Chuletas y apuntes de Tecnología Industrial de Bachillerato y Selectividad

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Dominando Alambres y Resinas Acrílicas en Ortodoncia Removible

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Introducción a los Materiales en Ortodoncia Removible

Para la ortodoncia removible, es fundamental conocer a fondo tanto el alambre como la resina acrílica.

Para manipular los alambres, es esencial conocer sus características y los alicates adecuados para su doblado y manipulación. También es crucial dominar los tipos de soldadura existentes y sus procesos.

En cuanto a la resina acrílica, es imprescindible comprender su correcta manipulación.

Concepto de Alambre Odontológico

Es un material metálico delgado y largo, con sección generalmente cilíndrica, cuadrada o en media caña. Posee un diámetro uniforme y una longitud indeterminada, presentando una relativa resistencia a la fractura por tracción. La existencia del alambre es posible... Continuar leyendo "Dominando Alambres y Resinas Acrílicas en Ortodoncia Removible" »

Aditivos en Polímeros: Tipos, Características y Aplicaciones

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1. Características de los Aditivos en Polímeros

  • Son sustancias añadidas para mejorar las propiedades del polímero.
  • Se presentan como material disperso en la matriz polimérica.
  • No afectan a su estructura molecular.

2. Consideraciones al Añadir Aditivos a los Polímeros

  • Determinar la cantidad óptima de aditivo en la mezcla.
  • Asegurar la compatibilidad del aditivo con el polímero.
  • Lograr una buena dispersión del aditivo.

3. Tipos de Aditivos Según su Compatibilidad

  • Aditivos compatibles: Son totalmente miscibles y se difunden de forma homogénea por la matriz del polímero. Este es el efecto que se busca habitualmente.
  • Aditivos incompatibles: Son inmiscibles con el polímero y tienden a migrar a la superficie del objeto. En ocasiones, esto es
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Centrals Elèctriques: Tipus, Components i Funcionament

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Centrals Hidroelèctriques

Aprofiten l'energia de l'aigua i la converteixen en energia elèctrica. Es divideixen en dos tipus:

  • Centrals d'aigua fluent: (aprofiten l'energia cinètica) Es construeixen en llocs on l'energia hidràulica acciona les turbines; les seves instal·lacions són de poc rendiment.
  • Centrals d'aigua embassada: (aprofiten l'energia potencial) L'aigua s'acumula en un llac artificial i s'utilitza en funció de les necessitats d'energia elèctrica. Tenen dos models:
  • a) Centrals de derivació: Les aigües del riu es desvien per mitjà d'una petita presa cap a un canal, amb un mínim desnivell.
  • b) Centrals d'acumulació: Situades en un tram del riu amb desnivell on es construeix una presa i es produeix un embassament.

Components d'

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Exploración de las Propiedades Magnéticas y Mecánicas en Nanomateriales

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Propiedades Magnéticas

Temperatura de Curie (Tcurie): Temperatura a la cual un material ferromagnético pasa a ser paramagnético. Temperatura de Néel (Tneel): Temperatura a la cual un material antiferromagnético pasa a ser paramagnético. Por encima de estas temperaturas, se rompe el magnetismo creado por los espines.

Por razones energéticas, los materiales ferromagnéticos están divididos en regiones llamadas dominios magnéticos, donde todos los dipolos, debido a sus espines desapareados, se encuentran orientados en la misma dirección. Estos dominios están separados por paredes de Bloch, regiones muy pequeñas que minimizan la energía del sistema ayudando con un progresivo giro de los dipolos para orientarlos a favor del campo magnético... Continuar leyendo "Exploración de las Propiedades Magnéticas y Mecánicas en Nanomateriales" »

Metalls: propietats, aplicacions i processos de fabricació

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Metalls: Propietats i Aplicacions

Titani

Color: Gris fosc. Metall relativament lleuger (entre l'alumini i el acer), però molt més resistent als esforços mecànics que altres metalls lleugers com l'alumini i el magnesi. Molt més resistent a la corrosió, especialment a productes químics a alta temperatura. Bastant abundant, però amb un procés d'obtenció molt car (necessita més energia que l'alumini).

Aplicacions:

  • Indústria aeronàutica, aeroespacial, naval, petroliera i química.
  • Diòxid de titani: pigment blanc utilitzat en pintures, paper i plàstics com a reflector (reflecteix molt bé la radiació infraroja).
  • Implants de titani (fisiològicament inert).
  • Aplicacions en contacte amb aigua de mar (gran resistència a la corrosió).

Plom

Propietats:

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Protocolo de Uso y Mantenimiento de Equipamiento Dental

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1. Equipamiento: Puesta en Marcha, Uso, Mantenimiento y Apagado

1.1. Sillón Dental y Compresor

A) Puesta en Marcha

  1. Encender el compresor y esperar a que alcance la presión adecuada.
  2. Encender el sillón dental.
  3. Comprobar el funcionamiento general del sillón.
  4. Posicionar el sillón unos centímetros por encima de su posición más baja.
  5. Accionar el eyector de aire durante 1 minuto, comprobar la succión, el agua y la escupidera durante 3 minutos.
  6. Comprobar la jeringa triple (aire, agua y spray).
  7. Comprobar el pedal y el agua del instrumental rotatorio.

B) Durante su Uso

  • Mantener la luz apagada si no se está trabajando en la boca del paciente.
  • Colocar los instrumentos sobre sus soportes correspondientes.
  • No apoyarse en el brazo articulado, la luz ni la bandeja
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Obturación con composite: pasos y materiales

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Bandeja -obturación de composite:

Ácido Grabador / Imprimidor o primer / Adhesivo o bonding / Aplicadores desechables / Composites / Instrumentos de plástico / Atacadores o bruñidores de plástico

o titanio / Matrices plásticas transparentes (para permitir paso de

luz halógena) / Cuñas de plástico transparentes / Lámpara de luz halógena / Fresas de diamante para pulido (grano ultrafino o

fino) / Puntas de silicona (especifícas para composite), discos de pulir (dif. abrasividad) y tiras de pulir (de papel).


Pasos para hacer una obturación con composite:

1. Anestesiar al paciente. 2. Hacer el aislamiento absoluto.

3. Tomar el color de la pieza dentaria. 4. Diseño y tallado de la cavidad: se talla con turbina y fresas de diamante. Se retira... Continuar leyendo "Obturación con composite: pasos y materiales" »

Guia de Nanotecnologia: De la Natura al Grafè

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Fonaments de la Nanotecnologia

Quina és l'escala de treball de la nanotecnologia?

L'escala de treball va de 0 a 100 nanòmetres (nm).

Per què els materials tenen noves propietats a nanoescala?

Quan treballem amb materials a l'escala "nano", tenim molta més superfície en relació amb el volum. Gairebé tots els àtoms estan disposats a la superfície, i això augmenta exponencialment la seva reactivitat i els confereix propietats úniques.

Per què és més fàcil dissoldre sucre en pols que un terrò?

El sucre en pols té molta més superfície de contacte amb l'aigua que un terrò de sucre. Per això, reacciona més ràpid i es dissol abans.

Quin invent va ser decisiu per manipular la matèria atòmica?

El microscopi d'efecte túnel (STM), inventat... Continuar leyendo "Guia de Nanotecnologia: De la Natura al Grafè" »

Guía completa sobre sistemas de encendido y refrigeración en motores de combustión

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Problemas comunes en motores de combustión

Piston Slap

El "piston slap" ocurre cuando el material del pistón se dilata más que el cilindro, creando un espacio entre ambos. Esto genera un ruido característico, especialmente en frío. Algunas soluciones incluyen:

  • Diseñar la cabeza del pistón con un diámetro menor al de la falda.
  • Fabricar el pistón con la falda ligeramente ovalada.
  • Practicar ranuras en forma de T o U en las faldas del pistón.
  • Utilizar un pistón autotérmico con anillos de acero entre el bulón y la zona de los segmentos.

Taqués hidráulicos

Los taqués hidráulicos ofrecen varias ventajas:

  • No requieren mantenimiento.
  • Reducen el nivel de ruido.
  • Se autorregulan, compensando desgastes, tolerancias y dilataciones.

Correa de distribución

La... Continuar leyendo "Guía completa sobre sistemas de encendido y refrigeración en motores de combustión" »

L'Energia, l'Electricitat i el Magnetisme: Conceptes Clau

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L'Energia: Fonaments i Aplicacions

Les Manifestacions de l'Energia

L'energia és la capacitat que té un cos per a produir canvis o interaccionar amb altres cossos. En la nostra vida quotidiana, constantment utilitzem energia:

  • Quan anem en cotxe, utilitzem l'energia de la gasolina que es crema al motor.
  • Quan juguem a futbol, utilitzem l'energia que ens proporcionen els nutrients.
  • Quan escalfem el menjar, utilitzem l'energia del gas o l'electricitat.

Algunes de les seves formes principals són la calorífica o tèrmica, la luminosa, l'elèctrica, la cinètica i la química.

Transmissió de l'Energia

L'energia es transmet d'uns elements del medi a uns altres. Per aquest motiu, podem diferenciar entre fonts d'energia i receptors d'energia:

  • Fonts d'energia:
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