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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS

                        ITESCO
                         Alumno:

                Guadalupe Téllez Dolores

                         Carrera:

                       Ing. Química

                    Periodo Escolar:

                 Agosto 27-diciembre 16

                         Grupo:

                           3 “B”

                         Modulo:

             Electricidad, Magnetismo y Óptica

                        Docente:
Investigación: Tipos de Materiales



Objetivo:

Que el alumno conozca las diferentes propiedades de los materiales
sólidos, así como que es una aleación sus usos y aplicaciones.



Propiedades mecánicas, ópticas, eléctricas y magnéticas.




Oro

   Mecánicas

Dureza: 2,5
Blando: Se mide con la dureza. Como es tan blando ya no se usa el
oro de 24 quilates en joyería.
Tenacidad: Alta (no se rompe al caer)
Fragilidad: Es justamente la propiedad contraria a la tenacidad.
Elasticidad: Despreciable
Plasticidad: Es el metal considerado más dúctil y maleable
Maleabilidad: Puede golpearse con un martillo hasta conseguir un
espesor de 0,000013 cm
Ductilidad: 29 g se puede estirar hasta lograr un cable de 100 km de
largo



    Ópticas

Color: Amarillo propio, depende de su pureza, hácese mas palido al
aumentar el porcentaje de plata
Raya: Amarilla brillante
Brillo: Metálico
Dureza: 2,5
Densidad: 19,3 g/cm3
Óptica: Opaco



    Eléctricas

Es uno de los metales más blandos y un buen conductor eléctrico y
térmico.



    Magnéticas

A nivel manométrico, además del Oro, también presenta magnetismo espontáneo
a temperatura ambiente el Paladio.

El magnetismo de estas partículas puede tener aplicaciones directas en memorias
magnéticas y también en medicina.

En este área sería tanto como impulsores de contraste en resonancia magnética
como en portadores de fármacos a puntos localizados (por ejemplo, tumores), ya
que la conducción a través del organismo se haría mediante gradientes de
campos magnéticos.
Cobre

    Mecánicas
Tanto el cobre como sus aleaciones tienen una buena maquinabilidad, es decir,
son fáciles de mecanizar. El cobre posee muy buena ductilidad y maleabilidad lo
que permite producir láminas e hilos muy delgados y finos. Es un metal blando,
con un índice de dureza 3 en la escala de Mohs (50 en la escala de Vickers) y su
resistencia a la tracción es de 210 MPa, con un límite elástico de 33,3 MPa.2
Admite procesos de fabricación de deformación como laminación o forja, y
procesos de soldadura y sus aleaciones adquieren propiedades diferentes con
tratamientos térmicos como temple y recocido. En general, sus propiedades
mejoran con bajas temperaturas lo que permite utilizarlo en aplicaciones
criogénicas.



    Ópticas

  Color:            Rojo propio
  Raya:             Roja propia
  Brillo:           Metálico
  Dureza:           2.5 a 3
  Densidad:         8.9 g/cm3
  Óptica:           Opaco
 Eléctricas
Es el elemento con mayor conductividad eléctrica y térmica. La conductividad
eléctrica del cobre puro fue adoptada por la Comisión Electrotécnica Internacional
en 1913 como la referencia estándar para esta magnitud, estableciendo el
International Annealed Copper Standard (Estándar Internacional del Cobre
Recocido) o IACS. Según esta definición, la conductividad del cobre recocido
medida a 20 °C es igual a 58,1086 S/m.42 A este valor de conductividad se le
asigna un índice 100% IACS y la conductividad del resto de los materiales se
expresa en porcentaje de IACS. La mayoría de los metales tienen valores de
conductividad inferiores a 100% IACS pero existen excepciones como la plata o
los cobres especiales de muy alta conductividad designados C-103 y C-110.43



    Magnéticas
No tiene propiedades magnéticas (amagnético) lo que permite su uso en
construcción eléctrica, electrónica, armamentos, relojería.

Hierro

    Mecánicas
Es blando, maleable y dúctil.



    Ópticas
El hierro es un elemento químico de aspecto metálico brillante con un tono
grisáceo y pertenece al grupo de los metales de transición.



    Eléctricas
Es un bueno conductor de la electricidad y el calor.



    Magnéticas
Se magnetiza fácilmente a temperatura ordinaria, y es difícil magnetizarlo en
caliente. A unos 790 °C desaparecen las propiedades magnéticas
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS

                         ITESCO
                          Alumno:

                 Guadalupe Téllez Dolores

                          Carrera:

                        Ing. Química

                     Periodo Escolar:

                  Agosto 27-diciembre 16

                          Grupo:

                            3 “B”

                          Modulo:

              Electricidad, Magnetismo y Óptica

                         Docente:
Investigación: Aleaciones

Una aleación es una mezcla homogénea, de propiedades metálicas, que está
compuesta de dos o más elementos, de los cuales, al menos uno es un metal. 1

Las aleaciones están constituidas por elementos metálicos: Fe (hierro), Al
(aluminio), Cu (cobre), Pb (plomo). Pueden tener algunos elementos no metálicos,
como: P, C, Si, S, As. Para su fabricación se mezclan llevándolos a temperaturas
tales que sus componentes se fundan.

Por su composición

Tiene en cuenta el elemento que se halla en mayor proporción (aleaciones
férricas, aleaciones base cobre, etc.). Cuando los aleantes no tienen carácter
metálico suelen hallarse en muy pequeña proporción, mientras que si únicamente
se mezclan metales, los aleantes pueden aparecer en proporciones similares.

Las aleaciones presentan brillo metálico y alta conductividad eléctrica y térmica,
aunque usualmente menor que los metales puros. Las propiedades físicas y
químicas son, en general, similares a la de los metales, sin embargo las
propiedades mecánicas tales como dureza, ductilidad, tenacidad y otras pueden
ser muy diferentes, de ahí el interés que despiertan estos materiales.

Las aleaciones no tienen una temperatura de fusión única, dependiendo de la
concentración, cada metal puro funde a una temperatura, coexistiendo
simultáneamente la fase líquida y fase sólida como se puede apreciar en los
diagramas de fase. Hay ciertas concentraciones específicas de cada aleación para
las cuales la temperatura de fusión se unifica. Esa concentración y la aleación
obtenida reciben el nombre de eutéctica, y presenta un punto de fusión más bajo
que los puntos de fusión de los componentes.

Las aleaciones más comunes utilizadas en la industria son:

      Acero: Es aleación de hierro con una cantidad de carbono variable entre el
      0,008 y el 1,7% en peso de su composición, sobrepasando el 1.7% (hasta
      6.67%) pasa a ser una fundición.

      Alnico: Formada principalmente de cobalto (5.24%), aluminio (8-12%) y
      níquel (15-26%), aunque también puede contener cobre (6%), en ocasiones
      titanio (1%) y el resto de hierro.
Alpaca: Es una aleación ternaria compuesta por zinc (8-45%), cobre (45-
      70%) y níquel (8-20%)

      Bronce: Es toda aleación metálica de cobre y estaño en la que el primero
      constituye su base y el segundo aparece en una proporción del 3 al 20 por
      ciento.

      Constantán: Es una aleación, generalmente formada por un 55% de cobre y
      un 45% de níquel.

      Cuproníquel: Es una aleación de cobre, níquel y las impurezas de la
      consolidación, tales como hierro y manganeso.

      Magal: Es una aleación de magnesio, al que se añade aluminio (8 o 9%),
      zinc (1%) y manganeso (0.2%).

      Magnam: Es una aleación de Magnesio que se le añade Manganeso,
      Aluminio y Zinc.

      Nicrom: Es una aleación compuesta de un 80% de níquel y un 20% de
      cromo.

      Nitinol: Es una aleación de Níquel y Titanio.

      Oro blanco (electro): Es una aleación de oro y algún otro metal blanco,
      como la plata, paladio, o níquel.

      Peltre: Es una aleación compuesta por estaño, cobre, antimonio y plomo.

      Plata de ley

      Zamak: Es una aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre.

      Latón o Cuzin: Es una aleación de cobre y zinc.




Ejemplos:
 Latón usos y aplicaciones




El latón tiene un color amarillo brillante, con gran parecido al oro y por eso se
utiliza mucho en joyería conocida como bisutería, y elementos decorativos.1 Otras
aplicaciones de los latones abarcan los campos más diversos, desde el
armamento, calderería, soldadura, hasta la fabricación de alambres, tubos de
condensador, terminales eléctricas y también la elaboracion de dinero moneda ,
como también varios instrumentos musicales, como ejemplo el saxofon . Como no
es atacado por el agua salada, se usa mucho en las construcciones de barcos, en
equipos pesqueros y marinos, y en la fabricación de muchos instrumentos
musicales de viento, lengüetas sonoras para armonios, acordeones y registros de
lengüetería para órganos musicales. Además, por su acción antimicrobiana, se
usa en los pomos de las puertas en los hospitales, que se desinfectan solos a
diferencia de los metálicos.

El latón no produce chispas por impacto mecánico, una propiedad atípica en las
aleaciones. Esta característica convierte al latón en un material importante en la
fabricación de envases para la manipulación de compuestos inflamables.

Por su fácil mecanizado y buen precio de recompra de las virutas se usa mucho
para la fabricación de válvulas para uso industrial.



Los latones, de acuerdo a los elementos minoritarios que intervengan en la
aleación, son maleables únicamente en frío, y no en caliente, y algunos no lo son
a ninguna temperatura. Todos los tipos de esta aleación se vuelven quebradizos
cuando se calientan a una temperatura próxima al punto de fusión.
Usos:
     se emplean en la actualidad en la fabricación de válvulas termostáticas para
     calefacción, que funcionan oponiendo dos muelles, uno de acero
     convencional, con una constante de elasticidad que se puede considerar
     constante con la temperatura y otro de AMF que a baja temperatura es
     fácilmente deformable y abrirá la válvula, mientras que cuando llegue a una
     cierta temperatura se transformará en austenita, recuperando la forma
     original y actuando en contra del muelle de acero, que cerrará la válvula.

     En Odontología, tanto en Endodoncia los instrumentos permiten mayor
     control en conductos radiculares curvos, como en Ortodoncia los arcos que
     recuperan la forma de arcada al calentarse en la cavidad oral. (brakets)

     medicina (stents, prótesiscardiovasculares), robótica



Aplicaciones:
     Sistemas de aproximación de huesos para reparar fracturas (Anson
     Medical, UK)
     Materiales superelásticos (instrumentos médicos)
     Termostatos y válvulas de control
     Uniones en canalizaciones de submarinos y conducciones submarinas
     Actuadores mecánicos

   Alpaca usos y aplicaciones
La Alpaca llamada también Plata Alemana. Es una aleación que no tiene Plata y
está compuesta por Cu, Ni y Zn. Se usa en joyería, manufactura de cubiertos,
ornamentos, bisutería, brazaletes, collares etc.

La alpaca, plata alemana o metal blanco es una aleación ternaria compuesta por
cinc (8 a 45 por ciento), cobre (45 a 70 por ciento) y níquel (8 a 20 por ciento), con
un color y brillo parecido al de la plata. Las aleaciones que contienen más de un
60% de cobre son monofásicas y se caracterizan por su ductilidad y por la
facilidad para ser trabajadas a temperatura ambiente, la adición de níquel confiere
una buena resistencia a los medios corrosivos.

Usos
       vajillas de mesa

       objetos de bisutería

       monedas



Aplicaciones
       la fabricación de imágenes religiosas
       bombillas (sorbete) para mate,
       cremalleras
       llaves de los instrumentos musicales (p. ej. el oboe),
       diales de los aparatos de radio,
        instrumentos quirúrgicos y dentales y reostatos

    Acero usos y aplicaciones
El acero en sus distintas clases está presente de forma abrumadora en nuestra
vida cotidiana en forma de herramientas, utensilios, equipos mecánicos y
formando parte de electrodomésticos y maquinaria en general así como en las
estructuras de las viviendas que habitamos y en la gran mayoría de los edificios
modernos. En este contexto existe la versión moderna de perfiles de acero
denominada Metalcón.

Los fabricantes de medios de transporte de mercancías (camiones) y los de
maquinaria agrícola son grandes consumidores de acero.



Usos
       construcciones
       fabricación de embarcaciones
       armas
       tanques


Aplicaciones
        las actividades constructoras de índole ferroviario desde la construcción de
       infraestructuras viarias así como la fabricación de todo tipo de material
       rodante.
       los grandes astilleros constructores de barcos especialmente petroleros, y
       gasistas u otros buques cisternas
       en la fabricación de automóviles porque muchos de sus componentes
       significativos son de acero.

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Propiedades mecanicas

  • 1. INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS ITESCO Alumno: Guadalupe Téllez Dolores Carrera: Ing. Química Periodo Escolar: Agosto 27-diciembre 16 Grupo: 3 “B” Modulo: Electricidad, Magnetismo y Óptica Docente:
  • 2. Investigación: Tipos de Materiales Objetivo: Que el alumno conozca las diferentes propiedades de los materiales sólidos, así como que es una aleación sus usos y aplicaciones. Propiedades mecánicas, ópticas, eléctricas y magnéticas. Oro  Mecánicas Dureza: 2,5 Blando: Se mide con la dureza. Como es tan blando ya no se usa el oro de 24 quilates en joyería. Tenacidad: Alta (no se rompe al caer) Fragilidad: Es justamente la propiedad contraria a la tenacidad. Elasticidad: Despreciable Plasticidad: Es el metal considerado más dúctil y maleable Maleabilidad: Puede golpearse con un martillo hasta conseguir un espesor de 0,000013 cm
  • 3. Ductilidad: 29 g se puede estirar hasta lograr un cable de 100 km de largo  Ópticas Color: Amarillo propio, depende de su pureza, hácese mas palido al aumentar el porcentaje de plata Raya: Amarilla brillante Brillo: Metálico Dureza: 2,5 Densidad: 19,3 g/cm3 Óptica: Opaco  Eléctricas Es uno de los metales más blandos y un buen conductor eléctrico y térmico.  Magnéticas A nivel manométrico, además del Oro, también presenta magnetismo espontáneo a temperatura ambiente el Paladio. El magnetismo de estas partículas puede tener aplicaciones directas en memorias magnéticas y también en medicina. En este área sería tanto como impulsores de contraste en resonancia magnética como en portadores de fármacos a puntos localizados (por ejemplo, tumores), ya que la conducción a través del organismo se haría mediante gradientes de campos magnéticos.
  • 4. Cobre  Mecánicas Tanto el cobre como sus aleaciones tienen una buena maquinabilidad, es decir, son fáciles de mecanizar. El cobre posee muy buena ductilidad y maleabilidad lo que permite producir láminas e hilos muy delgados y finos. Es un metal blando, con un índice de dureza 3 en la escala de Mohs (50 en la escala de Vickers) y su resistencia a la tracción es de 210 MPa, con un límite elástico de 33,3 MPa.2 Admite procesos de fabricación de deformación como laminación o forja, y procesos de soldadura y sus aleaciones adquieren propiedades diferentes con tratamientos térmicos como temple y recocido. En general, sus propiedades mejoran con bajas temperaturas lo que permite utilizarlo en aplicaciones criogénicas.  Ópticas Color: Rojo propio Raya: Roja propia Brillo: Metálico Dureza: 2.5 a 3 Densidad: 8.9 g/cm3 Óptica: Opaco
  • 5.  Eléctricas Es el elemento con mayor conductividad eléctrica y térmica. La conductividad eléctrica del cobre puro fue adoptada por la Comisión Electrotécnica Internacional en 1913 como la referencia estándar para esta magnitud, estableciendo el International Annealed Copper Standard (Estándar Internacional del Cobre Recocido) o IACS. Según esta definición, la conductividad del cobre recocido medida a 20 °C es igual a 58,1086 S/m.42 A este valor de conductividad se le asigna un índice 100% IACS y la conductividad del resto de los materiales se expresa en porcentaje de IACS. La mayoría de los metales tienen valores de conductividad inferiores a 100% IACS pero existen excepciones como la plata o los cobres especiales de muy alta conductividad designados C-103 y C-110.43  Magnéticas No tiene propiedades magnéticas (amagnético) lo que permite su uso en construcción eléctrica, electrónica, armamentos, relojería. Hierro  Mecánicas Es blando, maleable y dúctil.  Ópticas El hierro es un elemento químico de aspecto metálico brillante con un tono grisáceo y pertenece al grupo de los metales de transición.  Eléctricas Es un bueno conductor de la electricidad y el calor.  Magnéticas Se magnetiza fácilmente a temperatura ordinaria, y es difícil magnetizarlo en caliente. A unos 790 °C desaparecen las propiedades magnéticas
  • 6. INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS ITESCO Alumno: Guadalupe Téllez Dolores Carrera: Ing. Química Periodo Escolar: Agosto 27-diciembre 16 Grupo: 3 “B” Modulo: Electricidad, Magnetismo y Óptica Docente:
  • 7. Investigación: Aleaciones Una aleación es una mezcla homogénea, de propiedades metálicas, que está compuesta de dos o más elementos, de los cuales, al menos uno es un metal. 1 Las aleaciones están constituidas por elementos metálicos: Fe (hierro), Al (aluminio), Cu (cobre), Pb (plomo). Pueden tener algunos elementos no metálicos, como: P, C, Si, S, As. Para su fabricación se mezclan llevándolos a temperaturas tales que sus componentes se fundan. Por su composición Tiene en cuenta el elemento que se halla en mayor proporción (aleaciones férricas, aleaciones base cobre, etc.). Cuando los aleantes no tienen carácter metálico suelen hallarse en muy pequeña proporción, mientras que si únicamente se mezclan metales, los aleantes pueden aparecer en proporciones similares. Las aleaciones presentan brillo metálico y alta conductividad eléctrica y térmica, aunque usualmente menor que los metales puros. Las propiedades físicas y químicas son, en general, similares a la de los metales, sin embargo las propiedades mecánicas tales como dureza, ductilidad, tenacidad y otras pueden ser muy diferentes, de ahí el interés que despiertan estos materiales. Las aleaciones no tienen una temperatura de fusión única, dependiendo de la concentración, cada metal puro funde a una temperatura, coexistiendo simultáneamente la fase líquida y fase sólida como se puede apreciar en los diagramas de fase. Hay ciertas concentraciones específicas de cada aleación para las cuales la temperatura de fusión se unifica. Esa concentración y la aleación obtenida reciben el nombre de eutéctica, y presenta un punto de fusión más bajo que los puntos de fusión de los componentes. Las aleaciones más comunes utilizadas en la industria son: Acero: Es aleación de hierro con una cantidad de carbono variable entre el 0,008 y el 1,7% en peso de su composición, sobrepasando el 1.7% (hasta 6.67%) pasa a ser una fundición. Alnico: Formada principalmente de cobalto (5.24%), aluminio (8-12%) y níquel (15-26%), aunque también puede contener cobre (6%), en ocasiones titanio (1%) y el resto de hierro.
  • 8. Alpaca: Es una aleación ternaria compuesta por zinc (8-45%), cobre (45- 70%) y níquel (8-20%) Bronce: Es toda aleación metálica de cobre y estaño en la que el primero constituye su base y el segundo aparece en una proporción del 3 al 20 por ciento. Constantán: Es una aleación, generalmente formada por un 55% de cobre y un 45% de níquel. Cuproníquel: Es una aleación de cobre, níquel y las impurezas de la consolidación, tales como hierro y manganeso. Magal: Es una aleación de magnesio, al que se añade aluminio (8 o 9%), zinc (1%) y manganeso (0.2%). Magnam: Es una aleación de Magnesio que se le añade Manganeso, Aluminio y Zinc. Nicrom: Es una aleación compuesta de un 80% de níquel y un 20% de cromo. Nitinol: Es una aleación de Níquel y Titanio. Oro blanco (electro): Es una aleación de oro y algún otro metal blanco, como la plata, paladio, o níquel. Peltre: Es una aleación compuesta por estaño, cobre, antimonio y plomo. Plata de ley Zamak: Es una aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre. Latón o Cuzin: Es una aleación de cobre y zinc. Ejemplos:
  • 9.  Latón usos y aplicaciones El latón tiene un color amarillo brillante, con gran parecido al oro y por eso se utiliza mucho en joyería conocida como bisutería, y elementos decorativos.1 Otras aplicaciones de los latones abarcan los campos más diversos, desde el armamento, calderería, soldadura, hasta la fabricación de alambres, tubos de condensador, terminales eléctricas y también la elaboracion de dinero moneda , como también varios instrumentos musicales, como ejemplo el saxofon . Como no es atacado por el agua salada, se usa mucho en las construcciones de barcos, en equipos pesqueros y marinos, y en la fabricación de muchos instrumentos musicales de viento, lengüetas sonoras para armonios, acordeones y registros de lengüetería para órganos musicales. Además, por su acción antimicrobiana, se usa en los pomos de las puertas en los hospitales, que se desinfectan solos a diferencia de los metálicos. El latón no produce chispas por impacto mecánico, una propiedad atípica en las aleaciones. Esta característica convierte al latón en un material importante en la fabricación de envases para la manipulación de compuestos inflamables. Por su fácil mecanizado y buen precio de recompra de las virutas se usa mucho para la fabricación de válvulas para uso industrial. Los latones, de acuerdo a los elementos minoritarios que intervengan en la aleación, son maleables únicamente en frío, y no en caliente, y algunos no lo son a ninguna temperatura. Todos los tipos de esta aleación se vuelven quebradizos cuando se calientan a una temperatura próxima al punto de fusión.
  • 10. Usos: se emplean en la actualidad en la fabricación de válvulas termostáticas para calefacción, que funcionan oponiendo dos muelles, uno de acero convencional, con una constante de elasticidad que se puede considerar constante con la temperatura y otro de AMF que a baja temperatura es fácilmente deformable y abrirá la válvula, mientras que cuando llegue a una cierta temperatura se transformará en austenita, recuperando la forma original y actuando en contra del muelle de acero, que cerrará la válvula. En Odontología, tanto en Endodoncia los instrumentos permiten mayor control en conductos radiculares curvos, como en Ortodoncia los arcos que recuperan la forma de arcada al calentarse en la cavidad oral. (brakets) medicina (stents, prótesiscardiovasculares), robótica Aplicaciones: Sistemas de aproximación de huesos para reparar fracturas (Anson Medical, UK) Materiales superelásticos (instrumentos médicos) Termostatos y válvulas de control Uniones en canalizaciones de submarinos y conducciones submarinas Actuadores mecánicos  Alpaca usos y aplicaciones
  • 11. La Alpaca llamada también Plata Alemana. Es una aleación que no tiene Plata y está compuesta por Cu, Ni y Zn. Se usa en joyería, manufactura de cubiertos, ornamentos, bisutería, brazaletes, collares etc. La alpaca, plata alemana o metal blanco es una aleación ternaria compuesta por cinc (8 a 45 por ciento), cobre (45 a 70 por ciento) y níquel (8 a 20 por ciento), con un color y brillo parecido al de la plata. Las aleaciones que contienen más de un 60% de cobre son monofásicas y se caracterizan por su ductilidad y por la facilidad para ser trabajadas a temperatura ambiente, la adición de níquel confiere una buena resistencia a los medios corrosivos. Usos vajillas de mesa objetos de bisutería monedas Aplicaciones la fabricación de imágenes religiosas bombillas (sorbete) para mate, cremalleras llaves de los instrumentos musicales (p. ej. el oboe), diales de los aparatos de radio, instrumentos quirúrgicos y dentales y reostatos  Acero usos y aplicaciones
  • 12. El acero en sus distintas clases está presente de forma abrumadora en nuestra vida cotidiana en forma de herramientas, utensilios, equipos mecánicos y formando parte de electrodomésticos y maquinaria en general así como en las estructuras de las viviendas que habitamos y en la gran mayoría de los edificios modernos. En este contexto existe la versión moderna de perfiles de acero denominada Metalcón. Los fabricantes de medios de transporte de mercancías (camiones) y los de maquinaria agrícola son grandes consumidores de acero. Usos construcciones fabricación de embarcaciones armas tanques Aplicaciones las actividades constructoras de índole ferroviario desde la construcción de infraestructuras viarias así como la fabricación de todo tipo de material rodante. los grandes astilleros constructores de barcos especialmente petroleros, y gasistas u otros buques cisternas en la fabricación de automóviles porque muchos de sus componentes significativos son de acero.