Los Materiales EL Grafito
Aleaciones férricas Introducción
Aceros
Fundiones Metales y aleaciones no férricas Introducción
El Cu y sus aleaciones
El Al y sus aleaciones
El Mg y sus aleaciones
El Ti y sus aleaciones Diccionario específico
El Grafito El grafito es una de las formas elementales en las que se puede presentar el carbono. Otras formas bien conocidas son el diamante y los  fullerenos . A presión atmosférica y temperatura ambiente es más estable el grafito que el diamante, sin embargo la descomposición del diamante es tan extremadamente lenta que sólo es apreciable a escala geológica. Es de color negro con brillo metálico, refractario y se exfolia con facilidad. En la dirección perpendicular a las capas presenta una conductividad de la electricidad baja y que aumenta con la temperatura, comportándose pues como un semiconductor. A lo largo de las capas la conductividad es mayor y aumenta proporcionalmente a la temperatura, comportándose como un conductor semimetálico.
Aleaciones férricas Introducción
Los Aceros Definición
Clasificación
Propiedades
Aplicaciones Fundiciones Definición
Tipos
Propiedades
Aplicaciones
Introducción Las aleaciones férricas son aquellas cuyo componentes principal es el hierro (Fe) aunque también es importante el contenido de Carbono (C) en un porcentaje máximo de 6.67% y otros metales. En el diagrama de nuestra derecha podemos ver las fases de las aleaciones férreas según su contenido en C y la temperatura. Son las que más se producen y utilizan debido a las seguientes razones: Existencia de una gran cantidad en la corteza terrestre de compuestos de Fe.
Los aceros que se obtiene son relativamente económicos de conseguir.
Son muy versátiles y además tienen muchas aplicaciones en la industria.
Tienen algunos inconvenientes como su facilidad de corrosión aunqe esto se puede corregir por su facilidad de modificar determinadas propiedades físico-químicas y mecánicas (versátilidad)
Aceros  (Definición) El acero es una aleación de hierro y carbono, donde el carbono no supera el 1.76% en peso de la composición de la aleación (ver gráfica, diapositiva 3). La definición anterior, sin embargo, se circunscribe a los aceros al carbono en los que éste último es el único aleante o los demás presentes lo están en cantidades muy pequeñas pues de hecho existen multitud de tipos de acero con composiciones muy diversas que reciben denominaciones específicas en virtud ya sea de los elementos que predominan en su composición.Como por ejemplo: Aceros al Silicio
Aceros inoxidables contienen un 12% de Cromo
Aceros de Cementación
Usualmente estas aleaciones de hierro se engloban bajo la denominación genérica de aceros especiales.
Aceros  (Clasificación) Hay varias formas de clasificar los aceros: Según el procedimiento de fabricación.
En función de su constitución interna.
Según el porcentaje de Carbono.
En función de su composición.
Yo me centraré  en la dos últimas ya que son de las más utilizadas y además las más importantes.
Según el Porcentaje de C Para poder ver mejor esta clasificacion es importante tener en cuenta el diagrama de equilibrio Fe-C ya que en éste, se basa la misma. Existen tres tipos de aceros: Aceros hipoeutectoides: En ellos, el porcentaje de Carbono (C) es inferior al del punto eutectoide, C< 0,89 % en nuestro diagrama, aunque hay que tener en cuenta que según las fuentes de las que obtenermos estos datos, la información puede variar en cierta medida.
Aceros eutectoides: En éstos, el porcentaje de C es igual al del punto eutectoide, es decir, C=0,89 %.
Aceros hypereutectoides: El porcentaje de C es superior al de punto eutectoide, C>0,89 % hasta un máximo de 1,76 %

Materiales

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    Fundiones Metales yaleaciones no férricas Introducción
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    El Cu ysus aleaciones
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    El Al ysus aleaciones
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    El Mg ysus aleaciones
  • 8.
    El Ti ysus aleaciones Diccionario específico
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    El Grafito Elgrafito es una de las formas elementales en las que se puede presentar el carbono. Otras formas bien conocidas son el diamante y los fullerenos . A presión atmosférica y temperatura ambiente es más estable el grafito que el diamante, sin embargo la descomposición del diamante es tan extremadamente lenta que sólo es apreciable a escala geológica. Es de color negro con brillo metálico, refractario y se exfolia con facilidad. En la dirección perpendicular a las capas presenta una conductividad de la electricidad baja y que aumenta con la temperatura, comportándose pues como un semiconductor. A lo largo de las capas la conductividad es mayor y aumenta proporcionalmente a la temperatura, comportándose como un conductor semimetálico.
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    Introducción Las aleacionesférricas son aquellas cuyo componentes principal es el hierro (Fe) aunque también es importante el contenido de Carbono (C) en un porcentaje máximo de 6.67% y otros metales. En el diagrama de nuestra derecha podemos ver las fases de las aleaciones férreas según su contenido en C y la temperatura. Son las que más se producen y utilizan debido a las seguientes razones: Existencia de una gran cantidad en la corteza terrestre de compuestos de Fe.
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    Los aceros quese obtiene son relativamente económicos de conseguir.
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    Son muy versátilesy además tienen muchas aplicaciones en la industria.
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    Tienen algunos inconvenientescomo su facilidad de corrosión aunqe esto se puede corregir por su facilidad de modificar determinadas propiedades físico-químicas y mecánicas (versátilidad)
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    Aceros (Definición)El acero es una aleación de hierro y carbono, donde el carbono no supera el 1.76% en peso de la composición de la aleación (ver gráfica, diapositiva 3). La definición anterior, sin embargo, se circunscribe a los aceros al carbono en los que éste último es el único aleante o los demás presentes lo están en cantidades muy pequeñas pues de hecho existen multitud de tipos de acero con composiciones muy diversas que reciben denominaciones específicas en virtud ya sea de los elementos que predominan en su composición.Como por ejemplo: Aceros al Silicio
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    Usualmente estas aleacionesde hierro se engloban bajo la denominación genérica de aceros especiales.
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    Aceros (Clasificación)Hay varias formas de clasificar los aceros: Según el procedimiento de fabricación.
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    En función desu constitución interna.
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    En función desu composición.
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    Yo me centraré en la dos últimas ya que son de las más utilizadas y además las más importantes.
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    Según el Porcentajede C Para poder ver mejor esta clasificacion es importante tener en cuenta el diagrama de equilibrio Fe-C ya que en éste, se basa la misma. Existen tres tipos de aceros: Aceros hipoeutectoides: En ellos, el porcentaje de Carbono (C) es inferior al del punto eutectoide, C< 0,89 % en nuestro diagrama, aunque hay que tener en cuenta que según las fuentes de las que obtenermos estos datos, la información puede variar en cierta medida.
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    Aceros eutectoides: Enéstos, el porcentaje de C es igual al del punto eutectoide, es decir, C=0,89 %.
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    Aceros hypereutectoides: Elporcentaje de C es superior al de punto eutectoide, C>0,89 % hasta un máximo de 1,76 %