ανήκει σε κανένα από τα τυπικά στάδια της πυροσυσσωμάτωσης. Ερώτηση 2 (10 μονάδες) Ένας από τους κανόνες που πρέπει να τηρηθούν όταν μια εργαστηριακά βελτιστοποιημένη διεργασία κονιορτοποίησης με σφαιρόμυλους μεταφέρεται σε βιομηχανική κλίμακα είναι η διατήρηση της συχνότητας περιστροφής. Α: Σωστό Β: Λάθος Λάθος Σωστές απαντήσεις: 6/7

Ερώτηση 3 (10 μονάδες) Eάν θερμανθεί επαρκώς η ιδανική μικροδομή κόκκων της εικόνας τότε: (ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή) Α. To μέσο μέγεθος κόκκων θα μεγαλώσει διότι το σύστημα θα επιδιώξει τη μείωση της επιφανειακής του ενέργειας με μείωση της διεπιφάνειας των ορίων των κόκκων. Β. Το μέσο μέγεθος κόκκων θα μικραίνει διότι το σύστημα θα επιδιώξει τη μείωση της επιφανειακής του ενέργειας με αύξηση της διεπιφάνειας των ορίων των κόκκων. Γ. Το μέσο μέγεθος κόκκων θα παραμείνει σταθερό διότι παρά τις θερμοδυναμικές τάσεις μείωσης της επιφανειακής ενέργειας δεν υπάρχει οδηγούσα δύναμη για τη μετακίνηση των ορίων των κόκκων. Σωστή είναι η πρόταση Γ. (Για τη μετακίνηση ορίου κόκκων απαιτείται καμπυλότητα ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες βαθμίδες.) Σωστές απαντήσεις: 4/7 Eρώτηση 4 (10 μονάδες) Η ζώνη αντίδρασης ενός σωματιδίου μετά από 25 ώρες παραμονής σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία έχει πάχος το 10% της διαμέτρου. Μετά από πόσες ώρες παραμονής θα αναμέναμε το πάχος να διπλασιαστεί; Α. Μετά από 50 ώρες Β. Μετά από 100 ώρες Γ. Μετά από 625 ώρες Μετά από 100 ώρες. Η αύξηση του πάχους L είναι ανάλογη της τετραγωνικής ρίζας του χρόνου Σωστές απαντήσεις: 0/7 (!!!) L 2 L 1 t 2 t 1 2 t 2 25 t 2 = 10 t 2 = 100 Ερώτηση 5 (10 μονάδες) Σε ένα κεραμικό οξείδιο (ΜΟ) έχει αποδειχθεί πως κατά την πυροσυσσωμάτωση υπάρχει αλληλεπίδραση με το περιβάλλον σύμφωνα με την αντίδραση: Ο Ο Χ 1 2 Ο 2(g) + V O + 2e To υλικό αυτό πυροσυσσωματώνεται στην ίδια θερμοκρασία, μια φορά σε ατμόσφαιρα αέρα και μια φορά σε ατμόσφαιρα αζώτου. Σε ποια περίπτωση θα επιτευχθεί η μεγαλύτερη πυκνότητα; Α. Στην περίπτωση πυροσυσσωμάτωσης σε αέρα Β. Στην περίπτωση πυροσυσσωμάτωσης σε άζωτο Γ. Και στις δύο περιπτώσεις θα επιτευχθεί η ίδια πυκνότητα Στην περίπτωση πυροσυσσωμάτωσης σε άζωτο Σωστές απαντήσεις: 7/7 (!!!)

Ερώτηση 6 (10 μονάδες) Διαθέτετε δύο κόνεις (1 και 2) τα χαρακτηριστικά συμπίεσης (πυκνότητα συναρτήσει πίεσης) των οποίων δίνονται στην Εικόνα. Ι) Ποια από τις δύο κόνεις θα επιλέγατε για τη συμπίεση προϊόντων μικρών διαστάσεων; Α. Την 1 Β. Την 2 ΙΙ) Ποια από τις δύο κόνεις θα επιλέγατε για τη συμπίεση προϊόντων μεγάλων διαστάσεων; Α. Την 1 Β. Την 2 I) Tην 1 ΙΙ) Την 2 *Σε μικρών διαστάσεων προϊόντα οι πτώσεις πίεσης είναι μικρές και όλα τα στοιχεία του προϊόντος υποβάλλονται στην ίδια πίεση συμπίεσης. Κατά συνέπεια επιλέγουμε την κόνη που συμπιέζεται καλύτερα δηλαδή αυτή που δίνει τη μεγαλύτερη πυκνότητα. Σε προϊόντα σχετικά μεγάλων διαστάσεων υπάρχει σημαντική πτώση πίεση με αποτέλεσμα να μην συμπιέζονται όλα τα τμήματα του προϊόντος στην πίεση συμπίεσης αλλά σε κάποια μικρότερη. Εδώ είναι σημαντικό να μην μεταβάλλεται ισχυρά η πυκνότητα με την πίεση συμπίεσης διότι έτσι θα δημιουργηθούν έντονες διαφορές πυκνότητας που θα οδηγήσουν σε θραύση κατά την πυροσυσσωμάτωση. Άρα εδώ επιλέγουμε την καμπύλη που παρουσιάζει τη μικρότερη μεταβολή με την πίεση δηλαδή την καμπύλη 2. Σωστές απαντήσεις: 4.5/7 Ερώτηση 7 (10 μονάδες) Θεωρείστε μια διεργασία που αποτελείται από τα παρακάτω τρία στάδια, δηλαδή το προϊόν είναι η κονιορτοποιημένη κόνη και η οποία λειτουργεί σε ένα τυποποιημένο σετ λειτουργικών και διεργασιακών παραμέτρων. Αν για κάποιο λόγο αυξηθεί η θερμοκρασία προθέρμανσης τότε (για όλες τις άλλες παραμέτρους σταθερές το μέσο μέγεθος κόκκων του προϊόντος. Α. Θα αυξηθεί Β. Θα μειωθεί Γ. Θα παραμείνει το ίδιο Β. Θα μειωθεί Αυξάνοντας τη θερμοκρασία προθέρμανσης μειώνουμε τη δραστικότητα της κόνης κατά την πυροσυσσωμάτωση οπότε στον ίδιο χρόνο (πυροσυσσωμάτωσης) θα έχουμε μικρότερο μέσο μέγεθος κόκκων. Σωστές απαντήσεις: 1/7

Ερώτηση 8 (10 μονάδες) Θεωρείστε μια διεργασία που αποτελείται από τα παρακάτω στάδια, δηλαδή το προϊόν είναι το πυροσυσσωματωμένο πολυκρυσταλλικό δοκίμιο και η οποία λειτουργεί σε ένα τυποποιημένο σετ λειτουργικών και διεργασιακών παραμέτρων. Εάν για κάποιο λόγο κατά την κονιορτοποίηση παραχθεί πιο λεπτόκοκκη σκόνη από αυτήν της τυποποιημένης διεργασίας για να διατηρηθεί η ίδια πυκνότητα στο τελικό προϊόν θα πρέπει Α. Να αυξήσουμε τη θερμοκρασία πυροσυσσωμάτωσης Β. Να μειώσουμε τη θερμοκρασία πυροσυσσωμάτωσης Γ. Δεν χρειάζεται να κάνουμε καμιά επέμβαση, η τελική πυκνότητα θα παραμείνει ίδια Β. Να μειώσουμε τη θερμοκρασία πυροσυσσωμάτωσης Λεπτόκοκκη σκόνη (δηλ. μεγαλύτερη ειδική επιφάνεια) σημαίνει μεγάλη δραστικότητα στην πυροσυσσωμάτωση η θερμοκρασία της οποίας θα πρέπει να μειωθεί για να διατηρηθεί η πυκνότητα και κυρίως για να αποφευχθεί ασύμμετρη ανάπτυξη κόκκων. Σωστές απαντήσεις: 6/7 Ερώτηση 9 (10 μονάδες) Η εφαρμογή θλιπτικής τάσης κατά την πυροσυσσωμάτωση ενισχύει τον ρυθμό πυκνοποίησης γιατί η εφαρμογή μηχανικής τάσης αυξάνει την μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας Gibbs (ΔG) της διεργασίας Α. Σωστό Β. Λάθος Β. Λάθος Το ΔG της διεργασίας παραμένει το ίδιο. Η θλιπτική τάση μεταβάλλει την ενέργεια σχηματισμού κενού Schottky και έτσι αυξάνει τη βαθμίδα κενών μεταξύ κοίλης και επίπεδης επιφάνειας (βλέπε σημειώσεις) Σωστές απαντήσεις: 1/7

Ερώτηση 10 (10 μονάδες) Σε μια τυποποιημένη διεργασία η κόνη 1 συμπιέζεται σε μια συγκεκριμένη πίεση (βλέπε εικόνα). Για την παραγωγή τελικού πυροσυσσωματωμένου δοκιμίου μήκους 8mm απαιτείται συμπίεση δοκιμίου μήκους 10mm διότι με την πυροσυσσωμάτωση επέρχεται συρρίκνωση κατά 20%. Λόγω κάποιων μεταβολών στην όλη διεργασία μεταβλήθηκαν τα χαρακτηριστικά συμπίεσης της κόνης και αποδίδονται από την καμπύλη 2. Εάν δεν αλλάξει τίποτα στη διεργασία αλλά απλά αντί της κόνης 1 εισαχθεί η κόνη 2 τότε το τελικό δοκίμιο θα έχει: Α. μήκος μεγαλύτερο από 8mm B. μήκος μικρότερο από 8 mm Γ. δεν θα αλλάξει το τελικό μήκος και θα παραμείνει 8mm Εάν γίνει η υπόθεση πως το δοκίμιο συμπιέζεται σε αυξημένη μεν πυκνότητα αλλά στο ίδιο μήκος (δηλ. μεγαλύτερη ποσότητα κόνης), τότε η σωστή επιλογή είναι η Α διότι μεγαλύτερη αρχική πυκνότητα σημαίνει μικρότερη συρρίκνωση (και όχι 20%) με αποτέλεσμα το τελικό μήκος να είναι μεγαλύτερο των 8 mm. Eαν γίνει η υπόθεση πως η ποσότητα της κόνης διατηρείται οπότε λόγω της μεγαλύτερης πυκνότητας το συμπιεσμένο δοκίμιο δεν έχει τώρα την αρχική διάσταση αλλά προφανώς κάποια μικρότερη τότε η σωστή επιλογή δεν είναι προφανής και εξαρτάται από τη σχετικότητα των διάφορων μεγεθών. Λόγω αυτής της ασάφειας, σε αυτήν την ερώτηση όλες οι απαντήσεις θα θεωρηθούν σωστές.