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