Презентация "Сплавы" (9 класс) по химии – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15
Слайд 16
Слайд 17
Слайд 18
Слайд 19
Слайд 20
Слайд 21
Слайд 22
Слайд 23
Слайд 24
Слайд 25
Слайд 26
Слайд 27
Слайд 28
Слайд 29

Презентацию на тему "Сплавы" (9 класс) можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Химия. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 29 слайд(ов).

Слайды презентации

Сплавы.
Слайд 1

Сплавы.

Содержание. Введение. Бронза. Латунь. Чугун. Сталь. Дюралюмин. Константан. Электрон. Мельхиор. Нейзильбер. Сплав Вуда. Сплав Розе. Баббит. Титановые сплавы.
Слайд 2

Содержание

Введение. Бронза. Латунь. Чугун. Сталь. Дюралюмин. Константан. Электрон. Мельхиор. Нейзильбер. Сплав Вуда. Сплав Розе. Баббит. Титановые сплавы.

Введение. Сплав — это смесь, состоящая из нескольких компонентов, из которых по крайней мере один является металлом. Сплавы обнаруживают металлические свойства, такие как, например, металлический блеск, электропроводность и теплопроводность. Компоненты могут быть как химическими элементами, так и хи
Слайд 3

Введение.

Сплав — это смесь, состоящая из нескольких компонентов, из которых по крайней мере один является металлом. Сплавы обнаруживают металлические свойства, такие как, например, металлический блеск, электропроводность и теплопроводность. Компоненты могут быть как химическими элементами, так и химическими соединениями. Макроскопические свойства сплавов отличаются от свойств их компонентов и обладают теми свойствами, которые необходимы потребителю. Сплав получают обычно с помощью смешивания компонентов в расплавленном состоянии с последующим охлаждением. В случае, если компоненты в расплавленном состоянии друг в друге не растворяются, производится смешивание порошков с последующим спеканием (так получаются, например, многие сплавы вольфрама). Огромное значение имеют сплавы на основе алюминия и железа. В состав некоторых сплавов входят неметаллы, например углерод, кремний, бор. В технике применяется более 5 тыс. сплавов.

Бронза. Бронза (название от Брундизи — городка, из которого в Рим привозили медь) — сплав который состоял из меди – 97,4% Олова – 2,05 Алюминия – 8,5 – 9,5% Кремния Бериллия – 2 -2,6% и другими элементами, за исключением цинка и никеля. Применение: Монеты Скульптуры Памятники Колокола Инструменты Ст
Слайд 4

Бронза.

Бронза (название от Брундизи — городка, из которого в Рим привозили медь) — сплав который состоял из меди – 97,4% Олова – 2,05 Алюминия – 8,5 – 9,5% Кремния Бериллия – 2 -2,6% и другими элементами, за исключением цинка и никеля. Применение: Монеты Скульптуры Памятники Колокола Инструменты Струны Детали механизмов Подсвечники

Сплавы Слайд: 5
Слайд 5
Латунь. Это двойной или многокомпонентный сплав на основе меди – 50%-60% цинк – 40,5-43% с добавками олова ,никеля, свинца, марганца, железа. Применение: Предметы быта Детали механизмов Гильзы от патронов, снарядов
Слайд 6

Латунь.

Это двойной или многокомпонентный сплав на основе меди – 50%-60% цинк – 40,5-43% с добавками олова ,никеля, свинца, марганца, железа. Применение: Предметы быта Детали механизмов Гильзы от патронов, снарядов

Сплавы Слайд: 7
Слайд 7
Чугун. Чугун — сплав железа с углеродом (содержанием более 2,14%). Углерод в чугуне может содержаться в виде цементита и графита. В зависимости от формы графита и количеству цементита, выделяют: белый, серый, ковкий и высокопрочные чугуны. Чугуны содержат постоянные примеси (Si, Mn, S, P), а в некот
Слайд 8

Чугун.

Чугун — сплав железа с углеродом (содержанием более 2,14%). Углерод в чугуне может содержаться в виде цементита и графита. В зависимости от формы графита и количеству цементита, выделяют: белый, серый, ковкий и высокопрочные чугуны. Чугуны содержат постоянные примеси (Si, Mn, S, P), а в некоторых случаях также легирующие элементы (Cr, Ni, V, Al и др.). Как правило, чугун хрупок. Применение: Бытовая посуда (сковороды, противни, чугуны, казаны, формы для выпечки хлеба). Части печей, каминов, топок. Шестерни Колеса Трубы, батареи Лестницы, ограждения Ванны Произведения искусства Переработка в сталь

Сплавы Слайд: 9
Слайд 9
Сталь. Сплавы железа с углеродом, содержащие его до 2%, называются сталями. В состав легированных сталей входят и другие элементы – хром, ванадий, никель. Применение: Машиностроение Судостроение Вагоностроение Мостостроение Инструменты Столовые приборы Мебель Аппаратура и станки Рельсы Трубы и краны
Слайд 10

Сталь.

Сплавы железа с углеродом, содержащие его до 2%, называются сталями. В состав легированных сталей входят и другие элементы – хром, ванадий, никель. Применение: Машиностроение Судостроение Вагоностроение Мостостроение Инструменты Столовые приборы Мебель Аппаратура и станки Рельсы Трубы и краны Конструкции зданий

Сплавы Слайд: 11
Слайд 11
Дюралюмин. Сплав в состав которого входят: медь - 4,4% магний -1,5% марганец - 0,5% остальное алюминий Применение: Самолетостроение Судостроение Ракетостроение Мостостроение Скоростные поезда Оконные рамы
Слайд 12

Дюралюмин.

Сплав в состав которого входят: медь - 4,4% магний -1,5% марганец - 0,5% остальное алюминий Применение: Самолетостроение Судостроение Ракетостроение Мостостроение Скоростные поезда Оконные рамы

Сплавы Слайд: 13
Слайд 13
Константан. Константан - медно-никелевый сплав с высоким электрическим сопротивлением, никель (Ni) - 39-41%; марганец (Mn) - 1-2%; остальное медь (Cu). Применение: Наиболее распространенной продукцией из константана является константановая проволока, которая используется при изготовлении термопар, р
Слайд 14

Константан.

Константан - медно-никелевый сплав с высоким электрическим сопротивлением, никель (Ni) - 39-41%; марганец (Mn) - 1-2%; остальное медь (Cu). Применение: Наиболее распространенной продукцией из константана является константановая проволока, которая используется при изготовлении термопар, реостатов, измерительных приборов низкого класса точности, электронагревательных элементов с рабочей температурой до 400-500 °C.

Сплавы Слайд: 15
Слайд 15
Электрон. Название сплава имеет несколько значений. Электрон — сплав на основе магния (~90 % Mg). Имеет высокую прочность и небольшую плотность. Под таким названием в 20-х гг. 20 в. появились первые промышленные магниевые сплавы на основе систем Mg-Al-Zn и Mg-Mn, содержащих до 10 % Al, до 3 % Zn и д
Слайд 16

Электрон.

Название сплава имеет несколько значений. Электрон — сплав на основе магния (~90 % Mg). Имеет высокую прочность и небольшую плотность. Под таким названием в 20-х гг. 20 в. появились первые промышленные магниевые сплавы на основе систем Mg-Al-Zn и Mg-Mn, содержащих до 10 % Al, до 3 % Zn и до 2,5 % Mn. Применяется Авиастроении Автомобилестроении для изготовления корпусов зажигательных бомб Электрон (электрум) в древности — сплав золота и серебра (иногда содержал до 39 % серебра). Применялся для изготовления : монет ювелирных изделий.

Сплавы Слайд: 17
Слайд 17
Мельхиор. Мельхиор состоит из: меди – 80% Никеля – 18,5% - 20,5% Железа – 0,1% - 1% Марганца – 0,4% - 0,6% Мельхиор отличается высокой коррозионной стойкостью, хорошо обрабатывается давлением в холодном и горячем состоянии. Применяется: в судостроении производстве медицинского инструмента, монет, по
Слайд 18

Мельхиор.

Мельхиор состоит из: меди – 80% Никеля – 18,5% - 20,5% Железа – 0,1% - 1% Марганца – 0,4% - 0,6% Мельхиор отличается высокой коррозионной стойкостью, хорошо обрабатывается давлением в холодном и горячем состоянии. Применяется: в судостроении производстве медицинского инструмента, монет, посуды, художественных изделий и т.д.

Сплавы Слайд: 19
Слайд 19
Нейзильбер. Нейзильбер (от нем. neusilber — «новое серебро») меди с 5—35 % никеля и 13—45 % цинка. Характеризуется коррозионной устойчивостью, повышенной прочностью и упругостью после деформации, удовлетворительной пластичностью в горячем и холодном состоянии. Применение Применяется в промышленности
Слайд 20

Нейзильбер.

Нейзильбер (от нем. neusilber — «новое серебро») меди с 5—35 % никеля и 13—45 % цинка. Характеризуется коррозионной устойчивостью, повышенной прочностью и упругостью после деформации, удовлетворительной пластичностью в горячем и холодном состоянии. Применение Применяется в промышленности для изготовления деталей точных приборов, медицинских инструментов, паровой и водяной арматуры, ладов для гитар, медалей и ювелирных изделий . Столовые приборы из нейзильбера обязательно серебрят — иначе у пищи наблюдается металлический привкус.

Сплавы Слайд: 21
Слайд 21
Сплав Вуда. Сплав Вуда — тяжелый, легкоплавкий сплав, изобретенный Робертом Вильямсом Вудом. Температура плавления 65,5 °C, плотность 9720 кг/м³. Применяют в прецизионном литье, в операциях изгиба тонкостенных труб, в качестве выплавляемых стержней при изготовлении полых тел способом гальванопластик
Слайд 22

Сплав Вуда.

Сплав Вуда — тяжелый, легкоплавкий сплав, изобретенный Робертом Вильямсом Вудом. Температура плавления 65,5 °C, плотность 9720 кг/м³. Применяют в прецизионном литье, в операциях изгиба тонкостенных труб, в качестве выплавляемых стержней при изготовлении полых тел способом гальванопластики. Состав: Олово — 12,5 %; Свинец — 25 %; Висмут — 50 %; Кадмий — 12,5 %. Применение: Пожарная сигнализация. Охранная сигнализация Датчики температуры

Сплавы Слайд: 23
Слайд 23
Сплав Розе. Сплав Розе назван в честь немецкого химика Валентина Розе Старшего. Состав припоя: Олово 25 % Свинец 25 % Висмут 50 % Температура плавления +94. Сплав Розе похож на Сплав Вуда, но различается от него меньшей токсичностью, так как не содержит кадмия. Применение: Он используется в электрич
Слайд 24

Сплав Розе

Сплав Розе назван в честь немецкого химика Валентина Розе Старшего. Состав припоя: Олово 25 % Свинец 25 % Висмут 50 % Температура плавления +94. Сплав Розе похож на Сплав Вуда, но различается от него меньшей токсичностью, так как не содержит кадмия. Применение: Он используется в электрических предохранителях. При изготовления электронных плат

Сплавы Слайд: 25
Слайд 25
Антифрикционный сплав на основе олова или свинца, предназначаемый для использования в виде слоя, залитого или намыленного по корпусу вкладыша подшипника. Применение: Изготовление подшипников Изготовление котлов. Баббит
Слайд 26

Антифрикционный сплав на основе олова или свинца, предназначаемый для использования в виде слоя, залитого или намыленного по корпусу вкладыша подшипника. Применение: Изготовление подшипников Изготовление котлов

Баббит

Сплавы Слайд: 27
Слайд 27
Титановые сплавы. Титановые сплавы превосходят как алюминиевые, так и магниевые в отношении предела прочности и модуля упругости. Их плотность больше, чем всех других легких сплавов, но по удельной прочности они уступают только бериллиевым. Из титановых сплавов изготавливается легкая броня для кабин
Слайд 28

Титановые сплавы

Титановые сплавы превосходят как алюминиевые, так и магниевые в отношении предела прочности и модуля упругости. Их плотность больше, чем всех других легких сплавов, но по удельной прочности они уступают только бериллиевым. Из титановых сплавов изготавливается легкая броня для кабин боевых самолетов Детали турбин В атомном и тепловом строительстве Инплантанты в организм человека Кино и фотоаппаратура В строительстве зданий Самолетостроение кораблестроение .

Сплавы Слайд: 29
Слайд 29

Список похожих презентаций

Сплавы металлов

Сплавы металлов

План урока. Сплавы металлов, получение и их типы Свойства сплавов и их применение Домашнее задание. К сплавам относятся все системы, полученные сплавлением ...
Сплавы металлов

Сплавы металлов

Сплавы – это материалы с характерными свойствами, состоящие из двух или более компонентов, из которых по крайней мере один – металл. СПЛАВЫ. однородные ...
Сплавы металлов

Сплавы металлов

Для производства брони используется широкий спектр конструкционных материалов, обладающих необходимыми механическими свойствами, главными из которых ...
Сплавы драгоценных металлов

Сплавы драгоценных металлов

В зависимости от процентного содержания серебра и меди меняется цвет сплава. При содержании серебра более 30% цвет становится желто-белым и бледнеет ...
Сплавы

Сплавы

Неупорядоченные сплавы. Примесные атомы вместе с атомами кристалла (матрицы) образуют твердые растворы или сплавы. Различают два основных типа сплавов. ...
Сплавы

Сплавы

Металлы - химические элементы, характеризующиеся внутренним кристаллическим строением в твердом состоянии (ртуть – в жидком). Физические свойства ...
Сплавы

Сплавы

План изучения:. Понятие сплава. Классификация сплавов. Характеристика некоторых сплавов (сталь, чугун, дюралюминий, бронза), их свойства и значение. ...
Сплавы

Сплавы

Сплавы металлов. Сплавы- это материалы с характерными свойствами, состоящие из двух или более компонентов, из которых по крайней мере один- металл. ...
Металлы и сплавы в искусстве

Металлы и сплавы в искусстве

План:. История развития искусства художественной обработки металлов. Металлы используемые для художественной обработки. Декоративная обработка металлов. ...
Металлы и сплавы -материал для древних и современных олимпийских наград

Металлы и сплавы -материал для древних и современных олимпийских наград

Олимпийская медаль— знак отличия за спортивные достижения в соревнованиях на Олимпийских играх. Олимпийские медали всегда были больше, чем простые ...
Решение расчетных задач на сплавы, смеси и растворы различными методами.

Решение расчетных задач на сплавы, смеси и растворы различными методами.

Актуальность темы:. В курсе химии в результате сокращения часов, на решение задач отводится недостаточное количество времени, происходит неполноценное ...
Решение задач на смеси, сплавы, растворы

Решение задач на смеси, сплавы, растворы

1%−это сотая часть рассматриваемой величины (52% от х кг − это 0,52х кг); Если в смеси растворов объемом V (массой m) нас интересует компонент объемом ...
Решение задач на смеси, растворы и сплавы

Решение задач на смеси, растворы и сплавы

Задача № 1. Задача № 2. Имеются сплавы золота и серебра. В одном эти металлы находятся в отношении 2: 3, а в другом в отношении 3: 7. Сколько нужно ...
алюминий химия

алюминий химия

получение алюминия. Применение алюминия. ...
Задачи на смеси и сплавы

Задачи на смеси и сплавы

Цель. Расширить представления о процентных вычислениях при решении задач на смеси, сплавы, растворы Показать широту применения процентных расчетов ...
Аморфные сплавы

Аморфные сплавы

РАЗНОВИДНОСТИ НАНОМАТЕРИАЛОВ*. *Андриевский Р.А., Рагуля А.В. «Наноструктурные материалы». 1.Консолидированные наноматериалы – пленки, покрытия из ...
Магний и его сплавы

Магний и его сплавы

Свойства магния (сплавов магния). Магний является химически активным металлом: образующаяся на воздухе оксидная пленка МдО в силу более высокой плотности, ...
«Жиры» химия

«Жиры» химия

жиры. Оглавление. Определение и общая формула Физические свойства Химические свойства Классификация жиров Животные жиры Растительные жиры Роль жиров ...
Всё на свете химия!

Всё на свете химия!

А что же такое химия? Наука о веществах и превращениях друг в друга. Химия в быту. Химия в быту, сравнительно молодая наука, является нашим незаменимым ...

Конспекты

Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза)

Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза)

Дата_____________ Класс_______________. Тема:. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). . Цели урока:. знать определение металлургии, способы ...
Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана окружающей среды

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана окружающей среды

Дата_____________ Класс_______________. Тема:. Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Проблема ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:10 сентября 2018
Категория:Химия
Классы:
Содержит:29 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации