Zusammenfassung der Ressource
CERÁMICOS
- Tradicionales
- -Dp>200mm
- -Frágiles
- -Resistencia a altas temperaturas
- - Duros
- - Bajo coste
- Densidad medida muy inferior a la teórica
- Avanzadas
- Las cerámicas avanzadas parten de una materia
prima de polvo muy fino inferior a 1 micra para conseguir
homogeneidad
- -Técnicas específicas
- -Ópticas
- -Mecánicas
- - Nucleares
- - Químicas
- - Componentes de máquina
- Densidad medida muy próxima a la teórica
- CLASIFICACIÓN SEGÚN LA MICROESTRUCTURA
- Cerámicas
cristalinas
- - Estructura atómica ordenada
en el espacio. Pueden tener
enlaces iónicos y cobalentes
muy resistentes
- Cerámicos AmbnXp
- 3 cargas de átomos, normalmente 2 cationes A y B, y un anión X
- Estructura perovsquita (caTiO3)
- Estructura de epinela
- Cerámicos Ax
- Son los más comunes. Mismos aniones y cationes. A= Catión X= Anión. Es una estructura muy ordenada.
- Estructura de cloruro sódico NaCl
- Estructura de cloruro de cesio CsCl
- Estructura de ZinkBleda ZnS
- Cerámicos AmXp
- Si la carga de cationes y aniones no son iguales. Cuando ánodos y cátodos son distintos de 1.
- Estructura de Fluorita CaF2
- Estructura de Corindón Al2 O3
- Vitrocerámicas
- - Son cerámicos no cristalinos.
- -Se provocan la precipitación de pequeños cristales
mediante la aderencia de agentes nucleares al material
fundido.
- - Se fabrican para resistir cambios bruscos de temperatura
- No cristalinas
- - Se forman al pasar del estado líquido al estado
solido. Se enfrian muy lento y permite que los
átomos se coloquen en equilibrio. Si no existe
tiempo no se ordenan y forman vidrio
- PROPIEDADES TÉRMICAS
- Material con alta temperatura de fusión
- Aumenta la capacidad calorífica desde temperatura ambiente hasta 1000ºC
- Escasa resistencia a los cambios de temperatura
- Baja conductividad debido a fuertes enlaces iónico- covalentes. Se usan como aislantes térmicos.
- PROPIEDADES ELÉCTRICAS Y MAGNÉTICAS
- Propiedades
eléctricas que los
hacen idoneos para
usar como aislantes
- Las cerámicas conductoras
tienen electrones fuertemente
unidos a sus átomos. Al aplicar
una fuente de energía externa se
convierten en conductores. Se
suelen hacer termistores,
varistores, detectores de gases y
detectores de humos
- las cerámicas
superconductoras se
utilizan poco debido a
su complejidad
tecnológica
- Las cerámicas
ferromagnéticas
se utilizan en
antenas,
imanes...
- Cerámicas ferroeléctricas, se pueden polarizar
- PROPIEDADES MECÁNICAS
- Son duros y frágiles. Por la
estructura de enlaces atómicos
fuertes y ordenados. En la
resistencia a la tracción cambia
mucho entre avanzadas y
tradicionales.
- Presentan valores relativamente altos a la
tracción. Soportan bien ta compresión . A
menor tamaño de grano mayor resistencia y
poca resistencia al impacto.
- Su uso: engranajes, rodamientos, herramientas
de corte,...
- PROCESADO
- Tradicionales y avanzados se fabrican
compactando polvo y calentando hasta
conseguir la microestructura
- 1. PREPARACIÓN DEL
MATERIAL
- Obtener el tamaño de partícula
adecuado casi todas las
cerámicas se realizan con
adición de agua
- 2 CONFORMACIÓN
- Se conforman en
condiciones secas,
plásticas o líquidas
- 1 Piezas pequeñas -> maquinas
automaticas
- 2 tamaño mas grande -> prensa o
matriz
- 3 pieza grande y pocas unidades -> a mano
- 3 SECADO
- Eliminar el agua para someter a altas temperaturas.
se hace a temperaturas inferiores a 100ºC durante 24
horas. esta parte del proceso es muy compleja debido
a que un mal secado puede dejar poros
- 4 HORNEADO Y COCCIÓN
- Esta parte determina la microestructura.
la cocción se realiza a temperaturas
inferiores a los de la fusión
- Es importante la temperatura que alcanza,
como llega a esa temperatura y como
enfría. Tambien es importante el tiempo en
lo que hace