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Defectos Cristalinos en Materiales de Ingeniería, Apuntes de Elasticidad y Resistencia de materiales

ingenieria de materiales es resumen de el laboratorio de ingenieria de materiales

Tipo: Apuntes

2021/2022

Subido el 12/06/2023

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ALEJANDRO MENESES PATIÑO
CODIGO: 1233193866
MATERIALES DE INGENIERIA GR. 3
MARIA PAULINA RESTREPO SALGADO
IMPERFECCIONES CRISTALINAS
No existen cristales perfectos ya que hay diferentes tipos de defectos que afectan las
propiedades físicas y mecánicas de los materiales para la ingeniería, las imperfecciones
en la red cristalina se clasifican según su forma y geometría existen tres grupos
principalmente:
1) Defectos puntuales o de dimensión cero.
2) Defectos de línea o de una dimensión.
3) Defectos de dos dimensiones
DEFECTOS PUNTUALES
El defecto mas sencillo que existe es la vacante (se le llama a un espacio atómico en el
que el átomo que lo ocupaba ha desaparecido), estas vacantes pueden producirse
principalmente durante la solidificación debido a perturbaciones que se dan durante el
crecimiento de cristales o análogamente por las reordenación atómica. Las vacantes en
los metales se presentan como defectos en equilibrio y su energía de formación es
aproximadamente 1 Ev.
Las vacantes pueden moverse intercambiando su posición con sus vecinas, pueden
ocupar un hueco intersticial entre los átomos de su entorno que ocupan posiciones
normales; los átomos de impurezas de tipo susticional o intersticial son también defectos
puntuales y se presentan en cristales con enlaces metálicos o covalentes.
DEFECTOS LINEALES ( DISLOCACIONES )
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ALEJANDRO MENESES PATIÑO

CODIGO: 1233193866

MATERIALES DE INGENIERIA GR. 3

MARIA PAULINA RESTREPO SALGADO

IMPERFECCIONES CRISTALINAS

No existen cristales perfectos ya que hay diferentes tipos de defectos que afectan las propiedades físicas y mecánicas de los materiales para la ingeniería, las imperfecciones en la red cristalina se clasifican según su forma y geometría existen tres grupos principalmente:

  1. Defectos puntuales o de dimensión cero.
  2. Defectos de línea o de una dimensión.
  3. Defectos de dos dimensiones DEFECTOS PUNTUALES El defecto mas sencillo que existe es la vacante (se le llama a un espacio atómico en el que el átomo que lo ocupaba ha desaparecido), estas vacantes pueden producirse principalmente durante la solidificación debido a perturbaciones que se dan durante el crecimiento de cristales o análogamente por las reordenación atómica. Las vacantes en los metales se presentan como defectos en equilibrio y su energía de formación es aproximadamente 1 Ev. Las vacantes pueden moverse intercambiando su posición con sus vecinas, pueden ocupar un hueco intersticial entre los átomos de su entorno que ocupan posiciones normales; los átomos de impurezas de tipo susticional o intersticial son también defectos puntuales y se presentan en cristales con enlaces metálicos o covalentes. DEFECTOS LINEALES ( DISLOCACIONES )

los defectos lineales o dislocaciones en los solidos cristalinos son defectos que provocan una distorsión de la red centrada en torno a una línea, estas dislocaciones se crean durante la solidificación de los sólidos cristalinos suceden también en la deformación plástica o permanente de los solidos cristalinos, a su vez existen dos subgrupos de deformación en este grupo que sería una dislocación de arista en una red cristalina o la dislocación de arista que indica la orientación de su vector de burgers o de deslizamiento b. pueden existir en este tipo de defectos dislocaciones de arista y helicoidales. DEFECTOS PLANARES los defectos planares incluyen superficies externas. La mayor energía asociada con los átomos de la superficie de un material hace a la superficie susceptible a la erosión y a reaccionar con elementos del ambiente, este tipo ilustra con mayor claridad la importancia de los defectos de los defectos en el desempeño de los materiales. TECNICAS EXPERIMENTALES PARA LA IDENTIFICACION DE MICROESTRUCTURAS Y DEFECTOS Las técnicas que utilizan los especialistas en ciencia e ingeniería de los materiales o instrumentos para estudiar y entender el comportamiento de estos materiales con bases en sus microestructuras. Estos instrumentos revelan información sobre su constitución y estructura interna. Una de estas técnicas empleadas son la microscopia electrónica de barrido , la microscopia electrónica de transmisión, la microscopia electrónica de transmisión de alta resolución y la microscopia de sondeo de barrido para aprender sobre las características internas y superficiales de los materiales.