Show simple item record

dc.contributor.advisorJelínek, Petr
dc.contributor.authorVykoukal, Michal
dc.date.accessioned2019-12-11T10:11:53Z
dc.date.available2019-12-11T10:11:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/139032
dc.description.abstractV dnešních dnech se zvyšuje tlak na využívání příznivějších slévárenských technologií, především pro velkosériovou výrobu jader pro automobilový průmysl. Preferovány jsou anorganické pojivové systémy, technologie vyznačující se fyzikálním způsobem vytvrzování. K těmto technologiím patří anorganické geopolymerní pojivo. Cílem této dizertační práce je prohloubení znalostí o vlastnostech slévárenských pojiv na bázi geopolymerního prekurzoru při konverzi sol-gel při fyzikálním vytvrzování teplem. Dále studium vlivu draselných iontů na vlastnosti geopolymerního prekurzoru a následně na vlastnosti směsi a vlastnosti vytvrzeného geopolymerního prekurzoru a vlastnosti po odlití. Výzkum byl zaměřen na sodno-draselný typ geopolymerního prekurzoru (pojiva) Na-KGP. Práce řeší chemické, fyzikální vlastnosti geopolymerního prekurzoru a technologické vlastnosti jádrových směsí vyrobených z těchto pojiv a posuzuje je s běžně dostupným geopolymerním pojivem na bázi sodných iontů. K prokázání technologických vlastností byly využity zkoušky pevnosti v ohybu, zbytkové pevnosti za vyšších teplot, skladovatelnost jader, životnost, vstřelovatelnost směsi, otěr, včetně odlití ve slévárně a vyhodnocení. Fyzikální a chemické vlastnosti byly analyzovány řadou metod, kromě standardních základních vlastností, jako 27Al a 29Si MAS-NMR, rentgenovými metodami, infračervenou spektroskopií, Ramanovou spektroskopií, termickou analýzou, pomocí SEM a EDX analýzy. Byl hodnocen i vliv na pracovní a životní prostředí. Životaschopnost zkoumaných pojiv je doložena provozní výrobou jader v několika slévárnách včetně základního popisu výroby jader a vlastních odlitků a výsledného hodnocení.cs
dc.description.abstractNowadays, there is increasing pressure to use more favourable foundry technologies, particularly for large series production of cores for the automotive industry. Preferred are inorganic binder systems, technologies characterized by physical curing. These technologies include an inorganic geopolymer binder. The aim of this thesis is to deepen the knowledge of the properties of foundry binders based on geopolymer precursor in sol-gel conversion during physical heat curing. Furthermore, the study of the influence of potassium ions on the properties of the geopolymer precursor and subsequently on the properties of the mixture and properties of the cured geopolymer precursor and the properties after casting. The research was focused on the sodium-potassium type of the geopolymer precursor (binder) Na-KGP. The work solves chemical, physical properties of geopolymer precursor and technological properties of core sand mixtures made from these binders and assesses them with a commercially available geopolymer binder based on sodium ions. The flexural strength tests, the residual strength at higher temperatures, the shelf life of the cores, the durability of sand, the shooting ability of the mixture, the abrasion test, including the casting production in foundry and the final evaluation were used to prove the technological properties. Physical and chemical properties were analyzed by a number of methods, in addition to standard basic properties, such as 27Al and 29Si MAS-NMR, X-ray methods, FTIR spectroscopy, Raman spectroscopy, thermal analysis, SEM and EDX analysis. The impact on work environment and the environment was also assessed. The viability of the investigated binders is evidenced by the operational production of cores in several foundries, including a basic description of the cores and the castings production and the resulting evaluation.en
dc.format188 listů : ilustrace
dc.format.extent14111063 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectAnorganický pojivový systémcs
dc.subjectgeopolymerní pojivový systémcs
dc.subjectdraselný typ geopolymerucs
dc.subjectdraselno-sodný typ geopolymerucs
dc.subjectslévárenské jádrocs
dc.subjectjaderníkcs
dc.subjectvytvrzovánícs
dc.subjectdehydratacecs
dc.subjecthorký jaderníkcs
dc.subjecthorký vzduchcs
dc.subjectostřivocs
dc.subjectpevnostcs
dc.subjectrozpadavostcs
dc.subjectodlitek.cs
dc.subjectInorganic binder systemen
dc.subjectgeopolymer binder systemen
dc.subjectpotassium type geopolymeren
dc.subjectpotassium-sodium type geopolymeren
dc.subjectfoundry coreen
dc.subjectcore boxen
dc.subjecthardeningen
dc.subjectdehydrationen
dc.subjecthot core boxen
dc.subjecthot airen
dc.subjectsanden
dc.subjectstrengthen
dc.subjectcollapsibilityen
dc.subjectcasting.en
dc.titleVyužití konverze geopolymerních pojiv k výrobě jadercs
dc.title.alternativeApplication of conversion of geopolymer binders for the production of coresen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201900482
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových prací
dc.contributor.refereeVasková, Iveta
dc.contributor.refereeHoráček, Milan
dc.contributor.refereeElbel, Tomáš
dc.date.accepted2019-11-21
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta materiálově-technologickács
dc.description.department618 - Katedra metalurgie a slévárenstvícs
dc.thesis.degree-programMetalurgiecs
dc.thesis.degree-branchMetalurgická technologiecs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2736
dc.identifier.thesisVYK0031_FMT_P2106_2109V036_2019
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record