Cuadro comparativo materiales no metalicos
Enviado por Diego Mito • 9 de Marzo de 2023 • Documentos de Investigación • 537 Palabras (3 Páginas) • 57 Visitas
CUADRO COMPARATIVO MATERIAL NO METALICOS | ||||
ALUMNO: DIEGO EMILIANO MONTAÑO GÓMEZ | ||||
| CERÁMICOS | POLÍMEROS | COMPUESTOS | |
¿QUÉ ES? | Un material cerámico es aquel constituido por sólidos inorgánicos que han sido fabricado mediante tratamiento térmico. | Los polímeros son moléculas grandes compuestas de largas cadenas de moléculas más pequeñas. | Un material compuesto o material composite, es aquel formado por dos o más componentes, de forma que las propiedades del material final sean superiores que las de los componentes por separado | |
CLASIFICACION / COMPONENTES | Normalmente los materiales cerámicos tradicionales están constituidos por tres componentes básicos: arcilla, sílice(pedernal) y feldespato. Ejemplos de cerámicos tradicionales son los ladrillos y tejas utilizados en las industrias de la construcción y las porcelanas eléctricas de uso en la industria eléctrica. | Los polímeros están formados por largas cadenas de moléculas elementales más pequeñas, llamadas monómeros. | La matriz, que configura la pieza geométricamente, da cohesión al material, suele ser flexible y poco resistente y transmite los esfuerzos de una fibra a otra. El refuerzo, que proporciona rigidez y resistencia a los materiales composites. | |
PROPIEDADES | FÍSICAS | Dureza y fragilidad. | Sus propiedades físicas son la forma, masa y densidad | Al ser materiales compuestos, sus propiedades físicas son la mas, dureza y densidad |
MECÁNICAS | Las propiedades mecánicas de la cerámica técnica avanzada son: Una dureza muy elevada, superando con creces la del acero, lo que permite trabajar con metales endurecidos evitando el desgaste prematuro de la cerámica. | Corresponde a la capacidad de oposición que presentan los polímeros a romperse. | Las principales características de los materiales compuestos son: Alta resistencia: Los materiales compuestos tienen una alta resistencia con relación a su peso. Baja densidad: Los materiales compuestos proporcionan una buena resistencia por unidad de peso, no como en el caso de los metales, ya que su densidad es mayor | |
TÉRMICAS | Las cerámicas de todo tipo son conocidas por su capacidad de soportar altas temperaturas. | Los polímeros tienen muy poco aguante al calor, ya que normalmente estos pueden legar a deformarse o incluso a derretirse | Las propiedades térmicas fundamentales para considerar en los materiales compuestos son el coeficiente de expansión y la conductividad térmicas | |
ELÉCTRICAS | Los materiales cerámicos en general son materiales no conductores de la electricidad. | Los materiales poliméricos funcionan como aislantes eléctricos debido a su alta resistividad eléctrica. | Las propiedades eléctricas de los materiales compuestos dependerán del tipo de carga, tamaño y orientación dentro de la matriz y la sinergia de propiedades lograda. | |
QUÍMICAS | Algunas de las propiedades químicas que mejor definen a los materiales cerámicos son su biocompatibilidad y estabilidad química. | Los polímeros suelen tener la reactividad de las moléculas que constituyen los monómeros que están en los extremos de las cadenas | Resistencia a la tracción, a flexión, como impacto y resistencia a la compresión. | |
APLICACIONES | Los materiales cerámicos tienen una gran variedad de aplicaciones que van desde la alfarería, fabricación de materiales para la construcción (ladrillos, azulejos, loza, etc.), hasta aplicaciones a elevadas temperaturas, materiales refractarios, aplicaciones eléctricas y electrónicas como materiales aislantes, etc. | Los polímeros se pueden usar para reforzar, aislar, espesar, licuar... y mucho más. Los usos potenciales para los polímeros parecen ser infinitos y este también es el caso dentro de la Industria de la Construcción. Los polímeros son compuestos químicos que consisten en moléculas de cadena o moléculas ramificadas. | Los materiales compuestos de matriz metálica (CMM) han sido destinados especialmente a aplicaciones estructurales en la industria automotriz, aeroespacial, militar, eléctrica y electrónica, las cuales usualmente exigen alta rigidez, resistencia y módulo específico. |
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