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los cerámicos , informe, Resúmenes de Química

Los ceramicos Son compuestos químicos o soluciones complejas, que comprenden fases que contienen elementos metálicos y no metálicos. Sus enlaces iónicos o covalentes les confieren una alta estabilidad y son resistentes a las alteraciones químicas

Tipo: Resúmenes

2018/2019

Subido el 10/06/2019

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LOS CERAMICOS
Son compuestos químicos o soluciones complejas, que comprenden fases que conenen
elementos metálicos y no metálicos. Sus enlaces iónicos o covalentes les coneren una alta
estabilidad y son resistentes a las alteraciones químicas. A temperaturas elevadas pueden conducir
iónicamente, pero muy poco en comparación con los metales. Son generalmente aislantes. Tienen
una amplia gama de propiedades mecánicas, sin embargo, su comportamiento mecánico real suele
ser menos predecible que el de los metales, por eso su uso en aplicaciones crícas es muy
limitado. Los materiales cerámicos no son tan simples como los metales, sin embargo, pueden
clasicarse y estudiarse en función de sus estructuras cristalinas.
Se llama cristales a los acomodamientos atómicos repe��vos en las tres dimensiones. Esta
repeción de patrones tridimensionales se debe a la coordinación atómica dentro del material,
algunas veces este patrón controla la forma externa del cristal. El acomodamiento atómico interno
persiste, aunque la supercie externa se altere. Los acomodamientos cristalinos pueden tomar uno
de siete principales patrones de acomodamiento cristalino. Estos están estrechamente
relacionados con la forma en la que se puede dividir el espacio en iguales volúmenes por
supercies planas de intersección.
Clasificación de los materiales cerámicos
• Cerámicos tradicionales: A base de sílice, arcilla y feldespatos
• Cerámicas avanzadas o de ingeniería:
Cerámicas Estructurales
Cerámicas Funcionales: Cerámicas electrónicas, Aislantes o dieléctricos,
Piezoeléctricos, Conductores y semiconductores, Superconductores.
Propiedades de los Cerámicos
• Resistencia al Choque térmico: Se define como la fractura de un material como resultado
de un cambio brusco de temperatura. Esta variación repentina da lugar a tensiones superficiales de
tracción que llevan a la fractura. Entre los factores que condicionan la resistencia al choque térmico
toma gran importancia la porosidad del material. Al disminuir la porosidad (aumentar la densidad)
la resistencia al choque térmico y las características de aislamiento se reducen, mientras que la
resistencia mecánica y la capacidad de carga aumentan. Muchos materiales son usados en estados
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LOS CERAMICOS

Son compuestos químicos o soluciones complejas, que comprenden fases que con�enen elementos metálicos y no metálicos. Sus enlaces iónicos o covalentes les confieren una alta estabilidad y son resistentes a las alteraciones químicas. A temperaturas elevadas pueden conducir iónicamente, pero muy poco en comparación con los metales. Son generalmente aislantes. Tienen una amplia gama de propiedades mecánicas, sin embargo, su comportamiento mecánico real suele ser menos predecible que el de los metales, por eso su uso en aplicaciones crí�cas es muy limitado. Los materiales cerámicos no son tan simples como los metales, sin embargo, pueden clasificarse y estudiarse en función de sus estructuras cristalinas. Se llama cristales a los acomodamientos atómicos repe��vos en las tres dimensiones. Esta repe�ción de patrones tridimensionales se debe a la coordinación atómica dentro del material, algunas veces este patrón controla la forma externa del cristal. El acomodamiento atómico interno persiste, aunque la superficie externa se altere. Los acomodamientos cristalinos pueden tomar uno de siete principales patrones de acomodamiento cristalino. Estos están estrechamente relacionados con la forma en la que se puede dividir el espacio en iguales volúmenes por superficies planas de intersección.

Clasificación de los materiales cerámicos

  • Cerámicos tradicionales: A base de sílice, arcilla y feldespatos
  • Cerámicas avanzadas o de ingeniería:
    • Cerámicas Estructurales
    • Cerámicas Funcionales: Cerámicas electrónicas, Aislantes o dieléctricos, Piezoeléctricos, Conductores y semiconductores, Superconductores.

Propiedades de los Cerámicos

  • Resistencia al Choque térmico: Se define como la fractura de un material como resultado de un cambio brusco de temperatura. Esta variación repentina da lugar a tensiones superficiales de tracción que llevan a la fractura. Entre los factores que condicionan la resistencia al choque térmico toma gran importancia la porosidad del material. Al disminuir la porosidad (aumentar la densidad) la resistencia al choque térmico y las características de aislamiento se reducen, mientras que la resistencia mecánica y la capacidad de carga aumentan. Muchos materiales son usados en estados

muy porosos y es frecuente encontrar materiales combinados: una capa porosa con buenas

propiedades de aislamiento combinada con una delgada chaqueta de material más denso que provee resistencia.

  • Resistencia a la tracción: En general, Los cerámicos son frágiles, su resistencia a la tracción va desde 100 PSI (0.69 MPa), hasta 106 PSI (7 x 103MPa). Pero en general pocos cerámicos alcanzan los 25 KSI. Debido a la dificultad para determinar la resistencia a tracción de materiales frágiles mediante la realización de ensayos de tracción uniaxial, no existe en la actualidad una técnica definida.
  • Fragilidad: Son duros y frágiles a temperatura ambiente debido a su enlace iónico/ covalente (al aplicarles una fuerza los iones de igual carga quedan enfrentados provocando la rotura del enlace), este hecho supone una gran limitación en su número de aplicaciones. Esta fragilidad se intensifica por la presencia de imperfecciones. Son deformables a elevadas temperaturas ya que a esas temperaturas se permite el deslizamiento de bordes de grano.
  • Resistencia a la compresión: Los materiales cerámicos también exhiben grandes diferencias entre la resistencia a la tensión y la compresión, siendo la resistencia a la compresión normalmente alrededor de 5 y 10 veces más altas que las tensoras.

Otras Propiedades

  • Estabilidad térmica
  • Dureza
  • Rigidez
  • Baja densidad
  • Resistencia al desgaste
  • Resistencia mecánica
  • Resistencia a la oxidación y corrosión