Nombre: Manuela Miranda-Paula Daniela Meneses
Curso: 1001
Fecha:06/04/2015
Materia: Tecnología e Informática
Colegio: Rodolfo Llinas
2015
 Historia de la materia y sus periodos
 Los nuevos materiales
 Tipos de Materiales
Desde la Prehistoria, la primitiva raza humana comenzó a proveerse de
diversos materiales que tenían en su entorno. Se fue evolucionando por
la necesidad del humano y los elementos mas sencillos iban teniendo
mas usos.
consta de 5 periodos:
Primer período
(Desde hace 2,5 millones de años hasta el año 3000 a. C.)
Materias o materiales más representativos utilizados en esa época:
Herramientas de piedra.
 Madera.
 Huesos.
 Cuernas.
 Cestos.
 Cuerdas.
 Cuero.
Segundo período
(Desde el 5000 a. C. hasta el 1500 a. C.)
Materias o materiales más representativos
utilizados en esa época
 Cobre.
 Cerámica.
Tercer período
(Desde el 2000 a. C. hasta el -0 a. C.)
Materias o materiales más representativos
utilizados en esa época:
 Bronce.
Cuarto período
(Desde el 800 a. C. hasta el 1000 d. C.)
Materias o materiales más representativos
utilizados en esa época:
 Hierro.
 Plata.
 Oro.
Quinto período
(1900: Revolución Industrial)
Materias o materiales más representativos
utilizados en esa época:
 Metales
 Carbón
 Vapor
Esta época se caracterizo por la evolución de
materiales necesarios en nuestro diario vivir,
estos nuevos materiales permitieron la eficacia al
realizar las actividades necesarias, aquellas que
no son sencillas de lograr.
Son productos de nuevas tecnologías fruto del
desarrollo de la química y la física aplicada, de la
ingeniería y de la ciencia de los materiales.
Por los avances de la física y la aparición de la electrónica se han
podido realizar materiales con estos elementos capaces de
controlar señales eléctricas de muy baja intensidad, gracias a
estos nuevos elementos creados por la física salieron nuevos
materiales como:
 Semiconductores:
Con ellos se fabrican microchips para ordenadores.
Su resistencia al paso de la corriente depende de factores como
la temperatura, a tensión mecánica o el grado de iluminación
Materiales como el silicio, galio o selenio, arseniuro de galio,
etc.,
 Superconductores:
Son aquellos que no se ponen a el paso de la
corriente eléctrica en el.
Hay materiales como el mercurio, nanotubos de
carbono, aleaciones de niobio y titanio,
cerámicas de óxidos de itrio, bario y cobre,
etc.,
 Piezoeléctricos:
Materiales como el cuarzo, la turmalina, cerámicas, etc..
Son aquellos que poseen la capacidad de transformar la energía
mecanica en eléctrica.
Se utilizan como sensores y actuadores en dispositivos
electrónicos como relojes, encendedores, micrófonos,
radares, etc.
Los avances de la física y la aparición de la
electrónica combinada con los progresos de la
ciencia de los materiales han dado lugar a
circuitos eléctricos y electrónicos muy reducidos
capaces de controlar señales eléctricas de muy
baja intensidad
 El coltán
 Siliconas
 La fibra óptica
 Materiales inteligentes
 Materiales con memoria de forma
 Materiales híbridos
Los nanomateriales son aquellos
materiales de tamaño muy reducido, cuyo
diámetro es del orden del nanómetro, es
decir, de las mil millonésimas de metro.
Están formados por partículas inferiores a
100mm.
La nanotecnología, con la herramienta del
microscopio de efecto túnel, permite
manejar átomos sobre superficies como
elementos independientes. Las
posibilidades de esta tecnología son
inmensas dado que prácticamente se
pueden crear las estructuras atómicas que
se deseen dan la posibilidad de diseñar
materiales
1. Nanomedicina
Posibilidad de construir dispositivos
diminutos que recorran el cuerpo, para
detectar enfermedades o depositar
fármacos. Como un glóbulo rojo de la
sangre tiene un tamaño de unas 7 micras.
2. Nanoelectricidad y nanoelectrónica
Fabricación de baterías flexibles de
nanotubos de carbono. Baterías de papel.
Pilas y condensadores ultrafinos. LED para
sustituir las bombillas tradicionales con
luz fría de mayor duración y eficiencia
energética.
3. Otras aplicaciones en el campo de la
energía, sostenibilidad, industria textil
y arquitectura
En el campo de la energía, la
nanotecnología está contribuyendo a la
construcción de células fotovoltaicas más
 Las fibras de carbono son muy pequeñas y
sumergidas en un polímetro de soporte
resultan un material muy liviano y
sumamente resistente, La fibra de carbono
se incluye en el grupo de los materiales
compuestos.
El grafito es una de las formas alotrópicas en
las que se puede presentar el carbono junto
al diamante, los fulerenos, los nanotubos y el
grafeno, El grafito se encuentra en
yacimientos naturales y se puede extraer,
pero también se produce artificialmente
Aplicaciones derivadas del grafito
 Se utiliza para hacer la mina de los lápices.
 El grafito se emplea en ladrillos, crisoles, etc.
 Al deslizarse las capas fácilmente en el grafito, resulta ser un
buen lubricante sólido.
 Se utiliza en la fabricación de diversas piezas en ingeniería, como
pistones, juntas, arandelas, rodamientos, etc.
 Este material es conductor de la electricidad y se usa para
fabricar electrodos. También tiene otras aplicaciones eléctricas,
como los carbones de un motor, que entran en contacto con el
colector.
 Se emplea en reactores nucleares, como moderadores y
reflectores.
 El grafito mezclado con una pasta sirve para fabricar lápices.
 Es usado para crear discos de grafito parecidos a los de discos
vinilo salvo por su mayor resistencia a movimientos bruscos de las
agujas lectoras.
 Se puede crear Grafeno, material de alta conductividad eléctrica
y térmica, futuro sustituto del silicio en la fabricación de chips.
 En homeopatía es utilizado como medicamento, el cual, después
de ser extraída la tintura madre, diluida y dinamizada, se utiliza
para tratar enfermedades como tristeza, inquietud, llanto fácil,
desesperación, etc.
El grafeno es un nuevo material nanométrico
bidimensional, obtenido a partir del grafito,
es una hojuela cuasiplana con pequeñas
ondulaciones, dando la apariencia de un
panal de abejas, con un grosor de un átomo
de carbono.
está construido sobre una oblea de carburo
de silicio y se compone de transistores de
efecto de campo, un conductor muy delgado
y con una composición alta de carbono que
se resume en una sola capa atómica de
espesor.
 http://josantonius.blogspot.com/2012/04/hi
storia-de-los-materiales-desde-la.html
 http://www.astromia.com/glosario/supercon
ductor.htm
 https://myprofetecnologia.wordpress.com/2
013/02/10/los-nuevos-materiales/

nuevos materiales

  • 2.
    Nombre: Manuela Miranda-PaulaDaniela Meneses Curso: 1001 Fecha:06/04/2015 Materia: Tecnología e Informática Colegio: Rodolfo Llinas 2015
  • 3.
     Historia dela materia y sus periodos  Los nuevos materiales  Tipos de Materiales
  • 4.
    Desde la Prehistoria,la primitiva raza humana comenzó a proveerse de diversos materiales que tenían en su entorno. Se fue evolucionando por la necesidad del humano y los elementos mas sencillos iban teniendo mas usos. consta de 5 periodos: Primer período (Desde hace 2,5 millones de años hasta el año 3000 a. C.) Materias o materiales más representativos utilizados en esa época: Herramientas de piedra.  Madera.  Huesos.  Cuernas.  Cestos.  Cuerdas.  Cuero.
  • 5.
    Segundo período (Desde el5000 a. C. hasta el 1500 a. C.) Materias o materiales más representativos utilizados en esa época  Cobre.  Cerámica. Tercer período (Desde el 2000 a. C. hasta el -0 a. C.) Materias o materiales más representativos utilizados en esa época:  Bronce.
  • 6.
    Cuarto período (Desde el800 a. C. hasta el 1000 d. C.) Materias o materiales más representativos utilizados en esa época:  Hierro.  Plata.  Oro. Quinto período (1900: Revolución Industrial) Materias o materiales más representativos utilizados en esa época:  Metales  Carbón  Vapor
  • 7.
    Esta época secaracterizo por la evolución de materiales necesarios en nuestro diario vivir, estos nuevos materiales permitieron la eficacia al realizar las actividades necesarias, aquellas que no son sencillas de lograr. Son productos de nuevas tecnologías fruto del desarrollo de la química y la física aplicada, de la ingeniería y de la ciencia de los materiales.
  • 8.
    Por los avancesde la física y la aparición de la electrónica se han podido realizar materiales con estos elementos capaces de controlar señales eléctricas de muy baja intensidad, gracias a estos nuevos elementos creados por la física salieron nuevos materiales como:  Semiconductores: Con ellos se fabrican microchips para ordenadores. Su resistencia al paso de la corriente depende de factores como la temperatura, a tensión mecánica o el grado de iluminación Materiales como el silicio, galio o selenio, arseniuro de galio, etc.,
  • 9.
     Superconductores: Son aquellosque no se ponen a el paso de la corriente eléctrica en el. Hay materiales como el mercurio, nanotubos de carbono, aleaciones de niobio y titanio, cerámicas de óxidos de itrio, bario y cobre, etc.,
  • 10.
     Piezoeléctricos: Materiales comoel cuarzo, la turmalina, cerámicas, etc.. Son aquellos que poseen la capacidad de transformar la energía mecanica en eléctrica. Se utilizan como sensores y actuadores en dispositivos electrónicos como relojes, encendedores, micrófonos, radares, etc.
  • 11.
    Los avances dela física y la aparición de la electrónica combinada con los progresos de la ciencia de los materiales han dado lugar a circuitos eléctricos y electrónicos muy reducidos capaces de controlar señales eléctricas de muy baja intensidad  El coltán  Siliconas  La fibra óptica  Materiales inteligentes  Materiales con memoria de forma  Materiales híbridos
  • 12.
    Los nanomateriales sonaquellos materiales de tamaño muy reducido, cuyo diámetro es del orden del nanómetro, es decir, de las mil millonésimas de metro. Están formados por partículas inferiores a 100mm. La nanotecnología, con la herramienta del microscopio de efecto túnel, permite manejar átomos sobre superficies como elementos independientes. Las posibilidades de esta tecnología son inmensas dado que prácticamente se pueden crear las estructuras atómicas que se deseen dan la posibilidad de diseñar materiales
  • 14.
    1. Nanomedicina Posibilidad deconstruir dispositivos diminutos que recorran el cuerpo, para detectar enfermedades o depositar fármacos. Como un glóbulo rojo de la sangre tiene un tamaño de unas 7 micras. 2. Nanoelectricidad y nanoelectrónica Fabricación de baterías flexibles de nanotubos de carbono. Baterías de papel. Pilas y condensadores ultrafinos. LED para sustituir las bombillas tradicionales con luz fría de mayor duración y eficiencia energética. 3. Otras aplicaciones en el campo de la energía, sostenibilidad, industria textil y arquitectura En el campo de la energía, la nanotecnología está contribuyendo a la construcción de células fotovoltaicas más
  • 15.
     Las fibrasde carbono son muy pequeñas y sumergidas en un polímetro de soporte resultan un material muy liviano y sumamente resistente, La fibra de carbono se incluye en el grupo de los materiales compuestos.
  • 17.
    El grafito esuna de las formas alotrópicas en las que se puede presentar el carbono junto al diamante, los fulerenos, los nanotubos y el grafeno, El grafito se encuentra en yacimientos naturales y se puede extraer, pero también se produce artificialmente
  • 18.
    Aplicaciones derivadas delgrafito  Se utiliza para hacer la mina de los lápices.  El grafito se emplea en ladrillos, crisoles, etc.  Al deslizarse las capas fácilmente en el grafito, resulta ser un buen lubricante sólido.  Se utiliza en la fabricación de diversas piezas en ingeniería, como pistones, juntas, arandelas, rodamientos, etc.  Este material es conductor de la electricidad y se usa para fabricar electrodos. También tiene otras aplicaciones eléctricas, como los carbones de un motor, que entran en contacto con el colector.  Se emplea en reactores nucleares, como moderadores y reflectores.  El grafito mezclado con una pasta sirve para fabricar lápices.  Es usado para crear discos de grafito parecidos a los de discos vinilo salvo por su mayor resistencia a movimientos bruscos de las agujas lectoras.  Se puede crear Grafeno, material de alta conductividad eléctrica y térmica, futuro sustituto del silicio en la fabricación de chips.  En homeopatía es utilizado como medicamento, el cual, después de ser extraída la tintura madre, diluida y dinamizada, se utiliza para tratar enfermedades como tristeza, inquietud, llanto fácil, desesperación, etc.
  • 19.
    El grafeno esun nuevo material nanométrico bidimensional, obtenido a partir del grafito, es una hojuela cuasiplana con pequeñas ondulaciones, dando la apariencia de un panal de abejas, con un grosor de un átomo de carbono.
  • 20.
    está construido sobreuna oblea de carburo de silicio y se compone de transistores de efecto de campo, un conductor muy delgado y con una composición alta de carbono que se resume en una sola capa atómica de espesor.
  • 21.