SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 63
1) Calcular el número de vacantes por cm3 que se esperarían en cobre a 1080 oC
(justo por debajo de la temperatura de fusión).
La energía de activación para la formación de vacantes es de 20.000 cal/mol, el
parámetro reticular de la red FCC del Cu es 3,6151 × 10−8 cm y la constante de
Boltzman 1,987 cal.mol-1.K-1.
9. Diseñe un tratamiento térmico que proporcione 1000 veces más vacancias en
el cobre de las que están normalmente presentes a temperatura ambiente.
Se requieren aproximadamente 20,000 cal/mol para producir una vacancia en el
cobre.
2) La densidad de una muestra de Pd FCC es 11.98 g/cm3 y su parámetro de red es
3,8902 Å.
Calcular: a) La fracción de puntos de red que contiene vacantes y b) el número total
de vacantes en un cm3 de paladio.
3.9905 x 0.002375 = 9.5 x 10-3 vac./u.c.
3. El litio BCC tiene un parámetro de red de 3,5089 × 10-8 cm y contiene una vacante
por 200 celdas unitarias. Calcule:
a) el número de vacantes por centímetro cúbico
b) la densidad del Li.
4. El plomo FCC tiene un parámetro de red de 0,4949 nm y contiene una vacante por
cada 500 átomos Pb. Calcule:
a) La densidad.
b) El número de vacantes por gramo de Pb.
5. La densidad del hierro BCC es 7,882 g / cm3 y el parámetro de red es 0,2866 nm
cuando se introducen átomos de hidrógeno en las posiciones intersticiales.
Calcule:
a) La fracción atómica de átomos de hidrógeno y
b) El número promedio de celdas unitarias requeridas para contener un
átomo de hidrógeno.
6. Supongamos que un defecto Schottky está presente en una de cada diez célula
unidad de MgO. MgO tiene la estructura del cristal de cloruro de sodio y un
parámetro de red de 0.396 nm. Calcule:
a) El número de vacantes de aniones por cm3 y
b) La densidad de la cerámica.
7. Calcular la longitud del vector de Burgers en los siguientes materiales:
a) Niobio BCC
b) Plata FCC
c) Silicio (estructura cúbica del diamante)
8. Un monocristal de un metal FCC está orientado de modo que la dirección [001]
es paralela a una tensión aplicada de 5 000 psi. Calcular el esfuerzo cortante
resultante que actúa en el plano (1 1 1) de deslizamiento en las direcciones
[-1 1 0], [0-1 1] y [1 0-1]. ¿Qué sistema (s) de deslizamiento se activará primero?
𝐹𝑟 = 𝐹𝑐𝑜𝑠𝜆
𝜏 𝑟 = 𝜎𝑐𝑜𝑠𝜙𝑐𝑜𝑠𝜆
𝜏 𝑟 =
𝐹𝑟
𝐴
= 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝜎 =
𝐹
𝐴0
= 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
τr  CosCos
A
F
CosA
CosF
A
Fr
.
/
.
001



 CosCos .. 
1A
Fr
r 
Dirección de
deslizamiento
Normal al Plano de deslizamiento


0A
F

A1= Area del
plano de
deslizam.
Relación entre tensión de tracción uniaxial en monocristales y
tensión de corte resultante actuante en un sistema de deslizamiento.
τr
3) Una aleación de Nb se prepara añadiendo átomos sustitucionales de W en la
estructura BCC del metal. Este compuesto tiene un parámetro de red a = 0,32554 nm
y una densidad de 11,95 g/cm3.
Determinar la fracción de átomos de W presentes en la aleación.
Datos: MNb = 92,91 g/mol, MW = 183,85 g/mol
4) Supongamos que introducimos un átomo de carbono intersticial por cada 100
átomos de hierro en la ferrita. Conociendo que el parámetro reticular es 0,2867 nm,
obtener:
a) la densidad y
b) el factor de empaquetamiento de esta aleación Fe-C.
MFe = 55,847 g/mol, MC = 12 g/mol, RFe=1,241 Å, RC=0,77 Å
5) El MgO presenta una estructura cúbica compleja (tipo NaCl). Si su densidad
experimental es 3,2 g/cm3.
a) Calcular qué porcentaje de defectos Schottky habrá en la celda, y
b) Determinar el factor de empaquetamiento de la estructura teórica.
¿Presenta la misma variación porcentual respecto del valor correspondiente a la
estructura real?
Datos:
MMg = 24,31 g/mol, MO = 16 g /mol, RMg
2+ = 0,072 nm, RO
2- = 0,140 nm
g/cm3
3,2 g/cm3
6) Un laboratorio recibe un lingote metálico, sin defectos macroscópicos, de
dimensiones 2 x 2 x 10 cm y 294,920 g de masa. Los únicos datos de los que se
dispone provienen de una etiqueta con el texto “Cr-BCC”.
a) ¿Qué tipo de defectos presenta el lingote?
b) Posteriormente se recibe información complementaria dónde se indica que
existe un 10% de defectos no sustitucionales. ¿De qué tipo podrían ser? ¿Podría
determinar el otro tipo de átomos presentes en la solución sólida? Justifique su
respuesta.
Información adicional: MCr = 52,01 g/mol, RCr = 1,249 Å
Nitrógeno
La densidad experimental es menor que la teórica, luego hay vacantes o forma solución
sólida con un elemento mas ligero.
τr  CosCos
A
F
CosA
CosF
A
Fr
.
/
.
001



 CosCos .. 
1A
Fr
r 
Dirección de
deslizamiento
Normal al Plano de deslizamiento


0A
F

A1= Area del
plano de
deslizam.
Relación entre tensión de tracción uniaxial en monocristales y
tensión de corte resultante actuante en un sistema de deslizamiento.
τr
Relación entre tensión de tracción uniaxial en monocristales y
tensión de corte resultante actuante en un sistema de deslizamiento.
Esfuerzo requerido para mover una dislocación en un sistema de deslizamiento.
Tema 4. Defectos en estructuras cristalinas. Cristales reales.
Tema 4. Defectos en estructuras cristalinas. Cristales reales.
Tema 4. Defectos en estructuras cristalinas. Cristales reales.
Tema 4. Defectos en estructuras cristalinas. Cristales reales.
Tema 4. Defectos en estructuras cristalinas. Cristales reales.
Tema 4. Defectos en estructuras cristalinas. Cristales reales.
Tema 4. Defectos en estructuras cristalinas. Cristales reales.
Tema 4. Defectos en estructuras cristalinas. Cristales reales.

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Ejercicios resueltos diagrama de fases
Ejercicios resueltos diagrama de fasesEjercicios resueltos diagrama de fases
Ejercicios resueltos diagrama de fases
Jimmy Rivera
 
Capitulo 4. materiales cerámicos
Capitulo 4. materiales cerámicosCapitulo 4. materiales cerámicos
Capitulo 4. materiales cerámicos
raul cabrera f
 
Defectos o imperfecciones en los sistemas cristalinos
Defectos o imperfecciones en los sistemas cristalinosDefectos o imperfecciones en los sistemas cristalinos
Defectos o imperfecciones en los sistemas cristalinos
Juan Carlos Corpi
 
Problemas resueltos-cap-20-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-20-fisica-serwayProblemas resueltos-cap-20-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-20-fisica-serway
David Ballena
 

Was ist angesagt? (20)

Ejercicios resueltos diagrama de fases
Ejercicios resueltos diagrama de fasesEjercicios resueltos diagrama de fases
Ejercicios resueltos diagrama de fases
 
Diagramas de fases ejercicios y problemas
Diagramas de fases ejercicios y problemasDiagramas de fases ejercicios y problemas
Diagramas de fases ejercicios y problemas
 
Capitulo 4. materiales cerámicos
Capitulo 4. materiales cerámicosCapitulo 4. materiales cerámicos
Capitulo 4. materiales cerámicos
 
Defectos o imperfecciones en los sistemas cristalinos
Defectos o imperfecciones en los sistemas cristalinosDefectos o imperfecciones en los sistemas cristalinos
Defectos o imperfecciones en los sistemas cristalinos
 
Tema 8 (III)
Tema 8 (III)Tema 8 (III)
Tema 8 (III)
 
Estructura cristalina
Estructura cristalinaEstructura cristalina
Estructura cristalina
 
Tema 7 y 8 (8-I).
Tema 7 y 8 (8-I). Tema 7 y 8 (8-I).
Tema 7 y 8 (8-I).
 
9.3 sistemas de deslizamiento en diferentes cristales
9.3  sistemas de deslizamiento en diferentes cristales9.3  sistemas de deslizamiento en diferentes cristales
9.3 sistemas de deslizamiento en diferentes cristales
 
Imperfecciones
ImperfeccionesImperfecciones
Imperfecciones
 
ÍNDICES DE MILLER
ÍNDICES DE MILLERÍNDICES DE MILLER
ÍNDICES DE MILLER
 
Problemas propuestos de transferencia de calor
Problemas propuestos de transferencia de calorProblemas propuestos de transferencia de calor
Problemas propuestos de transferencia de calor
 
Solidificación y defectos
Solidificación y defectosSolidificación y defectos
Solidificación y defectos
 
Ejemplos de la 2da ley de termodamica y entropia
Ejemplos de la 2da ley de termodamica y entropiaEjemplos de la 2da ley de termodamica y entropia
Ejemplos de la 2da ley de termodamica y entropia
 
Recristalizacion
RecristalizacionRecristalizacion
Recristalizacion
 
Estructuras cristalinas y defectos
Estructuras cristalinas y defectosEstructuras cristalinas y defectos
Estructuras cristalinas y defectos
 
INTERPRETACIÓN DE DIAGRAMAS DE FASES
INTERPRETACIÓN DE DIAGRAMAS DE FASESINTERPRETACIÓN DE DIAGRAMAS DE FASES
INTERPRETACIÓN DE DIAGRAMAS DE FASES
 
Problemas resueltos-cap-20-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-20-fisica-serwayProblemas resueltos-cap-20-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-20-fisica-serway
 
Tema 8 (II). CIM Relación de problemas.
Tema 8 (II). CIM Relación de problemas.Tema 8 (II). CIM Relación de problemas.
Tema 8 (II). CIM Relación de problemas.
 
Clase 4 estructura cristalina de los sólidos. posiciones del átomo 31.03.11
Clase 4  estructura cristalina de los sólidos. posiciones del átomo  31.03.11Clase 4  estructura cristalina de los sólidos. posiciones del átomo  31.03.11
Clase 4 estructura cristalina de los sólidos. posiciones del átomo 31.03.11
 
Solucionario materiales de ingeniería
Solucionario materiales de ingenieríaSolucionario materiales de ingeniería
Solucionario materiales de ingeniería
 

Andere mochten auch (6)

Métodos de caracterización de sólidos
Métodos de caracterización de sólidosMétodos de caracterización de sólidos
Métodos de caracterización de sólidos
 
aceros y fundiciones
aceros y fundicionesaceros y fundiciones
aceros y fundiciones
 
EST. CLORURO DE SODIO
EST. CLORURO DE SODIOEST. CLORURO DE SODIO
EST. CLORURO DE SODIO
 
Cuestionario
CuestionarioCuestionario
Cuestionario
 
CRISTALES Y CELDAS UNITARIAS
CRISTALES Y CELDAS UNITARIASCRISTALES Y CELDAS UNITARIAS
CRISTALES Y CELDAS UNITARIAS
 
1414 l práctica 2 estructuras cristalinas
1414 l práctica 2 estructuras cristalinas1414 l práctica 2 estructuras cristalinas
1414 l práctica 2 estructuras cristalinas
 

Ähnlich wie Tema 4. Defectos en estructuras cristalinas. Cristales reales.

Problemasredescristalinas(2)
Problemasredescristalinas(2)Problemasredescristalinas(2)
Problemasredescristalinas(2)
Jose Zayas
 

Ähnlich wie Tema 4. Defectos en estructuras cristalinas. Cristales reales. (20)

Ejercicios estructuras cristalinas
Ejercicios estructuras cristalinasEjercicios estructuras cristalinas
Ejercicios estructuras cristalinas
 
Ejercicios estructuras cristalinas
Ejercicios estructuras cristalinasEjercicios estructuras cristalinas
Ejercicios estructuras cristalinas
 
Ejercicios estructuras cristalinas
Ejercicios estructuras cristalinasEjercicios estructuras cristalinas
Ejercicios estructuras cristalinas
 
Ejercicios parámetros de red
Ejercicios  parámetros de redEjercicios  parámetros de red
Ejercicios parámetros de red
 
Tarea 1 materiales
Tarea 1   materialesTarea 1   materiales
Tarea 1 materiales
 
Problemasredescristalinas(2)
Problemasredescristalinas(2)Problemasredescristalinas(2)
Problemasredescristalinas(2)
 
Discusión 2
Discusión 2Discusión 2
Discusión 2
 
2673655.ppt
2673655.ppt2673655.ppt
2673655.ppt
 
Ejercicio10.pdf
Ejercicio10.pdfEjercicio10.pdf
Ejercicio10.pdf
 
Tema 5 difusión problemas enunciados
Tema 5 difusión problemas enunciadosTema 5 difusión problemas enunciados
Tema 5 difusión problemas enunciados
 
Serie de problemas 1
Serie de problemas 1Serie de problemas 1
Serie de problemas 1
 
Primer parcial qf i
Primer parcial qf iPrimer parcial qf i
Primer parcial qf i
 
Medición de Radiación, Magnitudes y Utilidades Radiación Tarea3
Medición de Radiación, Magnitudes y Utilidades Radiación  Tarea3Medición de Radiación, Magnitudes y Utilidades Radiación  Tarea3
Medición de Radiación, Magnitudes y Utilidades Radiación Tarea3
 
Ing de materiales
Ing de materialesIng de materiales
Ing de materiales
 
3 ESTRUCTURA CRISTALINA.pdf
3 ESTRUCTURA CRISTALINA.pdf3 ESTRUCTURA CRISTALINA.pdf
3 ESTRUCTURA CRISTALINA.pdf
 
Adrian baena
Adrian baenaAdrian baena
Adrian baena
 
Adrian baena
Adrian baenaAdrian baena
Adrian baena
 
Adrian baena tarea 2
Adrian baena tarea 2Adrian baena tarea 2
Adrian baena tarea 2
 
Problemas Propuestos Teoría de Campos.pdf
Problemas Propuestos Teoría de Campos.pdfProblemas Propuestos Teoría de Campos.pdf
Problemas Propuestos Teoría de Campos.pdf
 
Sólidos
Sólidos Sólidos
Sólidos
 

Mehr von Ignacio Roldán Nogueras

Mehr von Ignacio Roldán Nogueras (20)

Introducción a los compuestos de coordinación
Introducción a los compuestos de coordinaciónIntroducción a los compuestos de coordinación
Introducción a los compuestos de coordinación
 
Virtual Callister
 Virtual Callister Virtual Callister
Virtual Callister
 
Diagramas de fases con transformacion invariante eutectica
Diagramas de fases con transformacion invariante eutecticaDiagramas de fases con transformacion invariante eutectica
Diagramas de fases con transformacion invariante eutectica
 
Tema 6 barroso aleaciones ferreas
Tema 6 barroso aleaciones ferreasTema 6 barroso aleaciones ferreas
Tema 6 barroso aleaciones ferreas
 
Nuevos materiales inteligentes
 Nuevos materiales inteligentes Nuevos materiales inteligentes
Nuevos materiales inteligentes
 
Ejemplo trabajo cobre
Ejemplo trabajo cobreEjemplo trabajo cobre
Ejemplo trabajo cobre
 
Efectos salud campos_magneticos_y_electricos
Efectos salud campos_magneticos_y_electricosEfectos salud campos_magneticos_y_electricos
Efectos salud campos_magneticos_y_electricos
 
La innovación en construcción iv
La innovación en construcción ivLa innovación en construcción iv
La innovación en construcción iv
 
La innovación en construcción iii
La innovación en construcción iiiLa innovación en construcción iii
La innovación en construcción iii
 
La innovación en construcción ii
La innovación en construcción iiLa innovación en construcción ii
La innovación en construcción ii
 
La innovación en construcción i
La innovación en construcción iLa innovación en construcción i
La innovación en construcción i
 
Diagramas de fases - de saja
Diagramas de fases - de sajaDiagramas de fases - de saja
Diagramas de fases - de saja
 
Resumen diagramas de fases
Resumen diagramas de fasesResumen diagramas de fases
Resumen diagramas de fases
 
Tema 6 tranf fase y estruct solidif respuestas
Tema 6 tranf fase y estruct solidif respuestasTema 6 tranf fase y estruct solidif respuestas
Tema 6 tranf fase y estruct solidif respuestas
 
Prob tema 6 transf fase y estruct solidif
Prob tema 6 transf fase y estruct solidifProb tema 6 transf fase y estruct solidif
Prob tema 6 transf fase y estruct solidif
 
Tema 6 complemento
Tema 6 complementoTema 6 complemento
Tema 6 complemento
 
Tema 6 resumen
Tema 6 resumenTema 6 resumen
Tema 6 resumen
 
Teoría tema 6 transformaciones de fase y estructuras en la solidificación
Teoría tema 6 transformaciones de fase y estructuras en la solidificaciónTeoría tema 6 transformaciones de fase y estructuras en la solidificación
Teoría tema 6 transformaciones de fase y estructuras en la solidificación
 
Tema 5 resumen difusión en estado sólido
Tema 5 resumen difusión en estado sólidoTema 5 resumen difusión en estado sólido
Tema 5 resumen difusión en estado sólido
 
Tema 5 difusión en estado sólido
Tema 5 difusión en estado sólidoTema 5 difusión en estado sólido
Tema 5 difusión en estado sólido
 

Kürzlich hochgeladen

INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNATINSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
evercoyla
 
Tipos de suelo y su clasificación y ejemplos
Tipos de suelo y su clasificación y ejemplosTipos de suelo y su clasificación y ejemplos
Tipos de suelo y su clasificación y ejemplos
andersonsubero28
 
SESION 11 SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SESION 11 SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALSESION 11 SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SESION 11 SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
EdwinC23
 
INFORME de pregrado ingenieria de vias.pdf
INFORME de pregrado ingenieria de vias.pdfINFORME de pregrado ingenieria de vias.pdf
INFORME de pregrado ingenieria de vias.pdf
octaviosalazar18
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...
Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...
Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...
 
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNATINSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
 
Clasificación de Equipos e Instrumentos en Electricidad.docx
Clasificación de Equipos e Instrumentos en Electricidad.docxClasificación de Equipos e Instrumentos en Electricidad.docx
Clasificación de Equipos e Instrumentos en Electricidad.docx
 
2e38892c-fc5d-490e-b751-ce772cf4756f.pdf
2e38892c-fc5d-490e-b751-ce772cf4756f.pdf2e38892c-fc5d-490e-b751-ce772cf4756f.pdf
2e38892c-fc5d-490e-b751-ce772cf4756f.pdf
 
Presentacion de la ganaderia en la región
Presentacion de la ganaderia en la regiónPresentacion de la ganaderia en la región
Presentacion de la ganaderia en la región
 
CI164 Materiales de Construcción 202401 - Sesión 03 Propiedades No Mecánicas.pdf
CI164 Materiales de Construcción 202401 - Sesión 03 Propiedades No Mecánicas.pdfCI164 Materiales de Construcción 202401 - Sesión 03 Propiedades No Mecánicas.pdf
CI164 Materiales de Construcción 202401 - Sesión 03 Propiedades No Mecánicas.pdf
 
Tipos de suelo y su clasificación y ejemplos
Tipos de suelo y su clasificación y ejemplosTipos de suelo y su clasificación y ejemplos
Tipos de suelo y su clasificación y ejemplos
 
422382393-Curso-de-Tableros-Electricos.pptx
422382393-Curso-de-Tableros-Electricos.pptx422382393-Curso-de-Tableros-Electricos.pptx
422382393-Curso-de-Tableros-Electricos.pptx
 
semana-08-clase-transformadores-y-norma-eep.ppt
semana-08-clase-transformadores-y-norma-eep.pptsemana-08-clase-transformadores-y-norma-eep.ppt
semana-08-clase-transformadores-y-norma-eep.ppt
 
FUNCION DE ESTADO EN LA TERMODINAMICA.pdf
FUNCION DE ESTADO EN LA TERMODINAMICA.pdfFUNCION DE ESTADO EN LA TERMODINAMICA.pdf
FUNCION DE ESTADO EN LA TERMODINAMICA.pdf
 
Video sustentación GA2- 240201528-AA3-EV01.pptx
Video sustentación GA2- 240201528-AA3-EV01.pptxVideo sustentación GA2- 240201528-AA3-EV01.pptx
Video sustentación GA2- 240201528-AA3-EV01.pptx
 
27311861-Cuencas-sedimentarias-en-Colombia.ppt
27311861-Cuencas-sedimentarias-en-Colombia.ppt27311861-Cuencas-sedimentarias-en-Colombia.ppt
27311861-Cuencas-sedimentarias-en-Colombia.ppt
 
27311861-Cuencas-sedimentarias-en-Colombia.ppt
27311861-Cuencas-sedimentarias-en-Colombia.ppt27311861-Cuencas-sedimentarias-en-Colombia.ppt
27311861-Cuencas-sedimentarias-en-Colombia.ppt
 
Análisis de Costos y Presupuestos CAPECO
Análisis de Costos y Presupuestos CAPECOAnálisis de Costos y Presupuestos CAPECO
Análisis de Costos y Presupuestos CAPECO
 
SESION 11 SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SESION 11 SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALSESION 11 SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SESION 11 SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 
Sistema de lubricación para motores de combustión interna
Sistema de lubricación para motores de combustión internaSistema de lubricación para motores de combustión interna
Sistema de lubricación para motores de combustión interna
 
NTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdf
NTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdfNTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdf
NTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdf
 
[1LLF] UNIDADES, MAGNITUDES FÍSICAS Y VECTORES.pdf
[1LLF] UNIDADES, MAGNITUDES FÍSICAS Y VECTORES.pdf[1LLF] UNIDADES, MAGNITUDES FÍSICAS Y VECTORES.pdf
[1LLF] UNIDADES, MAGNITUDES FÍSICAS Y VECTORES.pdf
 
INFORME de pregrado ingenieria de vias.pdf
INFORME de pregrado ingenieria de vias.pdfINFORME de pregrado ingenieria de vias.pdf
INFORME de pregrado ingenieria de vias.pdf
 
Six Sigma Process and the dmaic metodo process
Six Sigma Process and the dmaic metodo processSix Sigma Process and the dmaic metodo process
Six Sigma Process and the dmaic metodo process
 

Tema 4. Defectos en estructuras cristalinas. Cristales reales.

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18. 1) Calcular el número de vacantes por cm3 que se esperarían en cobre a 1080 oC (justo por debajo de la temperatura de fusión). La energía de activación para la formación de vacantes es de 20.000 cal/mol, el parámetro reticular de la red FCC del Cu es 3,6151 × 10−8 cm y la constante de Boltzman 1,987 cal.mol-1.K-1.
  • 19. 9. Diseñe un tratamiento térmico que proporcione 1000 veces más vacancias en el cobre de las que están normalmente presentes a temperatura ambiente. Se requieren aproximadamente 20,000 cal/mol para producir una vacancia en el cobre.
  • 20.
  • 21. 2) La densidad de una muestra de Pd FCC es 11.98 g/cm3 y su parámetro de red es 3,8902 Å. Calcular: a) La fracción de puntos de red que contiene vacantes y b) el número total de vacantes en un cm3 de paladio. 3.9905 x 0.002375 = 9.5 x 10-3 vac./u.c.
  • 22. 3. El litio BCC tiene un parámetro de red de 3,5089 × 10-8 cm y contiene una vacante por 200 celdas unitarias. Calcule: a) el número de vacantes por centímetro cúbico b) la densidad del Li.
  • 23. 4. El plomo FCC tiene un parámetro de red de 0,4949 nm y contiene una vacante por cada 500 átomos Pb. Calcule: a) La densidad. b) El número de vacantes por gramo de Pb.
  • 24. 5. La densidad del hierro BCC es 7,882 g / cm3 y el parámetro de red es 0,2866 nm cuando se introducen átomos de hidrógeno en las posiciones intersticiales. Calcule: a) La fracción atómica de átomos de hidrógeno y b) El número promedio de celdas unitarias requeridas para contener un átomo de hidrógeno.
  • 25. 6. Supongamos que un defecto Schottky está presente en una de cada diez célula unidad de MgO. MgO tiene la estructura del cristal de cloruro de sodio y un parámetro de red de 0.396 nm. Calcule: a) El número de vacantes de aniones por cm3 y b) La densidad de la cerámica.
  • 26. 7. Calcular la longitud del vector de Burgers en los siguientes materiales: a) Niobio BCC b) Plata FCC c) Silicio (estructura cúbica del diamante)
  • 27. 8. Un monocristal de un metal FCC está orientado de modo que la dirección [001] es paralela a una tensión aplicada de 5 000 psi. Calcular el esfuerzo cortante resultante que actúa en el plano (1 1 1) de deslizamiento en las direcciones [-1 1 0], [0-1 1] y [1 0-1]. ¿Qué sistema (s) de deslizamiento se activará primero? 𝐹𝑟 = 𝐹𝑐𝑜𝑠𝜆 𝜏 𝑟 = 𝜎𝑐𝑜𝑠𝜙𝑐𝑜𝑠𝜆 𝜏 𝑟 = 𝐹𝑟 𝐴 = 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝜎 = 𝐹 𝐴0 = 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
  • 28. τr  CosCos A F CosA CosF A Fr . / . 001     CosCos ..  1A Fr r  Dirección de deslizamiento Normal al Plano de deslizamiento   0A F  A1= Area del plano de deslizam. Relación entre tensión de tracción uniaxial en monocristales y tensión de corte resultante actuante en un sistema de deslizamiento. τr
  • 29. 3) Una aleación de Nb se prepara añadiendo átomos sustitucionales de W en la estructura BCC del metal. Este compuesto tiene un parámetro de red a = 0,32554 nm y una densidad de 11,95 g/cm3. Determinar la fracción de átomos de W presentes en la aleación. Datos: MNb = 92,91 g/mol, MW = 183,85 g/mol
  • 30. 4) Supongamos que introducimos un átomo de carbono intersticial por cada 100 átomos de hierro en la ferrita. Conociendo que el parámetro reticular es 0,2867 nm, obtener: a) la densidad y b) el factor de empaquetamiento de esta aleación Fe-C. MFe = 55,847 g/mol, MC = 12 g/mol, RFe=1,241 Å, RC=0,77 Å
  • 31. 5) El MgO presenta una estructura cúbica compleja (tipo NaCl). Si su densidad experimental es 3,2 g/cm3. a) Calcular qué porcentaje de defectos Schottky habrá en la celda, y b) Determinar el factor de empaquetamiento de la estructura teórica. ¿Presenta la misma variación porcentual respecto del valor correspondiente a la estructura real? Datos: MMg = 24,31 g/mol, MO = 16 g /mol, RMg 2+ = 0,072 nm, RO 2- = 0,140 nm g/cm3 3,2 g/cm3
  • 32.
  • 33. 6) Un laboratorio recibe un lingote metálico, sin defectos macroscópicos, de dimensiones 2 x 2 x 10 cm y 294,920 g de masa. Los únicos datos de los que se dispone provienen de una etiqueta con el texto “Cr-BCC”. a) ¿Qué tipo de defectos presenta el lingote? b) Posteriormente se recibe información complementaria dónde se indica que existe un 10% de defectos no sustitucionales. ¿De qué tipo podrían ser? ¿Podría determinar el otro tipo de átomos presentes en la solución sólida? Justifique su respuesta. Información adicional: MCr = 52,01 g/mol, RCr = 1,249 Å
  • 34. Nitrógeno La densidad experimental es menor que la teórica, luego hay vacantes o forma solución sólida con un elemento mas ligero.
  • 35.
  • 36.
  • 37.
  • 38.
  • 39.
  • 40.
  • 41.
  • 42.
  • 43.
  • 44.
  • 45.
  • 46.
  • 47.
  • 48.
  • 49.
  • 50.
  • 51.
  • 52.
  • 53. τr  CosCos A F CosA CosF A Fr . / . 001     CosCos ..  1A Fr r  Dirección de deslizamiento Normal al Plano de deslizamiento   0A F  A1= Area del plano de deslizam. Relación entre tensión de tracción uniaxial en monocristales y tensión de corte resultante actuante en un sistema de deslizamiento. τr
  • 54. Relación entre tensión de tracción uniaxial en monocristales y tensión de corte resultante actuante en un sistema de deslizamiento.
  • 55. Esfuerzo requerido para mover una dislocación en un sistema de deslizamiento.