los materiales se clasifican generalmente en 5 grupos que son : metales , Polímeros,
cerámicos, semiconductores y compuestos. esta clasificación es muy importante por que
ayuda a generalizar y facilita la comprensión de ellos ya que se clasifican ya sea por sus
propiedades o estructura
metales y aleaciones
son sustancias inorgánicas que
están compuestas de uno o más
elementos metálicos, los cuales
se obtienen por procesado de
minerales con compuestos
metálicos, presentes en la
Naturaleza.
presentan una serie de propiedades físicas generales
que los identifican: "buena conductividad eléctrica y
térmica", ·"resistencia" "relativamente alta hasta media
temperatura", "alta rigidez", "alta densidad", "alta
tenacidad", "ductilidad y deformabilidad en general",
"buena resistencia al impacto".
Los materiales metálicos se clasifican en: • “Materiales metálicos ferrosos: el componente principal es el hierro.”
o *Hierro. o *Aceros. o *Fundiciones. o *Ferroaleaciones. o *Aleaciones férreas especiales. o *Conglomerados
férreos. • “Materiales metálicos no ferrosos: se obtienen de otros metales que no es el hierro”. o *Aluminio y
aleaciones. o *Cobre y aleaciones. o *Magnesio y aleaciones. o *Níquel y aleaciones. o *Titanio y aleaciones.
o *Aleaciones de Zinc, plomo y estaño.
se caracterizan por :*conductividad electrica y termica * resistencia alta
*rigidez *ductilidad *resistencia al impacto
ejemplo
ejemplo
ceramicas , vidrios y vidrios ceramicos
son aquellos materiales
químicamente definidos como
inorgánicos y no metálicos
(compuestos por elementos
metálicos y no metálicos), obtenidos
por compactación de un polvo en la
forma deseada para su uso, y
consolidación de esa geometría
mediante un proceso de cocción a
alta temperatura, denominado
sinterización.
poseen: • *baja conductividad eléctrica y térmica, • *gran resistencia mecánica al rozamiento, al desgaste y a
la cizalladura, • *resistencia a las altas temperaturas, • *mantenimiento de propiedades mecánicas a altas
temperaturas, • *gran estabilidad química y resistencia a la corrosión, • *amplia gama de cualidades
eléctricas, • *alta dureza, fragilidad, e indeformabilidad en general, • *densidad media - baja (varía según el
grado de compacidad o porosidad del material), • *buenas propiedades ópticas. En general, los materiales
cerámicos se suelen dividir en estos dos grandes grupos: • *cerámicos tradicionales: son los ladrillos y tejas
utilizados en la industria de la construcción y las porcelanas eléctricas de uso en la industria eléctrica.
• *cerámicos avanzados o industriales: constituidas por compuestos puros o casi puros (óxido de aluminio,
carburo de silicio, nitruro de silicio, etc), proporcionan alta resistencia a temperaturas extremadamente altas,
bajo peso, alta dureza
ejemplo
ejemplo
* no conducen bien el calor
*resistentes * quebradizas
resistentes ala fractura
polimeros (plasticos )
se producen por la union de
miles de moleculas pequeñas
denominadas monomeros que
forman enormes cadenas de
las formas mas diversas
Si se clasifican según su
origen, los polímeros
pueden ser
• *Polímeros naturales. Su origen es biológico.
• *Polímeros sintéticos. Son creados enteramente
por el ser humano. • *Polímeros semisintéticos. Son
creados por transformación de polímeros naturales
• Si se clasifican según su
reacción al aumentar la
temperatura, podemos
distinguir entre:
• *Polímeros elastómeros. Se deforman al aumentar la temperatura,
pero recuperan su forma original. • *Polímeros termoestables. Cuando se
elevan, su temperatura se descomponen químicamente. No se
deforman, es decir, no fluye el material. • *Polímeros termoplásticos. Al
elevar la temperatura se derriten y pasan al estado líquido, pero cuando
se enfrían, vuelven a pasar al estado sólido
ejemplo
ejemplo
• Si se clasifican
según su
composición,
podemos
distinguir entre
• *Polímeros orgánicos. Poseen una cadena
principal de átomos de carbono. • *Polímeros
orgánicos vinílicos. Semejantes a los orgánicos,
pero con enlaces dobles carbono-carbono.
Incluyen las poliolefinas, estirénicos, vinílicos
halogenados y acrílicos. • *Polímeros orgánicos
no vinílicos. Poseen átomos de oxígeno y/o
nitrógeno en su cadena principal, además de
carbonos. Incluyen los poliésteres, las poliamidas
y los poliuretanos. • *Polímeros inorgánicos.
Basados en otros elementos como el azufre
(polisulfuros) o el silicio (la silicona).
*aislantes electricos y
termicos *baja resistencia
pero buena razon
resistencia peso *altas
temperaturas * resisten a
sustancias corrosivas
*ductilidad * resostentes *
formabilidad
compuestos
se forman por la union de dos
materiales para conseguir la
conbinacion de propiedades
que no es posible obtener en
los materiales originales * no
deben disolverse ni fusionarse
completamente entre ellos es
decir los materiales deben
poderse identificar por medios
fisicos ya que son heterogeneos
*propiedades unicas *
materiales : ligeros
resistentes , ductiles
*resistentes a
temperaturas etc.
ejemplo
ejemplo
semiconductores
son materiales cuya
conductividad eléctrica
puede ser controlada, de
manera que pueden
comportarse como
conductores o como
aislantes.
son aquellos que atemperaturas muy bajas se cpmportan como aislantes ,
es decir no conducen electricidad * cuando la temperatura aunmenta por
encima de un cierto valor se convierten en muy buenos conductores
los semiconductores o
base de solicio,
germanio y arsenuro
de galio son partes de
una amplia clase de
materiales conocidos
como materiales
electricos
la conductividad
electrica de estos esta
entre la de las aislantes
ceramicos y los
conductores metalicos
ejemplo
ejemplo
clasificacion funcional de los materiales
Estructurales * aceros ,
aleaciones de aluminio ,
concreto , fibra de vidrio,
plásticos ,madera
aeroespaciales
*compuestos de C-C,
SiO2, silicio amorfo ,
aleaciones de AI
auperaleaciones
Zerodurmr
biomédicos
*Hidroxiapatita
aleaciones de titanio
, aceros inoxidables ,
aleaciones con
memoria de forma
plásticos PZT
Materiales
inteligentes PZT,
aleaciones con
memoria de forma
de NI-TI , fluidos MR,
geles de polímeros
Materiales
magnéticos Fe, Fe-Si
, ferritas de NiZn y
MnZn, Co-Pt-Ta-Cr y
Fe2O3