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Estructuras Cristalinas: Propiedades, Tipos y Aplicaciones en Materiales

Estructuras Cristalinas: Conceptos, Aplicaciones y Ejemplos

Contenido

  • Conceptos
  • Aplicaciones
  • Ejemplos y Diseños
  • Propiedades (Ventajas y Desventajas)

Estructura de un Material

La estructura de un material regula sus propiedades. Es crucial la adecuación de la estructura para optimizar el rendimiento del material.

Organización estructural (de menor a mayor escala):

Partículas subatómicas -> átomos -> moléculas -> estructuras moleculares -> amorfas/cristalinas

Material Cristalino

Son aquellos Seguir leyendo “Estructuras Cristalinas: Propiedades, Tipos y Aplicaciones en Materiales” »

Estructura y Propiedades de los Metales: Una Visión Detallada

Estructura de los Metales

Estructura Cristalina

En este tipo de estructura, los átomos están ordenados en el espacio según una red geométrica constituida por la repetición de un elemento básico llamado cristal.

Estructura Granular

La agrupación de cristales forma los granos. Los granos aparecen al solidificarse un metal que se encuentra en estado líquido. Los granos son de forma irregular y su tamaño oscila entre 0,02 y 0,2 mm. El número de granos y su tamaño dependen principalmente de:

Propiedades, Estructura y Clasificación de los Materiales: Conceptos Clave

Conceptos Fundamentales en Ciencia y Tecnología de Materiales

  1. La Edad de Piedra se divide en tres etapas. ¿A cuál de ellas corresponde el uso de la piedra tallada y a cuál la piedra pulida?
    • Neolítico: Piedra pulida.
    • Paleolítico: Piedra tallada.
  2. ¿Cuáles fueron los primeros materiales manejados metalúrgicamente?
    • Arcilla, carbón, cal, mármol, oro, plata, cobre, estaño, hierro.
  3. ¿A qué se debe el progreso de la tecnología?
    • A la evolución social.
  4. Investiga la relación existente entre la estructura Seguir leyendo “Propiedades, Estructura y Clasificación de los Materiales: Conceptos Clave” »

Metales Ferrosos y No Ferrosos: Propiedades, Estructuras y Procesos de Fabricación

1. Características de los Metales

  • Elevada conductividad térmica y eléctrica.
  • Considerable resistencia mecánica.
  • Gran plasticidad.
  • Elevada maleabilidad.
  • Carácter reciclable.

1.1 Estructuras Cristalinas

2 estados:

  • Cristalino (Átomos alineados perfectamente)
  • Amorfo (Ordenación espacial de corta distancia).

La mayor parte de los metales de interés industrial únicamente cristalizan en 3 tipos:

  • Cúbica centrada en el cuerpo.
  • Cúbica centrada en las caras.
  • Hexagonal compacta.

En los 3 tipos de redes cristalinas Seguir leyendo “Metales Ferrosos y No Ferrosos: Propiedades, Estructuras y Procesos de Fabricación” »

Metalurgia: Propiedades, Estructura y Clasificación de Aleaciones

Metalurgia: Ciencia y Aplicación de Materiales Metálicos

La metalurgia es el arte y la ciencia que se ocupan de la preparación y aplicación de los materiales metálicos. Se reconocen tres ramas distintas de la metalurgia: química, física y mecánica.

Propiedades y Aplicaciones de Materiales: Aceros, Cerámicos Tradicionales y Avanzados

Cálculo de Parámetros Reticulares, FVE y Densidad en Fe, Cu, Mg y Ge

Introducción

Se presentan los cálculos de parámetros reticulares, factor de volumen empaquetado (FVE) y densidad para los siguientes elementos: Hierro (Fe) con estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo (BCC), Cobre (Cu) con estructura cúbica centrada en las caras (FCC), Magnesio (Mg) con estructura hexagonal compacta (HCP) y Germanio (Ge) con estructura de diamante cúbico (CD).

Desarrollo

1. Cálculos para Fe (BCC) Seguir leyendo “Propiedades y Aplicaciones de Materiales: Aceros, Cerámicos Tradicionales y Avanzados” »

Minerales: Piroxenos, Anfíboles, Turmalina, Berilo y Cordierita – Propiedades y Usos

Piroxenos y Anfíboles: Clasificación, Estructura y Diferencias

Ortopiroxenos

  • Enstatita
  • Ferrosilita
  • Donpeacorita

ClinoPiroxenos

  • Clinoenstatita
  • Clinoferrosilita
  • Jadeíta
  • Diópsido

Ortoanfíboles

  • Anfibolita
  • Gedrita

Clinoanfíboles

  • Cummingtonita
  • Actinolita

Semejanzas y Diferencias entre Anfíboles y Piroxenos

Ambos son inosilicatos, es decir, los tetraedros se disponen en cadenas. Su principal diferencia es que los piroxenos son de cadena simple, por lo que los tetraedros comparten dos oxígenos, y los anfíboles Seguir leyendo “Minerales: Piroxenos, Anfíboles, Turmalina, Berilo y Cordierita – Propiedades y Usos” »

Propiedades y Estructura de los Materiales: Conceptos Clave en Ingeniería

Conceptos Clave en la Ciencia de Materiales

1. Tipos de Arreglos en los Distintos Estados de la Materia

1R= [Respuesta pendiente]

2. Causas de la Baja Conductividad Térmica y Eléctrica en Cerámicos

2R= Se debe a la presencia de porosidad, ya que son aislantes debido a su estructura.

3. Definición de Orden de Largo Alcance (LRO)

3R= Es un arreglo atómico de la estructura cristalina. Este arreglo atómico se extiende por todo el material y se da cuando uno o más átomos quedan asociados a cada punto Seguir leyendo “Propiedades y Estructura de los Materiales: Conceptos Clave en Ingeniería” »

Estructura y Enlace Metálico: Teorías, Propiedades y Conductividad

Estructura de Sustancias Metálicas

Los átomos metálicos forman redes metálicas tridimensionales con tres tipos principales de estructuras:

  • Red cúbica centrada en el cuerpo (BCC)
  • Red cúbica centrada en las caras (FCC)
  • Red hexagonal compacta (HCP)

La naturaleza de este tipo de enlace se explica principalmente mediante dos teorías:

Teoría de la Nube Electrónica

Los electrones de la capa de valencia de cada átomo metálico se deslocalizan y forman una nube electrónica que se extiende por toda la Seguir leyendo “Estructura y Enlace Metálico: Teorías, Propiedades y Conductividad” »

Preguntas y respuestas sobre ciencia de materiales: Estructura cristalina, propiedades mecánicas y tratamientos térmicos

Preguntas y Respuestas sobre Ciencia de los Materiales

Estructura Cristalina, Propiedades Mecánicas y Tratamientos Térmicos


3. Número de átomos por punto reticular, estructura cristalina y número de átomos dentro de cada estructura: