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Ceramicos Y Polimeros


Enviado por   •  20 de Mayo de 2015  •  1.860 Palabras (8 Páginas)  •  196 Visitas

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INDICE

INTRODUCCION…………………. 3

POLIMEROS………………………..4

• CAUCHO…………………4

• CELULOSA………………4

• NYLON……………………5

• POLIETILENO…………5

• POLIPROPILENO……5

• POLIESTIRENO………6

CERAMICOS……………………..8

• ARCILLA……………….8

• CAOLIN………………..8

• ALUMINA…………….9

• PORCELANA………..10

• VIDRIO………………..10

• ESTEATITA…………..11

INTRODUCCION

EN ESTA BASE INFORMATIVA NOSOTROS LES MOSTRAREMOS LAS ESTRUCTURAS QUE TIENEN LOS MATERIALES CERAMICOS Y LO POLIMEROS Y AQUELLOS CAMBIOS QUE TIENEN CUANDO LAS FUERZAS EXTERNAS SE EMPLEAN ANTE ESTOS MATERIALES. NUESTRO OBJETIVO ES LLEGAR A CONOCER COMO SON LAS CARACTERISTICAS ANTES Y DESPUES DE ESTOS MATERIALES PARA QUE ESTOS OBTENGAN LA FORMA DESEADA PARA APLICARLAS A LAS INDUSTRIAS CUALESQUIERA.

Polímeros

1. El caucho es un hidrocarburo elástico, cis -1,4-poliisopreno, polímero del isopreno o 2 metilbutadieno. C5H8, que se extrae de una emulsión lechosa (conocida como látex) que surge en la savia de varias plantas, pero que también puede ser producido sintéticamente

El caucho bruto en estado natural es un hidrocarburo blanco o incoloro. A la temperatura del aire líquido, alrededor de -195 ºC, el caucho puro es un sólido duro y transparente. De 0 a 10 ºC es frágil y opaco, y por encima de 20 ºC se vuelve blando, flexible y translúcido. Al amasarlo mecánicamente, o al calentarlo por encima de 50 ºC, el caucho adquiere una textura de plástico pegajoso. A temperaturas de 200 ºC o superiores se descompone.-

El caucho puro es insoluble en agua, álcali o ácidos débiles, y soluble en benceno, petróleo, hidrocarburos clorados y disulfuro de carbono. Con agentes oxidantes químicos se oxida rápidamente, pero con el oxígeno de la atmósfera lo hace lentamente.

La plasticidad del caucho varía de un árbol a otro y también depende de la cantidad de trabajo dado al caucho desde el estado látex, de las bacterias que lo acompañan e influyen en su oxidación y de otros factores. La plasticidad puede modificarse dentro de ciertos límites por la acción de productos químicos.

Cuando el caucho bruto ha sido estirado y deformado durante algún tiempo, no vuelve completamente a su estado original. Si entonces se calienta, la recuperación es mayor que a la temperatura ordinaria. Este fenómeno se denomina deformación residual o estiramiento permanente y es propio del caucho.

2. La celulosa (C6H10O5)n con un valor mínimo de n = 200, es un polímero natural, constituido por una larga cadena de carbohidratos polisacáridos. La estructura de la celulosa se forma por la unión de moléculas de ß-glucosa a través de enlaces ß-1,4-glucosídico, lo que hace que sea insoluble en agua.

Es rígido, insoluble en agua, y contiene desde varios cientos hasta varios miles de unidades de β-glucosa.

La transformación selectiva de la celulosa de polímero glucósico en glucosa monomérica puede lograrse por diversos medios. La hidrólisis, para obtener glucosa, puede catalizarse bien sea por ácidos o enzimas, pero ningún procedimiento resulta tan fácil como la hidrólisis del almidón debido al carácter cristalino de la celulosa. El contenido de lignina no impide la hidrólisis ácida, pero una celulosa que contenga mucha lignina será resistente a la hidrólisis enzimática, por lo cual habrá que delignificar en parte la madera o molerla fina para someterla a la hidrólisis por enzimas.

3. Los nylons son unos de los polímeros más comunes usados como fibra. En todo momento encontramos nylon en nuestra ropa, pero también en otros lugares, en forma de termoplástico. El nylon se llama nylon 6.6, porque cada unidad repetitiva de la cadena polimérica, tiene dos extensiones de átomos de carbono, cada una con una longitud de seis átomos de carbono.

4. El polietileno o polieteno (abreviado PE) es el plástico más común. La producción anual es de aproximadamente 80 millones de toneladas métricas. Su uso principal es el de embalajes (bolsas de plástico, láminas y películas de plástico, geomembranas, contenedores incluyendo botellas, etc.) El polietileno es un polímero termoplástico que consiste en largas cadenas de hidrocarburos. Dependiendo de la cristalinidad y el peso molecular, un punto de fusión y de transición vítrea puede o no ser observables.

Para calidades comerciales comunes de polietileno de media y alta densidad, el punto de fusión está típicamente en el rango de 120 a 130°C (248 a 266°F). El punto de fusión promedio polietileno de baja densidad comercial es típicamente 105 a 115°C (221 a 239°F).

5. El polipropileno es un termoplástico que reúne una serie de propiedades que es difícil encontrar en otro material como son:

Su alta estabilidad térmica le permite trabajar durante mucho tiempo a una temperatura de 100°C en el aire.

También es resistente al agua hirviente pudiendo esterilizarse a temperaturas de hasta 140°C sin temor a la deformación

• Ligero

• Alta resistencia a la tensión y a la compresión

• Excelentes propiedades dieléctricas

• Resistencia a la mayoría de los ácidos y álcalis

• Bajo coeficiente de absorción de humedad

La estructura interior acanalada del polipropileno celular lo convierte un material muy ligero, rígido, fácil de manipular y económico que puede utilizarse en el exterior (carteles, indicadores, señalización…) siempre que sea para cortos períodos de tiempo.

6. El poliestireno es un plástico económico y resistente y probablemente sólo el polietileno sea más común en su vida diaria. Es un sólido vítreo por debajo de 100 ºC; por encima de esta temperatura es procesable y puede dársele múltiples formas.

Dentro de las propiedades que presentan estos compuestos, se encuentran:

• Color transparente (sólo el GPPS, el HIPS es blancuzco opaco)

• Baja resistencia al impacto (aunque algunos grados de HIPS llamados SHIPS alcanzan resistencias al impacto que les hace competitivos con resinas de ingeniería para partes que no demandan demasiadas propiedades de resistencia)

• Muy baja elongación

• Buen brillo

• Liviano

• Puede ser procesado en un amplio rango de temperaturas

• Elevada fuerza de tensión

• Resistente a

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