Propiedades y selección de materiales en la ingeniería
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Propiedades de los materiales
Económicas
Precio y disponibilidad en mercado.
Mecánicas generales
Densidad, módulo de elasticidad, tensión, tenacidad, dureza.
Mecánicas específicas
Resistencia a rotura, resistencia a fatiga.
Físicas generales
Conductividad eléctrica, magnética, térmica.
Superficie
Oxidación, corrosión, rozamiento, abrasión, resistencia a cambios térmicos.
Producción
Fácil manufactura, acabado, unión.
Estéticas
Apariencia, textura.
Metales y sus características
Material tecnológico con propiedades de transmisión del calor, conductividad eléctrica, reflexión y difracción de la luz, capacidad de deformarse sin romperse y configuración electrónica.
Diferencia entre cerámica y polímero
Los materiales cerámicos son duros y quebradizos, mientras que los polímeros son ligeros y resistentes a condiciones atmosféricas, con buena compatibilidad con tejidos humanos y son buenos aislantes eléctricos.
Combinaciones de materiales compuestos
Fibra de metal + Matriz de polímero, fibra de cerámico + Matriz de polímero, fibra de cerámico + Matriz metálica, fibra de polímero + Matriz de polímero, partículas de un material distribuidas uniformemente en otro.
Tipos de estructuras y sus propiedades
Estructura electrónica, molecular, cristalina, microestructura, macroestructura.
Análisis estructural microscópico
Estudio de la estructura interna de los materiales con microscopio, analizando constituyentes estructurales, tamaño de grano, defectos microscópicos, inclusiones no metálicas, corrosión intergranular y capas superficiales.
Análisis estructural macroscópico
Visión general de la organización cristalina con lupa, analizando segregaciones, inclusiones no metálicas, tratamientos termoquímicos, defectos de fabricación, orientación de la fibra, deformación de los granos cristalinos y otros procesos.
Criterios de selección de materiales
Economía, disponibilidad, cumplimiento de funciones, seguridad, confiabilidad y apariencia.
Enlace metálico vs enlace covalente
El enlace metálico implica una unión de electrones libres alrededor de los átomos, mientras que el enlace covalente implica la compartición de electrones entre átomos, con diferencias en ductilidad y conductividad eléctrica.