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Materiales: propiedades, obtención y fabricación.Online version
Tecnología e Ingeniería. Materiales
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A escala nanométrica está sustancia opaca se vuelve transparente
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A escala nanométrica este material estable se convierte en combustible..
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A escala nanométrica este material sólido a temperatura ambiente se vuelve líquido...
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A escala nanométrica este material aislante se vuelve conductor...
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Elastómero de origen natural o sintético que se utiliza para fabricar gomas elásticas.
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Flexibles, suaves y muy resistentes. Se utiliza principalmente en sellados de juntos, aislamientos eléctricos y prótesis médicas.
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Flexible, aislante e impermeable. Muy apreciado para confeccionar trajes de inmersión.
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Plástico duro y frágil, de color oscuro, que resiste muy bien el calor. Se usa para fabricar enchufes.
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Rígidas y frágiles. Se suele reforzar con fibra de vidrio para darles resistencia
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Resistente a las altas temperaturas y a los productos químicos. Se utiliza en la fabricación de muebles de cocina.
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Diseñados para funcionar en contacto con tejido vivo.
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Un ejemplo de un material híbrido
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Microscopio que ha posibilitado en gran medida el avance de la nanotecnología.
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Poliestireno expandido muy utilizado para hacer embalajes, envases alimenticios y aislamientos térmicos.
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Plástico muy difíciles de reciclar o incluso imposibles de reciclar, según cuáles sean las resinas que los forman.
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Se emplea en la fabricación de juguetes, carpetas, embalajes, material sanitario y enseres domésticos
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Se utiliza principalmente para hacer bolsas y film de envasado.
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Se utiliza en tuberías, aislamientos de cables y perfiles de puertas y ventanas.
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No es tóxico, por lo que es apto para envasar alimentos. Se utiliza en botellas de leche, algunas bolsas, tuberías, recipientes de jabón, etc
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Por su transparencia se utiliza para hacer botellas de agua y otras bebidas. También se recicla y de él se pueden obtener fibras textiles para confeccionar prendas de vestir.
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Cadenas lineales de monómeros que pueden deslizarse unas sobre otras. Esta débil unión entre sus polímeros permite que se estos plásticos se ablanden con el calor y se puedan moldear y fundir tantas veces como se desee.
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Son materiales muy flexibles que recuperan su forma cuando dejan de actuar sobre ellos fuerzas externas. No pueden ser fundidos una vez moldeados
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Plásticos que pueden ser moldeados mediante el calor, pero una vez conformados no pueden volver a fundirse para darles una forma diferente.
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Todos los plásticos se identifican con un número, de acuerdo con las posibilidades de reciclado que presentan. Este número se conoce como...
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El código RIC permite identificar:
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Chapas finas de madera encoladas entre sí...
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Virutas de madera y cola sintética mezcladas y prensadas.
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Capas de papel comprimidas.
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Pasta hecha de madera y fibras vegetales.
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Se obtiene de la corteza del alcornoque. Es impermeable, ligero y buen aislante de la electricidad, el calor y el sonido.
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Maderas más ligeras, de colores claros y fáciles de trabajar
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Maderas muy resistentes y difíciles de trabajar
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Parte solida y rígida que se encuentra en el interior de los troncos de los árboles, bajo la corteza.
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Fibras de origen animal del pelo de los ovinos.
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Fibras de origen vegetal que se obtienen del tallo de la planta
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Fibra de origen vegetal que se obtiene de la semilla de la planta
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Es muy resistente a los esfuerzos de compresión, pero no a los de tracción. Es una mezcla de arena, agua, grava y cemento.
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Polvo que se obtiene tras la mezcla de caliza y arcilla triturada y cocida
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Se obtiene a partir de la transformación del vidrio en una estructura cristalina mediante un tratamiento térmico. Admite ciclos de calentamiento y enfriamiento rápidos sin romperse
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Hilos de vidrio muy finos solidificados que tienen suficiente flexibilidad para ser usados como fibras empleadas en telecomunicaciones
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No es dúctil ni maleable. No soporta esfuerzos de tracción y una vez alcanzado el límite de resistencia se produce su fractura. Es transparente y translúcido.
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Se forma a partir de arcilla plástica y arena de cuarzo. Se utiliza en pavimentos y baldosas de especial dureza
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Se forma a partir de caolín (arcilla blanca) y feldespato. Su principal aplicación es la fabricación de vajillas y sanitarios
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Se elabora a partir de mezcla de arcilla, feldespato y sílice. Se emplea en vajillas, azulejos y objetos decorativos
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Formada por silicatos de aluminio hidratados. Se vuelve plástica al mezclarla con agua, lo que permite moldearla fácilmente
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Con un punto de fusión de 1800ºC, las aleaciones de este material tienen una elevada resistencia y son relativamente ligeras por lo que son usadas en el fuselaje de aviones, cuadros de bicis de carreras, etc.
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Material utilizado para recubrir otros metales (hierro y acero principalmente) y así protegerlos de la oxidación
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Aleación de cobre y cinc
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Aleación de cobre y estaño
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Aleación de acero o hierro recubierto de estaño
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Aleación de acero con pequeñas proporciones de cromo
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Aleación de acero con cinc fundido
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Material no tóxico. Se utiliza para la fabricación de utensilios de cocina, envases y botellas para alimentos, aviones, vagones de tren y automóviles.
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Metal de aporte en la soldadura blanda. Se descompone en polvo por debajo de -18ºC. Dúctil y maleable en frio
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Material muy duro, pero frágil y poco dúctil. Formado por hierro y un porcentaje de carbono (entre el 2% y el 6,67%)
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Material formado por hierro y carbono entre el 0,03% y el 2%
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Material formado por hierro y un porcentaje de carbono menor del 0,03%
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Estos materiales aparecen aleados con carbono en un porcentaje diferente y en función de ese porcentaje se realiza su clasificación.
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Estos materiales no contienen hierro en su composición
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A la cantidad de calor que es preciso comunicarle a una sustancia para que cambie de esta se le denomina....
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Se denomina así al proceso de oxidación que tiene lugar en ambientes húmedos o en presencia de sustancias agresivas...
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Mezcla homogénea de dos o más elementos, de los cuales alguno debe ser metal.
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Propiedad que resulta de especial importancia en los materiales que se usan en situaciones de contacto permanente con el oxígeno de la atmósfera.
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Material que responde generando en su interior un campo magnético fuerte que se suma al campo exterior.
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Es la relación entre la masa de un material (m) y el volumen que ocupa (V). Se suele expresar en kg/m3.
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Temperatura que permite el paso de un material de su estado solido a su estado líquido
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Cantidad de calor que necesita un cuerpo para que aumente su temperatura sin que experimente un cambio de fase.
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Capacidad que tiene un material de aumentar de tamaño cuando aumenta la temperatura.
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Es la capacidad de un material para permitir el paso del calor a través de él.
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Esta propiedad permite clasificar a los materiales en conductores, aislantes y semiconductores.
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Es la capacidad de un material de fracturarse ante esfuerzos o cargas repetitivas, aun cuando estas cargas estén por debajo de su tensión de ruptura.
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Capacidad de un material de extenderse en láminas como el estaño y el oro.
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Capacidad de un material de extenderse en hilos como el cobre y el nailon
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Capacidad de un material para deformarse fácilmente.
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Es la capacidad que tiene un material de resistir esfuerzos sin deformarse permanentemente o romperse
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Es la cantidad de energía que absorbe un material antes de romperse como consecuencia de fuerzas exteriores.
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Los materiales que resisten los golpes sin romperse se denominan...
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Los materiales que se rompen a causa de los golpes se denominan...
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Oposición de un material a ser rayado o perforado.
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Cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza externa, el material se ve sometido a una serie de exigencias físicas denominadas....
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Materiales transformados
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Nombre de los tipos de esfuerzos...
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Nombre de los tipos de esfuerzos
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Nombre de los tipos de esfuerzos
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Nombre de los tipos de esfuerzos
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