Schmelzen - Erstarren



Ähnliche Dokumente
... U I t = c m ΔT ( ΔT = T 2 - T 1 )

Station 1. Stoffe die sehen wir uns genauer an. Materialien: - Stereolupe - Stoffproben. Arbeitsaufträge: 1. Sieh dir die Stoffproben genau an!

4. Europäisches Elektronik- Technologiekolleg vom März 2001 in Colonia de Sant Jordi Erika Gehberger

Fachrichtung Klima- und Kälteanlagenbauer

Chemie Fragenkatalog Jahrgang 8

Leiterkennlinien elektrischer Widerstand

Untersuche die ausgegebenen Stoffe auf Brennbarkeit und Schmelztemperatur.

1. Phasendiagramme Das Phasendiagramm für Silizium-Gold-Legierungen kann durch die folgenden Daten näherungsweise beschrieben werden:

Zusammenstellung möglicher Aufgaben einer Lernerfolgskontrolle gegen Ende des Schuljahres der 9. Klassenstufe im Fach Physik

Schmelz- und Erstarrungskurve von watriumthiosulfat

Wir untersuchen einige Flammen auf ihre Temperatur

Besteht die 5-Cent-Münze eigentlich aus Kupfer?

1.11 Welcher Stoff ist es?

Untersuche die ausgegebenen Stoffe auf Brennbarkeit und Schmelztemperatur.

TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERGAKADEMIE FREIBERG. Versuch: Elektrische Leitfähigkeit (Sekundarstufe I) Moduli: Physikalische Eigenschaften

2 Löttechnik. 2.1 Tipps und Tricks zum Thema Löten. HSR Hochschule für Technik Rapperswil

6.2.6 Ohmsches Gesetz ******

Sankt Augustiner Expertentreff Gefahrstoffe

NwT TechnikTipp 15: Das Fügen von Metallen durch Löten - Weichlöten

A 1.1 a Wie groß ist das Molvolumen von Helium, flüssigem Wasser, Kupfer, Stickstoff und Sauerstoff bei 1 bar und 25 C?

Stoffeigenschaften auf der Spur

Lösungswärme (Artikelnr.: P )

Versuch Nr.53. Messung kalorischer Größen (Spezifische Wärmen)

GMB >5g/cm 3 <5g/cm 3. Gusseisen mit Lamellengraphit Gusseisen mit Kugelgraphit (Sphäroguss) (Magensiumbeisatz)

Bleifreie Lote Referat für Werkstoffkunde an der FH München von Rupert Trager

Unwanted. TRITON Error correction sheet ICP-OES V1.1 !!! !!!!!!!! TRITON GmbH Rather Broich Düsseldorf (Germany)

Arbeitsblatt zum Stationenlernen "Eigenschaften von Metallen"

NEUWIED. Änderung der Leitfähigkeit verschiedener Stoffe. ZfP-Sonderpreis der DGZfP beim Regionalwettbewerb Jugend forscht.

Soundbox. Selina Malacarne Nicola Ramagnano. 1 von 19

SI-Handbuch Naturwissenschaftliche Grundlagen

Auswertung. B04: Spezifische Wärme

GVS Archimedes. Wägeablage. Wägegestell. Wägekorb. Waage. Wasserwaage. Label: S.C. Gold-Silber-Kupfer Legierung C.

Elektrik / Elektronik Löten. Grundlagen. Bildquelle: Weller. Löten. Grundlagen. AGVS Ausbildungszentrum Berner Oberland 1/7

1.5 Stoffeigenschaften - Dichtebestimmung. Aufgabe. Wie bestimmt man die Dichte von Feststoffen?

Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co.KG

Edelstahl. Vortrag von Alexander Kracht

Frank Schröer, Geschäftsführer der Felder GmbH Löttechnik in Oberhausen

N & T (R) 1 Stoffeigenschaften 01 Name: Vorname: Datum:

Der spezifische Widerstand von Drähten (Artikelnr.: P )

In der Tabelle (im Anhang) sind die Messwerte angegeben, die bei diesem Experiment erhoben wurden.

Zweistofflegierungen Abi-Aufgaben

Brenner Streichhölzer Eis

Fach BK4 Elektrotechnik Serie A. Prüfungsdatum. Kandidat I Nr. ... Allgemeine Bestimmungen: Notenschlüssel: Erreichte Punktzahl: Note: Visum:.../.

Prüfungsvorbereitung Physik: Wärme

Abituraufgaben zu Zweistofflegierungen

Seite 2 von 3 1 Fell als Wärme und Kälteisolator 40 C 40 C 40 C Fell Speck Federn Wasser (5 C) 5 C 5 C 5 C Fell Speck Federn Wasser (55 C 60 C)

Bezeichnungen der Phasenübergänge Zwischen den drei Aggregatszuständen fest, flüssig und gasförmig sind die folgenden Übergänge möglich:

Tiere in Polarregionen

1. Sicheres Experimentieren

Das Ohmsche Gesetz (Artikelnr.: P )

Verordnung des EDI über Gegenstände für den Schleimhaut-, Haut- und Haarkontakt sowie über Kerzen, Streichhölzer, Feuerzeuge und Scherzartikel

Temperaturmessung mit einem Thermoelement

Aufgabe 1: Arzneimittel

Versuch 1: Wie kalt wird es, wenn man Kochsalz mit Eis mischt?

TIPP alle Rechenaufgaben mit Einheit, Ergebnis und Antwortsatz!

Physik1. Physik der Wärme. WS 15/16 1. Sem. B.Sc. Oec. und B.Sc. CH

Versuch 2. Physik für (Zahn-)Mediziner. c Claus Pegel 13. November 2007

Lötanleitung Mit dieser Anleitung erhalten Sie eine Einführung, wie Sie die bestimmten Komponenten richtig löten.

Die hier im pdf-format dargestellten Musterblätter sind geschützt und können weder bearbeitet noch kopiert werden.

Whitekalorimeter. Wärmekapazitätsbestimmung verschiedener Materialien. Dominik Büchler 5HL. Betreuer: Mag. Dr. Per Federspiel

Aluminium. Eisen. Gold. Lithium. Platin. Neodym

Emder Wasser Trinkwasser-Analysewerte

Luftgüte-Rindenmonitoring. Screening der Immissionsbelastung Deponie Grauer Wall in Bremerhaven

!!! Du darfst eine Teilaufgabe von Nr. 2 und zwei der Teilaufgaben von Nr 4 streichen!!!

6.1 Elektrodenpotenzial und elektromotorische Kraft

Spannungsmessung im Physikunterricht

Kalibrieren eines Thermometers (Thermometermodell) (Artikelnr.: P )

Wasserstoff. Helium. Bor. Kohlenstoff. Standort: Name: Ordnungszahl: Standort: Name: Ordnungszahl: 18. Gruppe. Standort: Ordnungszahl: Name:

LAP METALLBAUER / IN 2009

- Roheisen a) weißes Roheisen Mangan b) graues Roheisen - Silicium - Gichtgas ( für Heizzwecke der Winderhitzer )

Erwärmen verschiedener Wassermengen (Artikelnr.: P )

Untersuchung der Abhängigkeit des Photostroms von der Entfernung zur Lichtquelle

Klausur Vertiefungsfach 2: Master

Schaltungen von Widerständen

Rechenaufgaben zu Grundgrößen der Elektrizität

Chemische Grundlagen und Handgriffe

1.1 Oxidation von Metallen. Aufgabe. Wie verändern sich Metalle beim Erhitzen? Naturwissenschaften - Chemie - Anorganische Chemie - 1 Metalle

Geben Sie drei Eigenschaften an, welche Metalle aufweisen, die sie so wertvoll machen für den Fahrzeugbau.

Aufgabe: Unterscheidung von Stoffen anhand von Eigenschaften

Praktikum Materialwissenschaft II. Wärmeleitung

Spezifische Wärmekapazität von Wasser mit SMARTsense (Artikelnr.: P )

4.2 Reaktion von Kupfer und Schwefel. Aufgabe. Woran lassen sich chemische Reaktionen erkennen? (2)

FACHHOCHSCHULE OSNABRÜCK 1 Fakultät I&I Elektr. u. Messtechnik Praktikum - Versuch MB03 Labor für Mechanik und Messtechnik

tgt HP 1996/97-4: Spannvorrichtung

Praktikum Grundlagen der Elektrotechnik 1 (GET1) Versuch 1

Vers. 3: Elektrizität 1 (Strom, Spannung, Leistung, Widerstände)

Spezifische Schmelzwärme von wis (Artikelnr.: P )

Lötbarkeitsprüfung (Löt)

Das ohmsche Gesetz (Artikelnr.: P )

Fachhochschule Flensburg. Die spezifische Wärmekapazität fester Körper

1.5 X - Y ungelöst? Welcher Stoff wird hier gesucht?

1. Sem. 40 Lektionen. Polymechaniker-/in EFZ Konstrukteur-/in EFZ Schullehrplan Kanton Bern Gültig ab 2016 Version 1.0.

Widerstände I (Elektrischer Widerstand, Reihen- und Parallelschaltung)

Versuch C5: Kalorimetrie

Den Advent mit allen Sinnen erleben

Wärmestrahlung und Treibhauseffekt

Spurenelemente. in deutschen Normzementen Verein Deutscher Zementwerke e.v.

5. Thema: Prozesskontrolle, Analytik, Produkt

Transkript:

Schmelzen - rstarren 1.) Temperaturverlauf während des rstarrungsvorganges Bringe das Stearin im vorliegenden Reagenzglas vorsichtig zum Schmelzen. Stelle die prouvette ab, gib ein Thermometer hinein und beobachte möglichst genau den Temperaturverlauf bzw. beachte die Computeraufzeichnung während der inheit: Zeichne das T - t - Diagramm auf die Rückseite und gib möglichst genau den rstarrungspunkt des Stoffes an. Welche Besonderheit fällt dir beim Temperaturverlauf auf?... 2.) Abschätzen der Flammentemperatur über Schmelzpunkte /P Grenze die Temperatur der Kerzenflamme über die Schmelzpunkte der verwendeten Metalle möglichst genau ein. Mögliche Metalle: Lötzinn, Zinn, Blei, Zink, Aluminium, Kupfer, Konstantan, Nickel, isen, ntnimm die Schmelzpunkte dieser und eventuell anderer verwendeter Metalle den vorliegenden Informationen oder informiere dich im internet. Die Temperatur der Kerzenflamme liegt zwischen... und... Grad C F Hat die Flamme überall die gleiche Temperatur?... 3.) Schmelzwärme Q S beim "Zinngießen" Gib etwa 50 ml Wasser in das Kalorimeter und bestimme seine Masse und Temperatur: m W =... g T W =... C Bringe das Lötzinn auf dem vorliegenden Löffel vollständig zum Schmelzen, warte bis die Flüssigkeit wieder zu erstarren beginnt ( Bildung einer Haut ) und gieße die Schmelze zügig in das Wasser. Beobachte unter ständigem Umrühren die Temperatur des Wassers und warte, bis sich die Ausgleichstemperatur eingestellt hat : T A =... C Schmelzen-rstarren-Löten1.doc 1

Siebe anschließend das Wasser ab und bestimme durch Abwiegen aller getrockneten Lötzinnteilchen die Masse m LZ des Lötzinns. Gegeben: Schmelztemperatur des Lötzinns T S = ~ 185 C Spez. Wärmekapazität Lötzinn c LZ = 0,23 kj/kgk Spez. Wärmekapazität von Wasser c W = 4,18 kj/kgk Berechne mit Hilfe der gegebenen Werte, der Messwerte und der nergiebilanz die spez. Schmelzwärme Q S des Lötzinns: nergiebilanz : m LZ Q S + m LZ c LZ ( T S - T A ) = m W c W ( T A - T W ) rläuterung: Die beim rstarren des Körpers und bei dessen Abkühlung auf die Ausgleichstemperatur abgegebene Wärme wird vom Wasser bei dessen rwärmung auf die Ausgleichstemperatur aufgenommen. Forme nach Q S um und berechne den Wert : Q S = Q S =... kj/kg 4.) Lötübungen T Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Hartlöten von z.b. Kupferblechen und Weichlöten bei der Verbindung von elektrischen oder elektronischen Bauteilen. Dabei werden unterschiedliche Temperaturen und Lötzinne verwendet, hier soll nur auf das Weichlöten zur Verbindung von elektrischen Bauteilen eingegangen werden. Besonders in der lektronik werden dabei sogenannte säurefreie Lötzinne verwendet. Diese bestehen üblicherweise aus einer Mischung von 60 % Sn, 38 % Pb und 2 % Cu ( die Cu - Beigabe verhindert, dass die Cu-Spitze des Lötkolbens durch flüssiges Zinn im Laufe der Zeit aufgelöst wird ). Die Kurzbezeichnung lautet L-Sn60PbCu2, der Schmelzbereich liegt zwischen 183 C und 190 C. In der Mitte des Lötdrahtes befindet sich ein Flußmittel ( in Alkohol gelöste Harze, z.b. Kolophonium, mit Aktivierungszusätzen ), welches bei den verwendeten Temperaturen die Säuren liefert, die die Oberflächen der zu verbindenden Teile reinigt und eine sehr gut leitende Verbindung zwischen Lötzinn und Bauteil möglich macht ( säurefrei ist also eher irreführend, die Säuren sind allerdings bei normaler Temperatur nicht wirksam ). Besonders wichtig für eine gute Verbindung ist, dass das Lötzinn nicht durch den Lötkolben, sondern durch die erhitzten Bauteile zum Schmelzen gebracht wird und dass während der rstarrungsphase des Lötzinnes die Bauteile nicht bewegt werden! Der Lötkolben sollte außerdem immer eine saubere Spitze haben, was man durch abklopfen oder abstreifen des Restlötzinnes auf einem nassen Schwamm am einfachsten erreicht. ine gute Lötstelle erkennt man daran, dass das Lötzinn zu einer glatten und glänzenden Masse erstarrt und nicht matt und grau wirkt. Verzinnen (aufbringen von Lötzinn ) der Lötkolbenspitze und der zu verbindenden Bauteilanschlüsse vereinfacht den Verbindungsvorgang wesentlich! Schmelzen-rstarren-Löten1.doc 2

Die vom Lötkolben ( meist 15 bis 30 Watt Leistung ) auf die Bauteile übertragene Wärmeenergie ist zum Teil sehr groß und kann diese auch zerstören!! Versuche also immer möglichst kurze Kontaktzeiten zu erreichen und schütze empfindliche Bauteile ( lektronik ) durch Ableitung der Wärme mit einer Flachzange! infache Lötübungen Beachte bei den folgenden xperimenten die Verbrennungsgefahr durch heiße Bauteile und achte darauf, weder andere Schüler noch die Verbindungsleitung des Lötkolbens zu gefährden! Verbinde zwei Widerstände, miss den Gesamtwiderstand und vergleiche mit der Summe der inzelwiderstände, die du anhand des Ringcodes mit Hilfe der vorliegenden Tabelle ermittelst. Wert laut Tabelle : R 1 =... Ω R 2 =... Ω R Ges =... Ω Messung : R 1 =... Ω R 2 =... Ω R Ges =... Ω Versuche anschließend, an die Verbindungsstelle der beiden Widerstände einen dritten Widerstand anzulöten. Baue ein Tetraeder aus den dir vorliegenden gleichen Widerständen und miss die Widerstände zwischen zwei beliebigen Anschlußpunkten. Wie viele Möglichkeiten gibt es und wie groß sind die Werte? Fertige dazu eine Skizze des Tetraeders an, bezeichne die 4 ckpunkte ( mit Buchstaben oder Ziffern ) und gib die Widerstände zwischen den jeweiligen Anschlußstellen mit geeigneten Bezeichnungen an : inzelwiderstände R =... Ω 2 Zusatzpunkte für "rsatzschaltbild" auf der Rückseite! Falls Zeit bleibt, versuche einen Widerstandswürfel zu löten! Schmelzen-rstarren-Löten1.doc 3

Zusatzinformationen ad 2.) Schmelzpunkte: Metall Schmelzpunkt Lötzinn 183 190 Zinn 232 Blei 328 Zink 420 Magnesium 649 Aluminium 660 Kupfer 1083 Konstantan 1280 Nickel 1455 isen 1535 Hinweise: Bleidrähte Aluminium: Konstantan: Kupfer: im Fischereihandel erhältlich überzieht sich sofort mit Aluoxid, Schmelzpunkt 2000, am Abknicken ixt allerding Schmelzen des Alus innen erkennbar, geeignet sowohl Alufolienstreifen als auch Alu-Drähte aus der Ummantelung von Koaxialkabel Legierung (Thyssen-Krupp) 33% Cu, 44% Ni, 1% Mn (Mangan) Nur dünne Drähte verwenden, da sonst Ableitung der Wärme zu stark! Dünne Drähte erleichtern das inkleben im Protokoll (mit typischen Schmelztropfen!!) Thermofühler herkömmlicher Temperaturmessgeräte leiten Wärme stark ab und zeigen daher niedrigere Temperatur!! Im Baumarkt Brenner mit 1800 C erhältlich!! Schmelzen-rstarren-Löten1.doc 4

Gebräuchliche Lotlegierungen Die nachfolgende Tabelle führt einige übliche Lotlegierungen auf : Legierung Solidustemperatur Liquidustemperatur Bemerkungen Sn42Bi58 138 138 eutektisch Sn43Pb43Bi14 144 163 Sn62Pb36Ag2 179 179 eutektisch Sn63Pb37 183 183 eutektisch Sn60Pb40 183 191 Sn96,5Ag3,0Cu0,5 217 219 Sn96Ag4(Sn96,3Ag3,7) 221 221 eutektisch Sn95Ag5 221 245 Sn100 232 232 Sn95Sb5 232 240 Sn89Sb10,5Cu0,5 242 263 Sn10Pb88Ag2 268 290 Sn10Pb90 275 302 Au80Sn20 280 280 eutektisch, für Chip- Bonden Sn5Pb92,5Ag2,5 287 296 Sn5Pb95 308 312 Wärmekapazität: ~ 230 J /kg K Schmelzen-rstarren-Löten1.doc 5