Στοιχεία Επιστήµης Κεραµικών



Σχετικά έγγραφα
ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

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

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016

Na 2. +CO 2 + 2HCl 2NaCl + SiO 2

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Ανόργανη Χημεία. Ενότητα 1 η : Στοιχεία, Ιδιότητες. Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής.

Κεφάλαιο 2 Χημικοί Δεσμοί

Σο πυρίτιο Φημεία Γ Γυμνασίου

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

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)

Περιοδικό Σύστημα Ιστορική Εξέλιξη

Υλικά V Κεραμικά και Μαγνητικά Υλικά

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

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

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

ΧΗΜΕΙΑ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ «ΑΕΡΕΣ», «ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ. Ενότητα 2: Κρυσταλλική Δομή των Μετάλλων. Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Καταστάσεις της ύλης. Αέρια: Παντελής απουσία τάξεως. Τα µόρια βρίσκονται σε συνεχή τυχαία κίνηση σε σχεδόν κενό χώρο.

Θεωρία Μοριακών Τροχιακών (ΜΟ)

Θεµατικό Περιεχόµενο Μαθήµατος

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Υλικά Ηλεκτρονικής & Διατάξεις

Εισαγωγή σε προχωρημένες μεθόδους υπολογισμού στην Επιστήμη των Υλικών

Κατανομή μετάλλων και αμετάλλων στον Π.Π.

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

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

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 7: ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ

Χηµικοίδεσµοί, Μικροδοµή, Παραµόρφωση καιμηχανικές Ιδιότητες

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Υλικά-ιστορία και χαρακτήρας

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Γενική & Ανόργανη Χημεία

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

dq dt μεταβολή θερμοκρασίας C = C m ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ J mole Θερμικές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα

Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό του (διαμορφωτή), ενός ή περισσότερων συλλιπασμάτων και

Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά. Μάθημα Νο 1

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

«Επιστήμη ΚεραμικώνΥλικών» ΧΕΙΜΕΡΙΝO ΕΞAΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟY ΈΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΥΛΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Οι ηµιαγωγοι αποτελουν την πλεον χρησιµη κατηγορια υλικων απο ολα τα στερεα για εφαρµογες στα ηλεκτρονικα.

Μάθημα 14ο. Περιοδικότητα των ιδιοτήτων των ατόμων των στοιχείων

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής

ΙΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΙΟΝΤΙΚΟΣ Ή ΕΤΕΡΟΠΟΛΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ

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

Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής

Μεταλλικός δεσμός - Κρυσταλλικές δομές Ασκήσεις

Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες των Στοιχείων. Εισαγωγική Χημεία

Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών (ΕΤΥ481)

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί

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

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

«ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΩΤΟΝΙΚΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - ΣΑΕΤ


ΑΡΧΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΧΗΜΕΙΑΣ. Γεωχημεία (Υ4203) Χ. Στουραϊτη

ΙΙΙ. Αρχές Κρυσταλλοχημείας. Γεωχημεία (Υ4203) Χ. Στουραϊτη

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ Υλικα. Θεωρητικη αναλυση

Αγωγιμότητα στα μέταλλα

2.1 Ηλεκτρονική δοµή των ατόµων

Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων. Περιοδικός πίνακας. Σταυρακαντωνάκης Γιώργος Λύκειο Γαζίου Page 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. M.Χανιάς Αν.Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 2 Ο ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. M.Χανιάς Αν.Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αγωγιμότητα σε ημιαγωγούς

Μάθημα 1 ο. - Κατανομή των χημικών στοιχείων - Ταξινομήσεις. Επικ. Καθ. Χ. Στουραϊτη Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας. Γεωχημεία Δ εξάμηνο 1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο :ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ

ΙΑΧΥΣΗ. Σχήµα 1: Είδη διάχυσης

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Σταυρούλα Γκιτάκου

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών

7.14 Προβλήματα για εξάσκηση

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

Υλικά Ηλεκτρονικής & Διατάξεις

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

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΕΤΥ-349 ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

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

Αγωγιμότητα στα μέταλλα

Kαρβίδιο πυριτίου, ευγενές κορούνδιο και κανονικό κορούνδιο

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Τεχνολογία Κατασκευής Ολοκληρωµένων Κυκλωµάτων

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (DISLOCATIONS )

1.1 Ηλεκτρονικές ιδιότητες των στερεών. Μονωτές και αγωγοί

Εξαιρέσεις στις ηλεκτρονιακές διαμορφώσεις

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

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ 2 Η ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ενότητα:

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

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

Βιβλιογραφία C. Kittel: Εισαγωγή στη ΦΣΚ (5 η εκδ. 8η) Ashcroft, Mermin: ΦΣΚ Ε.Ν. Οικονόμου, ΦΣΚ, Π.Ε.Κ. Κρήτης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Μάθημα 12. ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έχουν τόσες διαφορές (αλλά και ομοιότητες στις φυσικές και στις χημικές τους ιδιότητες!

Α.2 Από τα παρακάτω ζεύγη στοιχείων ευγενή αέρια είναι: α. 12 Mg και 20 Ca β. 2 He και 18 Αr γ. 6 C και 14 Si δ. 17 Cl και 35 Br

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd stvrentzou@gmail.com

2.3 Είδη χημικών δεσμών: Ιοντικός ομοιοπολικός δοτικός ομοιοπολικός δεσμός.

Transcript:

Στοιχεία Επιστήµης Κεραµικών ιδάσκων : ρ Ειρήνη Θεοφανίδου Email: eirini@iesl.forth.gr eirini_th@yahoo.com Τηλ: : 2810 391133

Ώρες διδασκαλίας: Τρίτη 11:00-14:00 14:00, Αίθουσα Β2 Χηµικού Εισαγωγή 2 ιαλέξεις 10 x 3 Tutorials 2 x 2 Σύνολο 36 Σηµειώσεις Μαθήµατος: www.materials.uoc.gr/courses/ceramics/ Εύη Παπαδοπούλου

Προτεινόµενα βιβλία: Fundamentals of Ceramics Author: M W Barsoum published in 2003 by Taylor & Francis group Επιστήµη και Τεχνική των Κεραµικών Χ. Π. Φτίκος, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π.,., 2005

Προγραµµα Μαθηµατων ιδακτεα Υλη εσµοί σε κεραµικά υλικά οµές κεραµικών υλικών Eπίδραση χηµικών δυνάµεων και δοµής στις φυσικές ιδιότητες Θερµοδυναµική και κινητική Aτέλειες σε κεραµικά υλικά ιάχυση και ηλεκτρική αγωγιµότητα Πυροσυσσωµάτωση και ανάπτυξη µικροδοµής Iσορροπία φάσεων Mηχανικές, Θερµικές, ιηλεκτρικές και Οπτικές ιδιότητες

Στοιχεία Κεραµικών Υλικών Περιοδικός Πίνακας: ~100 στοιχεία Το κάθε στοιχείο έχει συγκεκριµένη ηλεκτρονιακή διευθέτηση: - ατοµικό αριθµό Ζ - χωρική κατανοµή ηλεκτρονίων - ενέργειες ηλεκτρονίων -> κβαντοµηχανική! Γραµµές: αυξανόµενος ατοµικός αριθµός Ζ Στήλες ή Οµάδες: παρόµοιες χηµικές ιδιότητες π.χ. Οµάδα VII A: τα αλογόνα (F, Cl, Br, I) διατοµικά αέρια, µε µεγάλη δραστικότητα π.χ. Οµάδα VIII: τα ευγενή αέρια (He, Ne, Ar, Kr, Xe) µονοατοµικά αέρια, χηµικά αδρανή

Μέταλλα: πολλά από τα στοιχεία του Περιοδικού Πίνακα είναι στερεά στην θερµοκρασία δωµατίου (RT), είναι ελατά, γυαλιστερά και είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισµού και της θερµότητας. Κάποια στοιχεία είναι αέρια στην RT. π.χ. N, O, H, τα αλογόνα, τα ευγενή αέρια Τα υπόλοιπα στοιχεία είναι οµοιοπολικά στερεά και στην RT είναι µονωτές (Β, P, S, C) ή ηµιαγωγοί (Si, Ge). Μή Μεταλλικά Στοιχειακά Στερεά (ΜΜΣΣ) Συνήθως χρησιµοποιούµε κράµατα των στοιχείων. Έτσι παίρνουµε: µέταλλα, πολυµερή, ηµιαγωγούς, κεραµικά υλικά Υλικά µε διαφορετικές ιδιότητες διαφορετικοί δεσµοί!!

Μέταλλα: µεταλλικές ιδιότητες (ολκιµότητα, θερµική / ηλεκτρική αγωγιµότητα, αντανακλαστικότητα κ.α.) λόγω του µεταλλικού δεσµού. Πολυµερή: αποτελούνται από µακριές αλυσίδες άνθρακα (C) όπου είναι προσκολληµένα άλλα οργανικά άτοµα / µόρια (όπως C, H, N, Cl, F). Οι δεσµοί εντός της αλυσίδας είναι οµοιοπολικοί, δυνατοί και κατευθυντικοί. Οι δεσµοί µεταξύ των αλυσιδών είναι ασθενείς. ηλ. τα πολυµερή χαρακτηρίζονται από τους ασθενέστερους δεσµούς χαµηλότερα σηµεία τήξεως, υψηλότεροι συντελεστές θερµικής διαστολής, πιο όλκιµα από τα κεραµικά υλικά ή τα µέταλλα. Ηµιαγωγοί: οµοιοπολικά στερεά ισχυροί δεσµοί. ηλ. οι ηµιαγωγοί έχουν παρόµοιες ιδιότητες µε τα κεραµικά υλικά (σκληροί και εύθραυστοι). Πώς ορίζεται ένα κεραµικό υλικό;

Κεραµικά Υλικά: Ορολογία προερχόµενη από την αρχαιο-ελληνική λέξη κέραµος (πήλινα αγγεία). Στερεά υλικά που σχηµατίζονται µε εφαρµογή θερµότητας (ή θερµότητας και πίεσης), και αποτελούνται τουλάχιστον από δύο στοιχεία, δεδοµένου ότι το ένα από αυτά είναι µη µέταλλο ή µη µεταλλικό στοιχειακό στερεό. Το άλλο (ή άλλα) στοιχείο µπορεί να είναι είτε µέταλλο, είτε µη µεταλλικό στοιχειακό στερεό. Παραδείγµατα Κερµικών Υλικών: 1) MgO (µαγνησία) : µέταλλο (Mg) µη µέταλλο (Ο 2 ) 2) SiO 2 (σίλικα): µη µεταλλικό στοιχειακό στερεό (Si) µη µέταλλο (Ο 2 ) 3) SiC: 2 µη µεταλλικά στειχειακά στερεά 4) BaTiO 3, YBa 2 Cu 3 O 3 κ.α. Επίσης: οξείδια, καρβίδια, νιτρίδια, πυριτικά άλατα, πυρίτιοι λίθοι δηλ. τούβλα, βράχια, σκόνη, πηλός, άµµος κ.α. Κεραµικός Κόσµος!

Κρυσταλλικά και Άµορφα Στερεά Τα στερεά (άρα και τα κεραµικά) παρουσιάζουν: - τάξη µεγάλης κλίµακας (long range order) - τάξη µικρής κλίµακας (short range order) - συνδυασµό και των δύο Τα κρυσταλλικά στερεά παρουσιάζουν τάξη µεγάλης κλίµακας (a) (περιοδικότητα πολύ µεγαλύτερη από το µήκος του δεσµού) Τα άµορφα / γυαλιά / µη κρυσταλλικά στερεά παρουσιάζουν τάξη µικρής κλίµακας(b) (περιοδικότητα γύρω από τους πλησιέστερους γείτονες)

(a) Κρυσταλλικό στερεό (b) Άµορφο στερεό

Στοιχειώδης Κρυσταλλογραφία µικρή επανάληψη Μοναδιαία κυψελίδα: ο µικρότερος όγκος στο χώρο, που επαναλαµβανόµενος παράγει ολόκληρο τον κρύσταλλο. Υπάρχουν 4 είδη µοναδιαίας κυψελίδας Κρυσταλλικό σύστηµα: υπάρχουν µόνο 7 γεωµετρικά σχήµατα της µοναδιαίας κυψελιδας (Bravais) Σταθερές πλέγµατος: τα µήκη των πλευρών των µοναδιαίων κυψελίδων και οι µεταξύ τους γωνίες. Πλέγµα Bravais: κάθε πλεγµατικό σηµείο έχει το ίδιο περιβάλλον µε οποιοδήποτε άλλο σηµείο. 14 πλέγµατα σε 3D. Συµµετρία πλέγµατος: διαδικασία που αφήνει το πλέγµα αµετάβλητο. Πλέγµα + Βάση Κρυσταλλική οµή

Κεραµικές µικροδοµές Μονοκρύσταλλοι: τέλεια περιοδικότητα που µεταφέρεται σε ολόκληρο το πλέγµα. Πολυκρυσταλλικά στερεά: αποτελούνται από µονοκρυσταλλίτες («κόκκους») που χωρίζονται από τα όρια κόκκων, δηλ. περιοχές αταξίας ανάµεσα στους κόκκους. Πολυκρυσταλλικό δείγµα Τυπική µικροδοµή οπως φαίνεται σε οπτικό µικροσκόπιο Μέγεθος κόκκων: ~50µm Μικροδοµή: η διάταξη, το µέγεθος, το σχήµα των κόκκων, η ύπαρξη δεύτερων φάσεων, η παρουσία πόρων κτλ

Παραδοσιακά και Μοντέρνα Κεραµικά Κέραµος: καµένο υλικό ή πήλινο σκεύος (ο όρος αναφέρεται σε ψηµένο υλικό) Παραδοσιακά: 1500 π.χ. Μινωικό Πλαστικές ιδιότητες των αργίλων και των πυριτίων και τα αποτελέσµατα του ψησίµατός τους ανακαλύφθηκαν από πολύ νωρίς κεραµική, αγγειοπλαστική (ανάγκη φύλαξης τροφών-υγρών) Ακόµα και από την νεολιθική εποχή (8000 π.χ.) έχουν βρεθεί κεραµικά αγγεία. Πολύπλοκες ενώσεις: οξείδια,καρβίδια,περοβσκίτες κτλ προηγµένη τεχνολογία Μοντέρνα: Integrated ceramic micro fuel cell system for portable applications.

Γενικά χαρακτηριστικά των κεραµικών Γενικά, τα κεραµικά είναι: σκληρά, εύθραυστα, επιρρεπή στο θερµικό σοκ, ηλεκτρικοί και θερµικοί µονωτές, διαφανή (ενδογενώς), µη µαγνητικά, χηµικά σταθερά και δεν οξειδώνονται εύκολα. Υπάρχουν βέβαια και οι εξαιρέσεις: κάποια κεραµικά είναι µαγνητικά, κάποια είναι υπεραγώγιµα, κάποια είναι αγωγοί του ηλεκτρισµού ή της θερµότητας

Εφαρµογές Στην καθηµερινή µας ζωή όπως π.χ. Είδη υγειινής, γυαλικά, πορσελάνες κτλ. Στην τεχνολογία σε κεραµικές µηχανές στις οπτικές επικοινωνίες, ηλεκτρο-οπτικές εφαρµογές στα υλικά για λέιζερ, σε υποστρώµατα σε ηλεκτρονικά κυκλώµατα, ηλεκτρόδια κ.α. Ιστορικά τα κεραµικά χρησιµοποιούνταν για τις µονωτικές τους ιδιότητες π.χ. τα οξείδια του αλουµινίου και οι πορσελάνες Σήµερα υπάρχουν τα λεγόµενα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά κεραµικά, τα οποία είναι: ηλεκτρικοί µονωτές, είναι θερµικά σταθερά και έχουν µικρές απώλειες χρησιµοποιούνται ως υποστρώµατα στα ηλεκτρονικά. Π.χ. οι περοβσκίτες (CaTiO 3, LaMnO 3 κ.α.) είναι στερεά µε πολύ µεγάλες διηλεκτρικές σταθερές και χρησιµοποιούνται ευρέως στους πυκνωτές. Π.χ. πιεζοηλεκτρικά κεραµικά χρησιµοποιούνται σε ανιχνευτές

Μηχανικές εφαρµογές: Σε θερµοκρασία δωµατίου τα κεραµικά είναι συνήθως σκληρά και ανθεκτικά στην διάβρωση και στην φθορά κοπτικά εργαλεία, βαλβίδες κ.α. σε διαβρωτικά περιβάλλοντα Επίσης, ιδιότητες που µας ενδιαφέρουν πολύ είναι η αντανακλαστικότητα, η χαµηλή πυκνότητα, η ικανότητα να διατηρούν µεγάλα φορτία σε υψηλές θερµοκρασίες κεραµικές µηχανές για την µεταφορά ενέργειας και τουρµπίνες για την παραγωγή ενέργειας, Κεραµικές µηχανές: µικρότερο βάρος, υψηλότερες θερµοκρασίες λειτουργίας δηλ. υψηλότερη αποδοτικότητα, µικρότερη ρύπανση κ.α. thus making ceramics a stone age material with space age qualities.