TBL Flashcards

1
Q

rácselem (elemi cella)

A

legkisebb, több atomból álló geometriai idom, amelynek ismétlődéséből épül fel a fémkristály

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Kristályrács típusok

A

Köbös, négyzetes, háromszöges, hatszöges

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Térközepes köbös rács

A

Na, K, V, Cr, Mo, W és a Fe egyik módosulata, az α-vas (ferrit)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

lapközepes kristályrács

A

Cu, Al, Ni, Pb, Au, Ag, Pt, Pd, Ir és a γ-vas (ausztenit)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Négyzetes rács

A

Sn

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hatszöges rács

A

pl. Zn, Mg, Cd, Ti

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Mi keletkezik a fémolvadék dermedésekor

A

elemi kristályok (kristálycsírák)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

krisztallitok

A

A kristálycsírák köré épült szabálytalan alakú halmazok

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

gyorsan hűlő fémolvadék

A

finomszemcsés szövetű szilárd fém

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

lassan hűlő fémolvadék

A

durva szemcseszerkezetű fém

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

kristályosodási sebesség minden irányban azonos

A

krisztallitok tömör, egyenletes méretű testként fejlődnek

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

kristályosodási sebesség nem minden irányban azonos

A

fenyőág alakú krisztallit (dendrit) képződik

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

A fémek korróziós hajlamuk szerint

A

nemesfémek
nem nemesfémek

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Olvadáspontjuk szerint

A

-könnyen olvadó fémek, pl. Pb, Sn
- nehezen olvadó fémek, pl.Fe, Cu, Ni
- nagyon nehezen olvadó fémek, pl. W, Mo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

A rézcsoport elemei

A

réz (Cu), ezüst (Ag), arany (Au);

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Az óncsoport elemei

A

ón (Sn), ólom (Pb)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

A titáncsoport elemei

A

titán (Ti), cirkónium (Zr), hafnium (Hf)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

vanádium csoport elemei

A

vanádium (V), nóbium (Nb), tantál (Ta)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

A mangáncsoport elemei

A

mangán (Mn), technécium (Tc), rénium (Re)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

A vascsoport elemei

A

vas (Fe), kobalt (Co), nikkel (Ni)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

A cinkcsoport elemei

A

cink (Zn), kadmium (Cd), higany (Hg)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

A platina-csoport elemei

A

ruténium (Ru), ródium (Rh), palládium (Pd), ozmium (Os), irídium (Ir), platina (Pt).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

A krómcsoport elemei

A

króm (Cr), molibdén (Mo), volfrám (W)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Nemesfém ötvözetek

A
  • aranyötvözetek
  • platina-arany ötvözetek
  • ezüstötvözetek
  • ezüst-palládium ötvözetek
  • arany-ezüst-palládium ötvözetek
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Nem nemesfém ötvözetek
- kobalt-króm ötvözetek - nikkel-króm (fémkerámiai) ötvözetek - króm-nikkel (fogászati acél) ötvözetek
26
Mi az ötvözet
A fémek megszilárdult oldata
27
Mik a kísérôanyagok
olyan ötvöző fémek, amelyek nagyon kis mennyiségben fordulnak elő
28
Melyik az egyetlen színfém, amiből fogpótlás készül
Titán
29
szubsztitúciós szilárd oldat
az ötvöző fém atomjai az oltófém bizonyos számát helyettesíti
30
intersztíciós szilárd oldat
az oltófém rácspontjaiban levő atomok közötti szabad térben helyezkednek el az ötvöző atomjai
31
A fémvegyületek lehetnek
- ionvegyületek pl. NaCl; - elektronvegyületek pl. AgZn3; - intersztíciós rácsszerkezetű vegyületek pl. Fe3C (vaskarbid)
32
Homogén ötvözetek
megszilárdulásakor azonos kristályokból épül fel alakíthatósága könnyebb
33
Heterogén ötvözetek
az ötvözet két vagy többféle homogén részből épül fel nehezebben alakíthatók, nagyobb a kopásállóságuk, nagyobb keménység
34
A fogászatban használt aranyötvözetben a Cu Ag arány
Egyenlô
35
20 karátos aranyötvözet elôny és hátrány
Jobb mech. tulajdonságok mint a 22-esnél, DE vörös szín
36
18 karátos aranyötvözet
Rugalmas, nyújtható, szilárd, kemény Sajtolt vagy öntött lemezek
37
16 karátos ötvözet
Csak ortodonciai célokra
38
Puha fehérarany
<100 ezredrész Ni
39
Kemény fehérarany
>135 ezredrész Ni
40
Pt-Au ötvözeteket négy csoport
I. típus puha ötvözet, Au és Pt tartalma min. 83% II. típus közepes keménységű, Au és Pt tartalma min. 78% III. típus kemény ötvözet, Au és Pt tartalma min. 78% IV. típus rendkívül (extra-) kemény, Au és Pt tartalma 75%
41
A fémkerámiai aranyötvözetek összetétele, sûrûsége, olvadás, dermedés, öntési hômérséklete
70-90% Au, 2-15% Pt 18-18,5 g/cm3 Olvadás 1210 Dermedés 1100 Öntés 1360
42
Mi a takarékarany, milyen színû
Arany ezüst palládium ötvözet Halványsárga
43
Arany ezüst palládium ötvözet összetétele
Au 50-55% Ag 35-45% Pd 5-10%
44
10% Pd hány % aranynak megfelelô védelmet nyújt?
20-30
45
Mivel ötvözik az ezüstöt hogy kisebb legyen az affinitása a kénhez és ne feketedjen meg a fogmû a szájban
Palládiummal
46
Ezüst-palládium ötvözet sûrûsége és összetétele
11 60-70% Ag, 20-30% Pd (színállóvá tesz), 10% Cu (növeli a szilárdságot), Au (csökkenti az olvadáspontot)
47
Kobalt króm ötvözet összetétele
62-70% Co (szilárdság, keménység), 24-32% Cr (korrózióállóság), 4-5% Mo (szilárdság, keménység, korrózióállóság), 1-9% Ni (nô a megmunkálhatóság, de csökken a szilárdság), 8% Ti
48
Leggyakrabban használt Co-Cr arány
60/30%
49
Co-Cr elôny és hátrány
jól önthetők, nagyon pontos öntvények készíthetők, kis sûrûség, savakkal szemben ellenálló, rugalmas DE nehéz megmunkálhatóság (magas olvadáspont)
50
Co-Cr olvadáspont és öntési hômérséklet
Olvadáspontjuk 1280-1440°C és öntési hőmérsékletük 1470-1500°C.
51
Egyetlen heterogén szövetszerkezetû ötvözet, vagyis kivétel (a kifogástalan szájállóság miatt)
Co-Cr ötvözet
52
Ti sûrûsége és olvadáspontja
sűrűség 4,5 g/cm3, olvadáspontja 1668°C
53
Ti legfontosabb ásványai
Ilmenit és rutil
54
Ti ötvözet összetétele
6 % alumínium, 4% vanádium
55
A titán kedvező tulajdonságai
Kis sűrűség Jó mechanikai szilárdság. Előnyös ötvöző tulajdonságok. Bioinert anyag ‒ a tiszta ötvözetlen Ti-t, elfogadja az élő szervezet → fogászati implantátum. Az egyetlen, fogászatban színfémként alkalmazott fém! Korrózióálló Ni-, Cr-, Co-tartalmú fémek alternatívájaként használják fogpótlások (fix és kivehető) alapanyagaként, mert felületén vékony védőréteg keletkezik, mely megóvja a korróziótól. Nem működik galvánelemként nyálas környezetben. Röntgenelnyelő képessége alacsony → Ti koronával borított fog ellenőrizhető. CAD/CAM (számítógépvezérlésű tervezés és számítógépvezérlésű megmunkálás) eljárással is feldolgozható → Ti-tömbből frézelik ki
56
A titán hátránya
igen magas az olvadáspontja (több mint 1600°C) és csak speciális, védőgázas gravitációs öntőkészülékben önthető, lévén könnyűfém
57
Ni-Cr ötvözet összetétele
64-70% Ni, 15-23% Cr, 3,5% Mo, 0-7,5% Fe, 1% Si
58
Ni-Cr sûrûsége, olvadáspontja, öntési hômérséklet
Sűrűségük 8,1 g/cm3, olvasztási tartományuk 1150-1260°C és öntési hőmérsékletük 1400°C.
59
Ni-Cr elôny
Szilárdság, keménység, kis sûrûség, kerámia tapadását biztosító oxidképző hajlam
60
Ni-Cr hátrány
körülményes megmunkálhatóság, a nem optimális pontosság, Ni allergia
61
Mi az acél
legfeljebb 2% széntartalmú vasötvözet
62
Fogászatban használt nemesacél
18/8 Cr-Ni acél
63
Cirkónium-dioxid elônyök
ellenálló, magas hajlítószilárdságú (6* nagyobb mint a fogzománcé, 1200MPa) és keménységű, nagyon kemény, szilárd anyag, amely még az acélt is képes metszeni
64
Cirkónium-dioxid olvadáspontja
2680
65
Mi az amalgám
higanynak egy vagy több fémmel alkotott ötvözete
66
Amalgám hátrányok
színe eltér a fogakétól, nem tapad a fogszövetekhez, jó hő, illetve elektromos vezető és korrózióra hajlamos
67
Amalgám elônyök
elkészítése viszonylag egyszerű, széles körű alkalmazási javallata, könnyű kezelhetősége, kiváló fizikai tulajdonságai, használata biztonságos és gazdaságos
68
!fogászati amalgám összetétele
Ag min. 65%, Sn max. 29%, Cu max. 6%, Zn max. 2% és Hg max. 3%
69
Ag és Cu az amalgámban
növeli a tágulást, a rezisztenciát, a keménységet és csökkenti az összenyomhatóságot
70
Sn az amalgámban
csökkenti a tágulást, a rezisztenciát, a keménységet, az összenyomhatóságot és növeli a kötési időt, elősegíti az összekeverést (amalgámozást), mert nagyobb az affinitása a Hg-al szemben, mint az Ag-nek;
71
Zn az amalgámban
a gyártási folyamatok során megakadályozza az oxidok képződését, megkönnyíti az örlést és a kondenzálást
72
Hg az amalgámban
amennyiben az ötvözet 2-3 %-ban tartalmazza, elősegíti az amalgám képződését, gyorsabban összekeverhető, és az ilyent preamalgamált vagy merkurizált ötvözetnek nevezik
73
γ-fázis
fémes kötésű Ag3Sn, az amalgám legfontosabb összetevôje, tetragonális kristály
74
β-fázis
ezüstből és ónból álló hexagonális keverékkristály
75
ε-fázis
Cu3Sn a higannyal gyors reakcióra képes
76
fogászati amalgámok öt különböző típus
konvencionális összetételű, cink tartalmú; konvencionális összetételű, cink mentes; az 1.-vel megegyező, de higanyt is tartalmazó; a 2.-al megegyező, de higanyt is tartalmazó; nagy réztartalmú.
77
γ+Hg=γ1+γ2+γ 8Ag 3Sn+33Hg=8Ag3Hg4+Sn8Hg
γ1 és γ2 a szerkezet mátrixát alkotja folytonos hálózat formájában, míg a γ fázis, Ami nem reagált higannyal, képezi a magját.
78
γ2-fázis
amalgámtömés leggyengébb, dimenzióinstabilitást okozó komponense. Felelős a korrózióért, a tömés felületének megfeketedéséért és a szélek letöredezéséért, ezáltal a tömés élettartamát redukálja.
79
η-fázis
Cu6Sn8
80
nagy réztartalmú amalgámok γ2-fázis mentes ötvözetek (non γ2-amalgám) összetétele
70% ezüstöt, 18% ónt és 12% rezet tartalmaznak
81
γ2-fázis mentes amalgámok elônyei
gyorsabban szilárdulnak, nyomási szilárdságuk nagyobb a korrózióval szemben ellenállóbbak rágónyomással szembeni formastabilitásuk is jobb, ezért a tömés széleinek letöredezése csak kisebb mértékben fordul elő Térofgata állandó Szájban nem oldódik