Свойства металлов Скачать
презентацию
<<  Свойства металлов Физические свойства металлов  >>
Основы общей технологии металлов
Основы общей технологии металлов
Цели урока
Цели урока
Природные материалы
Природные материалы
Сплавы
Сплавы
Использование железа и его сплавов
Использование железа и его сплавов
Свойства материалов и полуфабрикатов
Свойства материалов и полуфабрикатов
Термины «физический» и «механический»
Термины «физический» и «механический»
Физические свойства
Физические свойства
Название
Название
Общие физические свойства металлов
Общие физические свойства металлов
Механические свойства
Механические свойства
Свойства
Свойства
Металлы и сплавы
Металлы и сплавы
Железоуглеродистые сплавы
Железоуглеродистые сплавы
Чугун выплавляют из руды
Чугун выплавляют из руды
Это интересно
Это интересно
Чугуны
Чугуны
Характеристика
Характеристика
Применение
Применение
Получают из серого чугуна
Получают из серого чугуна
Общая классификация сталей
Общая классификация сталей
Классификация сталей по способу производства
Классификация сталей по способу производства
Классификация сталей по назначению
Классификация сталей по назначению
Все стали имеют свою маркировку
Все стали имеют свою маркировку
Маркировка сталей
Маркировка сталей
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа
Расшифруйте марки стали
Расшифруйте марки стали
Самопроверка
Самопроверка
Примеры расшифровки и обозначения сталей
Примеры расшифровки и обозначения сталей
Самооценка проверочной работы
Самооценка проверочной работы
Классификация углеродистых сталей
Классификация углеродистых сталей
Применение углеродистых сталей
Применение углеродистых сталей
Режущие и измерительные инструменты
Режущие и измерительные инструменты
Классификация легированных сталей
Классификация легированных сталей
Применение легированных сталей
Применение легированных сталей
Цветные металлы
Цветные металлы
Алюминий
Алюминий
Термин «дюралюминий»
Термин «дюралюминий»
Медь
Медь
Виды медных сплавов
Виды медных сплавов
Применение латуни
Применение латуни
Магний
Магний
Применение магния
Применение магния
Титан
Титан
Титан
Титан
Применение титана и его сплавов
Применение титана и его сплавов
Закрепление материала
Закрепление материала
Слайды из презентации «Общие свойства металлов» к уроку химии на тему «Свойства металлов»

Автор: GEG Popular. Чтобы увеличить слайд, нажмите на его эскиз. Чтобы использовать презентацию на уроке, скачайте файл «Общие свойства металлов.ppt» бесплатно в zip-архиве размером 2852 КБ.

Скачать презентацию

Общие свойства металлов

содержание презентации «Общие свойства металлов.ppt»
СлайдТекст
1 Основы общей технологии металлов

Основы общей технологии металлов

2 Цели урока

Цели урока

Образовательные: Способствовать запоминанию основной терминологии, формированию представления о металлах, их свойствах и области применения

Развивающие: Способствовать формированию и развитию познавательного интереса учащихся к предмету.

Воспитательные: Способствовать формированию и развитию нравственных, эстетических, экономических качеств личности.

3 Природные материалы

Природные материалы

Из истории….

На ранней стадии развития человечества использовались природные материалы- дерево, кость, камень. Следует отметить, что с помощью камня около 500 тыс.лет назад люди стали добывать огонь. Использование огня для обжига глины при изготовлении предметов домашней утвари породило начало керамической технологии. Следующим этапом развития стало использование металлов. Первыми применялись те, которые встречались в природе в чистом, самородном виде.

4 Сплавы

Сплавы

Из истории….

Прежде всего это медь, начало её применения относиться к седьмому тысячелетию до нашей эры. В четвертом тысячелетии до нашей эры начали применять сплавы: преобладали уже металлические инструменты из бронзы - сплавы меди с другими металлам, в первую очередь с оловом, имеющие лучшие свойства, чем чистая медь.

5 Использование железа и его сплавов

Использование железа и его сплавов

Из истории….

Важнейшим этапом развития стало использование железа и его сплавов. В середине ХIХ века осваивается конвертерный метод производства стали, а концу века – мартеновский. Сплавы на основе железа и в настоящее время являться основными конструкционными материалами.

6 Свойства материалов и полуфабрикатов

Свойства материалов и полуфабрикатов

Свойства

Определение

Физические

Отличительные стороны материалов, которые проявляются при взаимодействии их с окружающей средой.

Механические

Отличительные стороны материалов, которые проявляются в способности сопротивляться воздействию внешних механических усилий.

Химические

Способность материалов взаимодействовать с окружающей средой при различных температурах (окисляемость, растворимость, коррозионная стойкость и др.)

Технологические

Способность материалов подвергаться обработке

7 Термины «физический» и «механический»

Термины «физический» и «механический»

Свойства материалов и полуфабрикатов.

Термины «физический» и «механический» происходят от греческих слов, означающих соответственно «природа» и «орудие, машина».

Термин «химический» произошёл от древнелатинского слова «алхимия» (наука о веществах и их превращениях).

8 Физические свойства

Физические свойства

9 Название

Название

Физические свойства.

Название

Определение

Цвет

Блеск

Плотность

Теплопроводность

Электропроводность

Температура плавления

Тепловое расширение

Намагничиваемость

Способность материалов вызывать определенные зрительные ощущения.

Способность материалов отражать свет

Количество массы материала в единице объёма (измеряется в кг/м 3, гр/см 3)

Способность материалов передавать теплоту от более нагретых частей тела к менее нагретым.

Способность материалов проводить электрический ток.

Тепловое состояние металлов и сплавов, при котором они из твердых становятся жидкими.

Увеличение размеров (объёма) металлов и сплавов при нагревании

Способность материалов и сплавов намагничиваться под действием магнитного поля.

10 Общие физические свойства металлов

Общие физические свойства металлов

Физические свойства объясняются особым строением кристаллической решетки (положительные ионы связаны свободными электронами) Пластичность – способность изменять свою форму при ударе, прокатываться в тонкие листы, вытягиваться в проволоку. Au, Ag,Cu,Sn,Pb,Zn,Fe золото – 0,003 мм Уменьшается Электропроводность – при нагревании уменьшается (колебание ионов => затруднение движения электронов) Ag, Cu, Au, Ai, Fe уменьшается Теплопроводность – закономерность та же. За счет движения свободных электронов быстрое выравнивание температуры в массе металла Металлический блеск – хорошо отражают световые лучи. Плотность – ?< 5 г/см3- легкие. Самый легкий – литий (0,53 г/см3). Самый тяжелый – осмий (22,6 г/см3). Т плавления – Цезий и галлий плавятся на ладони руки, вольфрам - 3410°С. Твердость – Самый твердый – хром. Самые мягкие – калий, рубидий, цезий – легко режутся ножом.

11 Механические свойства

Механические свойства

12 Свойства

Свойства

Механические свойства.

Свойства

Определение

Прочность

Твёрдость

Упругость

Вязкость

Хрупкость

Пластичность

Способность материалов выдерживать нагрузки без разрушения.

Способность материалов сопротивляться проникновению других, более твёрдых тел.

Способность материалов восстанавливать первоначальную форму после прекращения действия внешних сил.

Способность материалов необратимо поглощать энергию при мгновенном на них воздействии.

Способность металлов и сплавов разрушаться под действием ударных нагрузок. Хрупкость – свойство, обратное вязкости.

Способность металлов и сплавов изменять свою форму и размеры под действием внешних сил, не разрушаясь, и оставаться в этом состоянии после прекращения действия этих сил.

13 Металлы и сплавы

Металлы и сплавы

М е т а л л ы -

С п л а в ы -

Виды металлов и сплавов

Чёрные (железо и его сплавы)

Цветные (все остальные металлы и их сплавы)

Материалы, обладающие высокой теплопроводностью, электрической проводимостью, блеском, ковкостью и другими характерными свойствами.

Сложные вещества, являющиеся сочетанием какого-либо простого металла (основы сплава) с другими металлами или неметаллами.

14 Железоуглеродистые сплавы

Железоуглеродистые сплавы

Металлы и сплавы.

Железоуглеродистые сплавы -

Виды железоуглеродистых сплавов

Чугун (свыше 2% углерода

Сталь (до 2% углерода)

Сплавы железа с углеродом и некоторыми другими элементами (марганцем, фосфором, серой и т.п.)

Углерод в чугуне может находиться в химическом соединении с железом или в свободном состоянии – в виде частиц графита: пластинок, зёрен, хлопьев или шариков.

Чугун выплавляют из руды в доменных печах, а сталь – из чугуна в металлургических печах разных конструкций.

15 Чугун выплавляют из руды

Чугун выплавляют из руды

Металлы и сплавы.

Чугун выплавляют из руды в доменных печах, а сталь – из чугуна в металлургических печах разных конструкций.

Углерод в чугуне может находиться в химическом соединении с железом или в свободном состоянии – в виде частиц графита: пластинок, зёрен, хлопьев или шариков.

16 Это интересно

Это интересно

Металлы и сплавы.

!? Это интересно

В глубокой древности люди познакомились с железом, которое содержалось в метеоритах. Египтяне называли этот металл небесным, а греки и жители Северного Кавказа – звёздным. Метеоритное железо вначале ценилось гораздо выше золота. Железные украшения носили в то время самые знатные и богатые люди.

17 Чугуны

Чугуны

В и д ы ч у г у н о в

Белые

Серые

Ковкие

Высокопрочные

Белый чугун на изломе матово-белого цвета, очень твёрдый и хрупкий, плохо обрабатывается резанием и имеет низкие литейные свойства. Чаще всего используется на переделку в сталь, поэтому его также называют предельным, часть идёт на получение ковкого чугуна.

18 Характеристика

Характеристика

Чугуны.

С е р ы й ч у г у н

Применение

Характеристика

На изломе – серый цвет. Он мягче белого чугуна, хрупок, но хорошо обрабатывается резанием. Имеет высокие литейные свойства и используется для получения отливок, поэтому его также называют литейным.

19 Применение

Применение

Чугуны.

К о в к и й ч у г у н

Применение

Характеристика

Название «ковкий» условное, т.к. этот чугун практически не куется. Получают его путём отжига из белого чугуна. Он обладает повышенной прочностью, вязкостью, но невысокой пластичностью.

20 Получают из серого чугуна

Получают из серого чугуна

Чугуны.

В ы с о к о п р о ч н ы й ч у г у н

Применение

Характеристика

Получают из серого чугуна введением в него в жидком состоянии специальных добавок. Он прочнее серого чугуна и труднее обрабатывается.

21 Общая классификация сталей

Общая классификация сталей

С т а л и.

Общая классификация сталей

По способу производства

По качеству

По назначению

По химическому составу

22 Классификация сталей по способу производства

Классификация сталей по способу производства

С т а л и.

Классификация сталей по способу производства

Получают в мартеновских печах. Способ предложил в 1864 г. французский Металлург Пьер Мартен

Мартеновская

Выплавляют в электропечах. Это наиболее совершенный способ получения стали. Его предложил в 1802 г. русский физик и электротехник Петров

Электросталь

Конвертерная (бессемеровская и томасовская)

Получают в конвертерах – стальных сосудах грушевидной формы. Бессемеровский процесс разработал в 1855-1856 гг. английский изобретатель Генри Бессемер, томасовский – в 1978 г. английский металлург Сидни Томас

23 Классификация сталей по назначению

Классификация сталей по назначению

С т а л и.

Классификация сталей по назначению

Классификация сталей по химическому составу

Углеродистые стали

Легированные стали

Конструкционные

Инструментальные

Специальные с особыми свойствами

Сплавы железа с углеродом (до 2%) в состав которых Входят обычные примеси: кремний, марганец, сера, фосфор и др.

Сплавы, в состав которых, кроме железа, углерода (до 2%) и обычных примесей, входят легирующие элементы (хром, никель, вольфрам и др.)

24 Все стали имеют свою маркировку

Все стали имеют свою маркировку

отражающую в первую очередь их химический состав. В маркировке стали первой цифрой указано содержание углерода в сотых долях процента. Затем следуют буквы русского алфавита, обозначающие наличие легирующего элемента. Если за буквой цифры нет, это означает, что содержание легирующего элемента составляет не более одного процента, а следующие за буквой цифры (цифра) означают содержание его в процентах.

25 Маркировка сталей

Маркировка сталей

По стандарту марку углеродистой стали обыкновенного качества обозначают буквами Ст и цифрами от 0 до 7. Качественные углеродистые стали маркируют двузначными цифрами, которые показывают содержание углерода в сотых долях процента (0,8; 25 и т. д.). В обозначение марок кипящей стали добавляют "кп", полуспокойной - "пс", спокойной - "сп", например СтЗсп, Ст5пс, Ст2кп. В отличие от маркировки углеродистых сталей буквы в марке низизколегированных сталей показывают наличие в стали легируюших примесей, а цифры - их среднее содержание в процентах; предшествующие буквам цифры показывают содержание углерода в сотых долях процента. Для маркировки стали каждому легирующему элементу присвоена определенная буква кремний - С, марганец - Г, хром - X, никель - Н, молибден - М, вольфрам - В, алюминий - Ю, медь - Д, кобальт - К. Первые цифры марки обозначают среднее содержание углерода (в сотых долях процента для инструментальных и нержавеющих сталей); затем буквой указан легирующий элемент и последующими цифрами - его среднее содержание, например сталь ЗХ13 содержит 0,3%) - С и 13% - Сr, марки 2?17Н2 - 0,2% - С, 17% - Сr и 2% - Ni.

26 Самостоятельная работа

Самостоятельная работа

Расшифруйте маркировку сталей

27 Расшифруйте марки стали

Расшифруйте марки стали

12хнза- 19хгн- 15х25т- 08х21н6м2т- 09х16н15м3б-

28 Самопроверка

Самопроверка

29 Примеры расшифровки и обозначения сталей

Примеры расшифровки и обозначения сталей

12ХНЗА- содержание углерода - 0,12%, хрома - 1,0%, никеля - 3,0%, высокого качества; 30ХГСА-содержание углерода - 0,30%, хрома, марганца, кремния по одному проценту, буква "А" обозначает высокое качество; 19ХГН-содержание углерода - 0,19%, хрома, марганца, никеля по одному проценту; 15Х25Т-содержание углерода - 0,15%, хрома - до 25%, титана - до 1%; 08Х21Н6М2Т-содержание углерода - 0,08%, хрома - 21%, никеля - 6%, молибдена - 2%, титана - до 1 процента. 09Х16Н15М3Б-содержание углерода - 0,09%, хрома - 16%, никеля - 15%, молибдена - 3,0%, ниобия - до 1 процента.

30 Самооценка проверочной работы

Самооценка проверочной работы

ВЫПОЛНЕНО ПРАВИЛЬНО: «5» - 6 заданий, «4» - 5 заданий, «3» - 4 задания.

Самооценка проверочной работы

31 Классификация углеродистых сталей

Классификация углеродистых сталей

С т а л и.

Классификация углеродистых сталей

Конструкционные

Инструментальные

Конструкционные стали обычного качества маркируются буквами и цифрами, например: Ст3. Буквы Ст обозначают «сталь», цифры указывают условный номер марки стали. Конструкционные качественные стали маркируются цифрами, указывающими содержание углерода в сотых долях процента. Например «сталь45» - сталь, содержащая 0,45% углерода

Инструментальные качественные и высококачественные стали маркируются буквами и цифрами, указывающими содержание углерода в десятых долях процента. Например, У7 и У7А. У – углеродистая сталь, 7 – 0,7% углерода, А – высококачественная сталь.

32 Применение углеродистых сталей

Применение углеродистых сталей

С т а л и.

Применение углеродистых сталей

Детали машин и металлические конструкции

Режущие и измерительные инструменты

33 Режущие и измерительные инструменты

Режущие и измерительные инструменты

С т а л и.

Применение углеродистых сталей

Режущие и измерительные инструменты

34 Классификация легированных сталей

Классификация легированных сталей

С т а л и.

Классификация легированных сталей

!? Это интересно

Конструкционные

Инструментальные

Специальные с особыми свойствами

Начало производству легированной стали в России положил русский металлург Аносов. Ему удалось проникнуть в тайну кузнецов Древнего Востока – найти секрет изготовления булатной стали, узорчатого сплава с необычайно высокой твёрдостью и упругостью. Термин «легирование» произошёл от немецкого слова, означающего «сплавлять», а оно, в свою очередь, было образовано от латинского, означающего «связываю, соединяю».

35 Применение легированных сталей

Применение легированных сталей

С т а л и.

Применение легированных сталей

Ответственные детали машин и металлические конструкции

Конструкционные

Инструментальные

Инструменты с высокими эксплуатационными качествами

Специальные с особыми свойствами

Детали машин с особыми свойствами

36 Цветные металлы

Цветные металлы

Классификация цветных металлов

Легкие (алюминий, магний, титан и др.)

Редкие (вольфрам, молибден, селен и др.)

Тяжёлые (свинец, медь, цинк и др.)

Благородные (золото, платина, серебро и др.)

Из цветных металлов в чистом виде и в виде сплавов широко используются алюминий, медь, магний, свинец, цинк, титан и др.

37 Алюминий

Алюминий

Цветные металлы. Алюминий.

Применение алюминия

Характеристика

В электротехнической промышленности

В химической промышленности

В приборостроении

В самолетостроении

Легкий металл серебристо-белого цвета с температурой плавления 6600С. Обозначается символом Al. Обладает высокой электро- и теплопроводностью, коррозионной стойкостью. Широко используется как в чистом виде, так и в виде сплавов, которые бывают: литейные – для получения литых заготовок и деформируемые – обрабатываемые давлением (прокаткой, ковкой и т.д.). Наибольшее применение из литейных сплавов получил силумин (сплав алюминия с кремнием), а из деформируемых – дюралюмин ( сплав алюминия с медью, магнием и марганцем)

38 Термин «дюралюминий»

Термин «дюралюминий»

Металлы и сплавы.

Термин «дюралюминий» (дюралюмин, дюраль) образован из названия немецкого города Дюрен, где впервые начали производить этот сплав, и слова «алюминий».

!? Это интересно

39 Медь

Медь

Цветные металлы. Медь.

Применение меди

Характеристика

В электротехнической промышленности

В химическом машиностроении и теплотехнике

Розово-красный металл с температурой плавления 10830С . Обладает высокой электро - и теплопроводностью, пластичностью и коррозионной стойкостью. Около 30% меди идёт на получение различных сплавов, широко применяемых в технике.

40 Виды медных сплавов

Виды медных сплавов

Цветные металлы.

Виды медных сплавов

Обладает всеми положительными свойствами меди (высокой электро- и теплопроводностью, коррозионной стойкостью, пластичностью и др.), более высокой прочностью. Легко обрабатываются резанием, имеет хорошие литейные свойства, дешевле меди

Имеют хорошие литейные свойства, высокую прочность и твёрдость, коррозионную стойкость и хорошо обрабатывается резанием.

41 Применение латуни

Применение латуни

Цветные металлы.

Применение латуни

Применение бронзы

В машино- и судостроении

Ответственные детали машин

Гайка Втулка Шестерня Монета Кран

Проволока, лист

42 Магний

Магний

Магний

СПЛАВЫ mg (mg + al, zn, zr, mn)

Температура плавления - 6510 С Плотность - 1,74 г/см3 Предел прочности – 120 МПа Относительное удлинение – 8% Магний относительно устойчив против коррозии лишь в сухой среде и при повышении t0 легко окисляется и даже самовоспламеняется. Промышленность выпускает магний 2-х марок: Мг1 (99,92% Mg) и Мг2 (99,65% Mg).

Деформируемые (ма1, ма8, ма14, ..)

Литейные (мл5, мл6, мл19, ..)

Упрочняемой термической обработке не подвергают. Их отжигают при 340-4000 С в течение 3-12 ч.

Механические свойства зависят от величины зерна. Для измельчения зерна перед разливкой модифицируют мелом, цирконием, хлорным железом. Подвергают отжигу для снятия внутренних напряжений при 200-2500 С. Упрочняют закалкой при 380 – 415 0 С с выдержкой в течение 10-16 ч, охлаждении на воздухе и последующего старения при 1750 С в течение 15-16 ч.

43 Применение магния

Применение магния

Применение магния и его сплавов

44 Титан

Титан

Сплавы титана

Температура плавления -1665? С Плотность- 4,5 г/см3 Титан обладает высокой коррозийной стойкостью в атмосфере, пресной и морской воде, в ряде кислот. Титан хорошо куется, сваривается, и из него изготовляют сложные отливки, но их обработка резанием затруднена (из-за схватывания с кромкой режущего элемента).

Однофазные ? – сплавы (Ti + Al)

Однофазные ? – сплавы

Двухфазные ? + ? - сплавы

Малопластичны, менее склонны к поглощению О2 и не становятся хрупкими при термообработке. Широко применяются.

Наиболее пластичны, но менее прочны, при высоких t0 > 7000С легко поглощают кислород и азот. Почти не применяются.

Хорошо куются, штампуются, поддаются термообработке и обладают большей прочностью, чем однофазные. Широко применяются.

45 Титан

Титан

46 Применение титана и его сплавов

Применение титана и его сплавов

47 Закрепление материала

Закрепление материала

Назовите виды металлов и сплавов. Назовите виды чугунов. Где применяют серый чугун? Где применяют ковкий чугун? Где применяют высокопрочный чугун? Как классифицируются стали? Дайте общую классификацию. Где применяют стали? Дайте классификацию цветных металлов.

«Общие свойства металлов»
http://900igr.net/prezentatsii/khimija/Obschie-svojstva-metallov/Obschie-svojstva-metallov.html
cсылка на страницу
Урок

Химия

64 темы
Слайды
Презентация: Общие свойства металлов.ppt | Тема: Свойства металлов | Урок: Химия | Вид: Слайды
900igr.net > Презентации по химии > Свойства металлов > Общие свойства металлов.ppt