fbpx
Wikipedia

Cerámica técnica

La cerámica técnica se ocupa de la utilización de materiales cerámicos en aplicaciones tecnológicas. La palabra cerámica deriva del vocablo griego keramos, cuya raíz sánscrita significa "quemar". En su sentido estricto se refiere a la arcilla en todas sus formas. Sin embargo, el uso moderno de este término incluye a todos los materiales inorgánicos no metálicos que se forman por acción del calor (ver sinterización).

Hasta los años 1950-65, los materiales más importantes fueron las arcillas tradicionales, utilizadas en alfarería, ladrillos, azulejos y similares, junto con el cemento y el vidrio. El arte tradicional de la cerámica se describe en alfarería. También puede buscarse la historia del rakú, singular técnica milenaria oriental.

Históricamente, los productos cerámicos han sido duros, porosos y frágiles. El estudio de la cerámica consiste en una gran extensión de métodos para mitigar estos problemas y acentuar las potencialidades del material, así como ofrecer usos no tradicionales. Esto también se ha buscado incorporándolas a materiales compuestos como es el caso de los cermets, que combinan materiales metálicos y cerámicos.

Ejemplos de materiales cerámicos

Propiedades mecánicas de la cerámica

Los materiales cerámicos son generalmente frágiles o vidriosos. Casi siempre se fracturan ante esfuerzos de tensión y presentan poca elasticidad, dado que tienden a ser materiales porosos. Los poros y otras imperfecciones microscópicas actúan como entallas o concentradores de esfuerzo, reduciendo la resistencia a los esfuerzos mencionados.

El módulo de elasticidad alcanza valores bastante altos del orden de 311 GPa en el caso del carburo de titanio (TiC). El valor del módulo de elasticidad depende de la temperatura, disminuyendo de forma no lineal al aumentar ésta.

Estos materiales muestran deformaciones plásticas. Sin embargo, debido a la rigidez de la estructura de los componentes cristalinos hay pocos sistemas de deslizamientos para dislocaciones de movimiento y la deformación ocurre de forma muy lenta. Con los materiales no cristalinos (vidriosos), la fluidez viscosa es la principal causa de la deformación plástica, y también es muy lenta. Aun así, es omitido en muchas aplicaciones de materiales cerámicos.

Tienen elevada resistencia a la compresión si la comparamos con los metales incluso a temperaturas altas (hasta 1500 °C). Bajo cargas de compresión las grietas incipientes tienden a cerrarse, mientras que bajo cargas de tracción o cizalladura las grietas tienden a separarse, dando lugar a la fractura.

Los valores de tenacidad de fractura en los materiales cerámicos son muy bajos (apenas sobrepasan el valor de 1 MPa.m1/2), valores que pueden ser aumentados considerablemente mediante métodos como el reforzamiento mediante fibras o la transformación de fase en circonia.

Una propiedad importante es el mantenimiento de las propiedades mecánicas a altas temperaturas. Su gran dureza los hace un material ampliamente utilizado como abrasivo y como puntas cortantes de herramientas.

Comportamiento refractario

 
Protección térmica del transbordador espacial.

Algunos materiales cerámicos pueden soportar temperaturas extremadamente altas sin perder su solidez. Son los denominados materiales refractarios. Generalmente tienen baja conductividad térmica por lo que son empleados como aislantes. Por ejemplo, partes de los cohetes espaciales son construidos de azulejos cerámicos que protegen la nave de las altas temperaturas causadas durante la entrada a la atmósfera.

Por lo general los materiales cerámicos presentan un buen comportamiento a alta temperatura mientras que pueden sufrir roturas por choque térmico a temperaturas inferiores.

  • Termofluencia: La conservación de las propiedades mecánicas a altas temperaturas toma gran importancia en determinados sectores como la industria aeroespacial. Los materiales cerámicos poseen por lo general una buena resistencia a la termofluencia. Esto es debido principalmente a dos factores en el caso de cerámicos cristalinos: altos valores de temperatura de fusión y elevada energía de activación para que comience la difusión.
  • Choque térmico: Se define como la fractura de un material como resultado de un cambio brusco de temperatura. Esta variación repentina da lugar a tensiones superficiales de tracción que llevan a la fractura. Entre los factores que condicionan la resistencia al choque térmico toma gran importancia la porosidad del material. Al disminuir la porosidad (aumentar la densidad) la resistencia al choque térmico y las características de aislamiento se reducen, mientras que la resistencia mecánica y la capacidad de carga aumentan. Muchos materiales son usados en estados muy porosos y es frecuente encontrar materiales combinados: una capa porosa con buenas propiedades de aislamiento combinada con una delgada chaqueta de material más denso que provee resistencia, pero no se pueden realizar contrastes específicos.

Tal vez sea sorprendente que estos materiales puedan ser usados a temperaturas en donde se licúan parcialmente. Por ejemplo, los ladrillos refractarios de dióxido de silicio (SiO2), usados para recubrir hornos de fundición de acero, trabajan a temperaturas superiores a 1650 °C (3000 °F), cuando algunos de los ladrillos comienzan a licuarse. Diseñados para esa función, una situación sin sobresaltos requiere un control responsable sobre todos los aspectos de la construcción y uso.

Comportamiento eléctrico

Una de las áreas de mayores progresos con la cerámica es su aplicación a situaciones eléctricas, donde pueden desplegar un sorprendente conjunto de propiedades.

Aislamiento eléctrico y comportamiento dieléctrico

La mayoría de los materiales cerámicos no son conductores de cargas móviles, por lo que no son conductores de electricidad. Esto se debe a que los enlaces iónico y covalente restringen la movilidad iónica y electrónica, es decir, son buenos aislantes eléctricos. Cuando son combinados con fuerza, permite usarlos en la generación de energía y transmisión.

Las líneas de alta tensión son generalmente sostenidas por torres de transmisión que contienen discos de porcelana, los cuales son lo suficientemente aislantes como para resistir rayos y tienen la resistencia mecánica apropiada como para sostener los cables.

Una subcategoría del comportamiento aislante es el dieléctrico. Un material dieléctrico mantiene el campo eléctrico a través de él, sin inducir pérdida de energía. Esto es muy importante en la construcción de condensadores eléctricos.

La cerámica dieléctrica es usada en dos áreas principales: la primera es la pérdida progresiva de dielectricidad de alta frecuencia, usada en aplicaciones tales como microondas y radio transmisores; la segunda, son los materiales con alta dielectricidad constante (ferroeléctricos). Aunque la cerámica dieléctrica es inferior frente a otras opciones para la mayoría de los propósitos, generalmente ocupa estos dos dichos muy bien.

Superconductividad

Bajo ciertas condiciones, tales como temperaturas extremadamente bajas, algunas cerámicas muestran superconductividad. La razón exacta de este fenómeno no es conocida, aunque se diferencian dos conjuntos de cerámica superconductora.

El compuesto estequimétrico YBa2Cu3O7-x, generalmente abreviado YBCO o 123, es particularmente muy conocido porque es fácil de hacer, su manufactura no requiere ningún material particularmente peligroso y tiene una transición de temperatura de 90 K (lo que es superior a la temperatura del nitrógeno líquido, 77 K). La x de la fórmula se refiere al hecho que debe ser ligeramente deficiente en oxígeno, con un x por lo general cercano a 0.3.

El otro conjunto de cerámicas superconductoras es el diboruro de magnesio. Sus propiedades no son particularmente destacables, pero son químicamente muy distintos a cualquier otro superconductor en que no es un complejo de óxido de cobre ni un metal. Debido a esta diferencia se espera que el estudio de este material conduzca a la interiorización del fenómeno de la superconductividad.

Semiconductividad

Hay cierto número de cerámicas que son semiconductivas. La mayoría de ellas son óxidos de metales de transición que son semiconductores de tipos II-IV, como el óxido de zinc.

La cerámica semiconductora es empleada como sensor de gas. Cuando varios gases son pasados a través de una cerámica policristalina, su resistencia eléctrica cambia. Ajustando las posibles mezclas de gas, se pueden construir sensores de gas sin demasiado costo.

Ferroelectricidad, piezoelectricidad y piroelectricidad

Un material ferroeléctrico es aquel que espontáneamente posee una polarización eléctrica cuyo sentido se puede invertir mediante aplicación de un campo eléctrico externo suficientemente alto (histéresis ferroeléctrica). Estos materiales exhiben múltiples propiedades derivadas de su polarización espontánea, en ausencia de un campo eléctrico externo, y de la posibilidad de su inversión (memorias de ordenador). La polarización espontánea puede modificarse mediante campos eléctricos (electrostricción) o de tensiones mecánicas (piezoelectricidad) externos y mediante variaciones de la temperatura (piroelectricidad). La polarización espontánea y su capacidad de modificación es también el origen de la alta constante dieléctrica o permitividad de los ferroeléctricos, que tiene aplicación en condensadores.

Un material piezoeléctrico es aquel que, debido a poseer una polarización espontánea, genera un voltaje cuando se le aplica presión o, inversamente, se deforma bajo la acción de un campo eléctrico. Cuando el campo eléctrico aplicado es alterno, este produce una vibración del piezoeléctrico. Estos materiales encuentran un rango amplio de aplicaciones, principalmente como sensores —para convertir un movimiento en una señal eléctrica o viceversa—. Están presentes en micrófonos, generadores de ultrasonido y medidores de presión. Todos los ferroeléctricos son piezoeléctricos, pero hay muchos piezoeléctricos cuya polarización espontánea puede variar pero no es invertible y, en consecuencia, no son ferroeléctricos.

Un material piroeléctrico desarrolla un campo eléctrico cuando se calienta. Algunas cerámicas piroeléctricas son tan sensibles que pueden detectar cambios de temperatura causados por el ingreso de una persona a un cuarto (aproximadamente 40 microkelvin). Tales dispositivos no pueden medir temperaturas absolutas, sino variaciones de temperatura y se utilizan en visión nocturna y detectores de movimiento.

Procesado de materiales cerámicos

Las cerámicas no cristalinas (vidriosas) suelen ser formadas de fundiciones. El vidrio es formado por cualquiera de los siguientes métodos: soplado, prensado, laminado, estirado, colado o flotado y galvanizado.

Los materiales cerámicos cristalinos no son susceptibles de un variado rango de procesado. Los métodos empleados para su manejo tienden a fallar en una de dos categorías -hacer cerámica en la forma deseada, pro reacción in situ, o por formación de polvos en la forma deseada, y luego sinterizados para formar un cuerpo sólido. Algunos métodos usados son un híbrido de los dos métodos mencionados.

Manufactura in situ

El uso más común de este método es en la producción de cemento y concreto. Aquí, los abrasivos deshidratados son mezclados con agua. Esto da comienzo a las reacciones de la hidratación, las cuales resultan en cristales grandes, interconectados formándose alrededor de los agregados. Pasado un tiempo, esto resulta en una cerámica sólida.

El mayor problema con este método es que la mayoría de las reacciones son tan rápidas que no es posible hacer una buena mezcla, lo que tiende a impedir la construcción en gran escala. Sin embargo, los sistemas a pequeña escala pueden ser realizados mediante técnicas de depósito, en donde los diferentes materiales son introducidos sobre un sustrato, donde se produce la reacción y la cerámica se forma sobre este sustrato.

Conformado de los polvos

El objetivo principal del conformado es dar forma y consistencia a la masa de polvos que dé lugar a un aumento de la densidad y, por lo tanto, a una mejora de las propiedades mecánicas. Existen dos formas de realizar el conformado: mediante la aplicación de presión y temperaturas elevadas. Con la aplicación de presión y temperatura, el proceso es similar a si no aplicásemos altas temperaturas, pero obtenemos productos más densos y homogéneos a la vez que ahorramos materias primas.

  • Prensado uniaxial: (en caliente o en frío). Consiste en la aplicación de presión en una única dirección hasta conseguir la compactación de los polvos cerámicos. La pieza así conformada tendrá la forma de la matriz y las superficies con las que se aplica la presión.
  • Prensado isostático en caliente o en frío. Consiste en compactar los polvos encerrándolos herméticamente en moldes elásticos típicamente de goma, látex o PVC, aplicándoles presión hidrostática mediante un fluido que puede ser agua o aceite. El fundamento de este proceso es el principio de Pascal, de este modo conseguimos compactar uniformemente y en todas las direcciones el material.
  • Slip Casting: Se fundamenta en el moldeo por barbotina de la cerámica tradicional, mediante el cual obtenemos piezas de espesores pequeños utilizando moldes porosos.

Métodos basados en la sinterización

Los principios de los métodos basados en la sinterización son sencillos: Una vez que la materia prima es acondicionada para su procesamiento (hornada), es introducida en el horno, con lo que el proceso de difusión compacta a la materia prima.

Los poros se achican, resultando un producto más denso y fuerte. El quemado se hace a una temperatura por debajo del punto de derretimiento de la cerámica. Siempre queda alguna porosidad, pero la verdadera ventaja de este método es que la hornada puede ser producida de cualquier modo imaginable, e incluso puede ser sinterizado. Esto lo hace una ruta muy versátil.

Existen miles de posibles refinamientos de este proceso. Algunos de los más comunes involucran presionar la hornada para darle la densidad, la quema reduce el tiempo de sinterización necesario. A veces, se añaden elementos orgánicos junto a la hornada, que son disueltos durante la quema.

Algunas veces, se agregan lubricantes orgánicos durante el proceso para incrementar la densidad. No es raro combinarlos, agregando materia orgánica y lubricantes a una hornada, y luego presionar. (la formulación de estos aditivos químico orgánicos es un arte en sí mismo). Esto es particularmente importante en la manufactura de cerámica de alto rendimiento, tales como las usadas para la electrónica, en condensadores, inductores, sensores, etc.

Puede realizarse una mezcla de componentes en vez de usar un solo polvo, y luego verterlo en el molde deseado, dejándolo secar y luego sinterizarlo. De hecho, en la alfarería tradicional es hecho de esta forma, usando una mezcla plástica que es trabajada con las manos.

Si una mezcla de materiales diferentes componentes es utilizada en una cerámica, algunas veces la temperatura de sinterización es mayor a la temperatura de fundición de alguno de sus componentes (fase líquida de sinterización). Esto genera un período más corto de sinterización comparado con el estado sólido sinterizado.

Otras aplicaciones de la cerámica

Hace un par de décadas, Toyota investigó la producción de un motor cerámico el cual puede funcionar a temperaturas superiores a 3300 °C. Los motores cerámicos no requieren sistemas de ventilación y por lo tanto permiten una mayor reducción en el peso, y con esto, una mayor eficiencia en el uso de combustible. La eficiencia en el uso de combustible de un motor es también superior a más alta temperatura. En un motor metálico convencional, mucha de la energía generada desde la combustión debe ser derrochada como calor para prevenir la fundición de las partes metálicas.

A pesar de todas estas propiedades deseables, tales motores no están en producción porque la manufactura de partes cerámicas es muy dificultosa. Las imperfecciones en la cerámica conducen a quiebras y rompimientos. Dichos motores son factibles en investigaciones de laboratorio, pero las dificultades actuales sobre la manufactura impiden su producción en masa.

Nuevos materiales cerámicos

  • Generalmente identificada con el mundo artístico, la cerámica es un material muy noble con aplicaciones en más áreas de las que se conocen. Es por esto que un grupo de científicos del Instituto Balseiro de la Universidad —con sede en Bariloche—, desarrolló tecnologías para obtener cerámicos (vítreos o vitrocerámicos) en estado monolítico o capas finas, según el caso, con funcionalidades específicas en el ámbito de la salud y de la energía. Respecto de la salud, la investigación desarrolló microesferas de vidrio radiactivas que se traban en el hígado, cerca de los tumores y que reciben la radiación que se desprende desde ella. Pero esas microesferas también pueden ser utilizadas en odontología, en la adhesión de restauraciones de inserción rígida, totalmente cerámicas, según detalló a Argentina Investiga Alejandro Fernández,[cita requerida] codirector del proyecto. En tanto, para el área de energía, se centraron en el desarrollo de cerámicos para la construcción de celdas de combustible capaces de convertir, en forma eficiente y limpia, energía química en energía eléctrica.
  • Los ladrillos cerámicos impresos en 3D, constituyen un nuevo material que permite realizar construcciones personalizadas y únicas como muros, columnas e incluso para la construcción a gran escala. Los ladrillos se fabrican aproximadamente entre 15 a 20 minutos y, una vez que están duros, se pueden apilar para dar lugar a la construcción de muros, columnas y bóvedas. Quien quiera implementar en la construcción con estos ladrillos 3D pueden llevar las impresoras 3D portátiles al sitio de la construcción y allí mismo crear los materiales para la construcción. Este tipo de impresiones brinda la posibilidad, al arquitecto y al contratista, de realizar cientos de ladrillos estándar o personalizados, satisfaciendo los gustos de las personas más exigentes.
  • El mecanizado por descarga eléctrica (EDM) es un proceso utilizado para el mecanizado de metales duros y limitado a los materiales conductores de la electricidad. A pesar de sus limitaciones, permite producir con precisión piezas pequeñas de formas raras. La aplicación del EDM a piezas de cerámica requiere el desarrollo de nuevos materiales cerámicos electroconductores y la integración de una tecnología de proceso EDM adaptada para las cerámicas. Con la aparición de la nanotecnología, los investigadores han descubierto que nanopolvos formados por partículas de escala atómica y molecular mejoran las propiedades mecánicas de los productos cerámicos a los que se incorporan.

Bibliografía

  • Bruni, Yésica Lorena (03 de 2014). Compositos del sistema ZrO2-CaO-Al2o3 obtenidos por reacción-sinterización de zirconia y cemento de alta alúmina. p. 232. Consultado el 24 de abril de 2014. 
  • [1]
  • [2]
  • [3]


  •   Datos: Q1936199
  •   Multimedia: Ceramic materials

cerámica, técnica, este, artículo, sección, necesita, referencias, aparezcan, publicación, acreditada, este, aviso, puesto, octubre, 2016, para, otros, usos, este, término, véase, cerámica, desambiguación, cerámica, técnica, ocupa, utilización, materiales, cer. Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 23 de octubre de 2016 Para otros usos de este termino vease Ceramica desambiguacion La ceramica tecnica se ocupa de la utilizacion de materiales ceramicos en aplicaciones tecnologicas La palabra ceramica deriva del vocablo griego keramos cuya raiz sanscrita significa quemar En su sentido estricto se refiere a la arcilla en todas sus formas Sin embargo el uso moderno de este termino incluye a todos los materiales inorganicos no metalicos que se forman por accion del calor ver sinterizacion Hasta los anos 1950 65 los materiales mas importantes fueron las arcillas tradicionales utilizadas en alfareria ladrillos azulejos y similares junto con el cemento y el vidrio El arte tradicional de la ceramica se describe en alfareria Tambien puede buscarse la historia del raku singular tecnica milenaria oriental Historicamente los productos ceramicos han sido duros porosos y fragiles El estudio de la ceramica consiste en una gran extension de metodos para mitigar estos problemas y acentuar las potencialidades del material asi como ofrecer usos no tradicionales Esto tambien se ha buscado incorporandolas a materiales compuestos como es el caso de los cermets que combinan materiales metalicos y ceramicos Indice 1 Ejemplos de materiales ceramicos 2 Propiedades mecanicas de la ceramica 3 Comportamiento refractario 4 Comportamiento electrico 4 1 Aislamiento electrico y comportamiento dielectrico 4 2 Superconductividad 4 3 Semiconductividad 4 4 Ferroelectricidad piezoelectricidad y piroelectricidad 5 Procesado de materiales ceramicos 5 1 Manufactura in situ 5 2 Conformado de los polvos 5 3 Metodos basados en la sinterizacion 6 Otras aplicaciones de la ceramica 7 Nuevos materiales ceramicos 8 BibliografiaEjemplos de materiales ceramicos EditarNitruro de silicio Si3N4 utilizado como polvo abrasivo Carburo de boro B4C usado en algunos helicopteros y cubiertas de tanques Carburo de silicio SiC empleado en hornos microondas en abrasivos y como material refractario Diboruro de magnesio MgB2 es un superconductor no convencional oxido de zinc Zn4O un semiconductor Ferrita Fe3O4 es utilizado en nucleos de transformadores magneticos y en nucleos de memorias magneticas Esteatita utilizada como un aislante electrico oxido de uranio UO2 empleado como combustible en reactores nucleares oxido de itrio bario y cobre YBa2Cu3O7 x superconductor de alta temperatura talio bario calcioPropiedades mecanicas de la ceramica EditarLos materiales ceramicos son generalmente fragiles o vidriosos Casi siempre se fracturan ante esfuerzos de tension y presentan poca elasticidad dado que tienden a ser materiales porosos Los poros y otras imperfecciones microscopicas actuan como entallas o concentradores de esfuerzo reduciendo la resistencia a los esfuerzos mencionados El modulo de elasticidad alcanza valores bastante altos del orden de 311 GPa en el caso del carburo de titanio TiC El valor del modulo de elasticidad depende de la temperatura disminuyendo de forma no lineal al aumentar esta Estos materiales muestran deformaciones plasticas Sin embargo debido a la rigidez de la estructura de los componentes cristalinos hay pocos sistemas de deslizamientos para dislocaciones de movimiento y la deformacion ocurre de forma muy lenta Con los materiales no cristalinos vidriosos la fluidez viscosa es la principal causa de la deformacion plastica y tambien es muy lenta Aun asi es omitido en muchas aplicaciones de materiales ceramicos Tienen elevada resistencia a la compresion si la comparamos con los metales incluso a temperaturas altas hasta 1500 C Bajo cargas de compresion las grietas incipientes tienden a cerrarse mientras que bajo cargas de traccion o cizalladura las grietas tienden a separarse dando lugar a la fractura Los valores de tenacidad de fractura en los materiales ceramicos son muy bajos apenas sobrepasan el valor de 1 MPa m1 2 valores que pueden ser aumentados considerablemente mediante metodos como el reforzamiento mediante fibras o la transformacion de fase en circonia Una propiedad importante es el mantenimiento de las propiedades mecanicas a altas temperaturas Su gran dureza los hace un material ampliamente utilizado como abrasivo y como puntas cortantes de herramientas Comportamiento refractario Editar Proteccion termica del transbordador espacial Algunos materiales ceramicos pueden soportar temperaturas extremadamente altas sin perder su solidez Son los denominados materiales refractarios Generalmente tienen baja conductividad termica por lo que son empleados como aislantes Por ejemplo partes de los cohetes espaciales son construidos de azulejos ceramicos que protegen la nave de las altas temperaturas causadas durante la entrada a la atmosfera Por lo general los materiales ceramicos presentan un buen comportamiento a alta temperatura mientras que pueden sufrir roturas por choque termico a temperaturas inferiores Termofluencia La conservacion de las propiedades mecanicas a altas temperaturas toma gran importancia en determinados sectores como la industria aeroespacial Los materiales ceramicos poseen por lo general una buena resistencia a la termofluencia Esto es debido principalmente a dos factores en el caso de ceramicos cristalinos altos valores de temperatura de fusion y elevada energia de activacion para que comience la difusion Choque termico Se define como la fractura de un material como resultado de un cambio brusco de temperatura Esta variacion repentina da lugar a tensiones superficiales de traccion que llevan a la fractura Entre los factores que condicionan la resistencia al choque termico toma gran importancia la porosidad del material Al disminuir la porosidad aumentar la densidad la resistencia al choque termico y las caracteristicas de aislamiento se reducen mientras que la resistencia mecanica y la capacidad de carga aumentan Muchos materiales son usados en estados muy porosos y es frecuente encontrar materiales combinados una capa porosa con buenas propiedades de aislamiento combinada con una delgada chaqueta de material mas denso que provee resistencia pero no se pueden realizar contrastes especificos Tal vez sea sorprendente que estos materiales puedan ser usados a temperaturas en donde se licuan parcialmente Por ejemplo los ladrillos refractarios de dioxido de silicio SiO2 usados para recubrir hornos de fundicion de acero trabajan a temperaturas superiores a 1650 C 3000 F cuando algunos de los ladrillos comienzan a licuarse Disenados para esa funcion una situacion sin sobresaltos requiere un control responsable sobre todos los aspectos de la construccion y uso Comportamiento electrico EditarUna de las areas de mayores progresos con la ceramica es su aplicacion a situaciones electricas donde pueden desplegar un sorprendente conjunto de propiedades Aislamiento electrico y comportamiento dielectrico Editar La mayoria de los materiales ceramicos no son conductores de cargas moviles por lo que no son conductores de electricidad Esto se debe a que los enlaces ionico y covalente restringen la movilidad ionica y electronica es decir son buenos aislantes electricos Cuando son combinados con fuerza permite usarlos en la generacion de energia y transmision Las lineas de alta tension son generalmente sostenidas por torres de transmision que contienen discos de porcelana los cuales son lo suficientemente aislantes como para resistir rayos y tienen la resistencia mecanica apropiada como para sostener los cables Una subcategoria del comportamiento aislante es el dielectrico Un material dielectrico mantiene el campo electrico a traves de el sin inducir perdida de energia Esto es muy importante en la construccion de condensadores electricos La ceramica dielectrica es usada en dos areas principales la primera es la perdida progresiva de dielectricidad de alta frecuencia usada en aplicaciones tales como microondas y radio transmisores la segunda son los materiales con alta dielectricidad constante ferroelectricos Aunque la ceramica dielectrica es inferior frente a otras opciones para la mayoria de los propositos generalmente ocupa estos dos dichos muy bien Superconductividad Editar Bajo ciertas condiciones tales como temperaturas extremadamente bajas algunas ceramicas muestran superconductividad La razon exacta de este fenomeno no es conocida aunque se diferencian dos conjuntos de ceramica superconductora El compuesto estequimetrico YBa2Cu3O7 x generalmente abreviado YBCO o 123 es particularmente muy conocido porque es facil de hacer su manufactura no requiere ningun material particularmente peligroso y tiene una transicion de temperatura de 90 K lo que es superior a la temperatura del nitrogeno liquido 77 K La x de la formula se refiere al hecho que debe ser ligeramente deficiente en oxigeno con un x por lo general cercano a 0 3 El otro conjunto de ceramicas superconductoras es el diboruro de magnesio Sus propiedades no son particularmente destacables pero son quimicamente muy distintos a cualquier otro superconductor en que no es un complejo de oxido de cobre ni un metal Debido a esta diferencia se espera que el estudio de este material conduzca a la interiorizacion del fenomeno de la superconductividad Semiconductividad Editar Hay cierto numero de ceramicas que son semiconductivas La mayoria de ellas son oxidos de metales de transicion que son semiconductores de tipos II IV como el oxido de zinc La ceramica semiconductora es empleada como sensor de gas Cuando varios gases son pasados a traves de una ceramica policristalina su resistencia electrica cambia Ajustando las posibles mezclas de gas se pueden construir sensores de gas sin demasiado costo Ferroelectricidad piezoelectricidad y piroelectricidad Editar Un material ferroelectrico es aquel que espontaneamente posee una polarizacion electrica cuyo sentido se puede invertir mediante aplicacion de un campo electrico externo suficientemente alto histeresis ferroelectrica Estos materiales exhiben multiples propiedades derivadas de su polarizacion espontanea en ausencia de un campo electrico externo y de la posibilidad de su inversion memorias de ordenador La polarizacion espontanea puede modificarse mediante campos electricos electrostriccion o de tensiones mecanicas piezoelectricidad externos y mediante variaciones de la temperatura piroelectricidad La polarizacion espontanea y su capacidad de modificacion es tambien el origen de la alta constante dielectrica o permitividad de los ferroelectricos que tiene aplicacion en condensadores Un material piezoelectrico es aquel que debido a poseer una polarizacion espontanea genera un voltaje cuando se le aplica presion o inversamente se deforma bajo la accion de un campo electrico Cuando el campo electrico aplicado es alterno este produce una vibracion del piezoelectrico Estos materiales encuentran un rango amplio de aplicaciones principalmente como sensores para convertir un movimiento en una senal electrica o viceversa Estan presentes en microfonos generadores de ultrasonido y medidores de presion Todos los ferroelectricos son piezoelectricos pero hay muchos piezoelectricos cuya polarizacion espontanea puede variar pero no es invertible y en consecuencia no son ferroelectricos Un material piroelectrico desarrolla un campo electrico cuando se calienta Algunas ceramicas piroelectricas son tan sensibles que pueden detectar cambios de temperatura causados por el ingreso de una persona a un cuarto aproximadamente 40 microkelvin Tales dispositivos no pueden medir temperaturas absolutas sino variaciones de temperatura y se utilizan en vision nocturna y detectores de movimiento Procesado de materiales ceramicos EditarLas ceramicas no cristalinas vidriosas suelen ser formadas de fundiciones El vidrio es formado por cualquiera de los siguientes metodos soplado prensado laminado estirado colado o flotado y galvanizado Los materiales ceramicos cristalinos no son susceptibles de un variado rango de procesado Los metodos empleados para su manejo tienden a fallar en una de dos categorias hacer ceramica en la forma deseada pro reaccion in situ o por formacion de polvos en la forma deseada y luego sinterizados para formar un cuerpo solido Algunos metodos usados son un hibrido de los dos metodos mencionados Manufactura in situ Editar El uso mas comun de este metodo es en la produccion de cemento y concreto Aqui los abrasivos deshidratados son mezclados con agua Esto da comienzo a las reacciones de la hidratacion las cuales resultan en cristales grandes interconectados formandose alrededor de los agregados Pasado un tiempo esto resulta en una ceramica solida El mayor problema con este metodo es que la mayoria de las reacciones son tan rapidas que no es posible hacer una buena mezcla lo que tiende a impedir la construccion en gran escala Sin embargo los sistemas a pequena escala pueden ser realizados mediante tecnicas de deposito en donde los diferentes materiales son introducidos sobre un sustrato donde se produce la reaccion y la ceramica se forma sobre este sustrato Conformado de los polvos Editar El objetivo principal del conformado es dar forma y consistencia a la masa de polvos que de lugar a un aumento de la densidad y por lo tanto a una mejora de las propiedades mecanicas Existen dos formas de realizar el conformado mediante la aplicacion de presion y temperaturas elevadas Con la aplicacion de presion y temperatura el proceso es similar a si no aplicasemos altas temperaturas pero obtenemos productos mas densos y homogeneos a la vez que ahorramos materias primas Prensado uniaxial en caliente o en frio Consiste en la aplicacion de presion en una unica direccion hasta conseguir la compactacion de los polvos ceramicos La pieza asi conformada tendra la forma de la matriz y las superficies con las que se aplica la presion Prensado isostatico en caliente o en frio Consiste en compactar los polvos encerrandolos hermeticamente en moldes elasticos tipicamente de goma latex o PVC aplicandoles presion hidrostatica mediante un fluido que puede ser agua o aceite El fundamento de este proceso es el principio de Pascal de este modo conseguimos compactar uniformemente y en todas las direcciones el material Slip Casting Se fundamenta en el moldeo por barbotina de la ceramica tradicional mediante el cual obtenemos piezas de espesores pequenos utilizando moldes porosos Metodos basados en la sinterizacion Editar Los principios de los metodos basados en la sinterizacion son sencillos Una vez que la materia prima es acondicionada para su procesamiento hornada es introducida en el horno con lo que el proceso de difusion compacta a la materia prima Los poros se achican resultando un producto mas denso y fuerte El quemado se hace a una temperatura por debajo del punto de derretimiento de la ceramica Siempre queda alguna porosidad pero la verdadera ventaja de este metodo es que la hornada puede ser producida de cualquier modo imaginable e incluso puede ser sinterizado Esto lo hace una ruta muy versatil Existen miles de posibles refinamientos de este proceso Algunos de los mas comunes involucran presionar la hornada para darle la densidad la quema reduce el tiempo de sinterizacion necesario A veces se anaden elementos organicos junto a la hornada que son disueltos durante la quema Algunas veces se agregan lubricantes organicos durante el proceso para incrementar la densidad No es raro combinarlos agregando materia organica y lubricantes a una hornada y luego presionar la formulacion de estos aditivos quimico organicos es un arte en si mismo Esto es particularmente importante en la manufactura de ceramica de alto rendimiento tales como las usadas para la electronica en condensadores inductores sensores etc Puede realizarse una mezcla de componentes en vez de usar un solo polvo y luego verterlo en el molde deseado dejandolo secar y luego sinterizarlo De hecho en la alfareria tradicional es hecho de esta forma usando una mezcla plastica que es trabajada con las manos Si una mezcla de materiales diferentes componentes es utilizada en una ceramica algunas veces la temperatura de sinterizacion es mayor a la temperatura de fundicion de alguno de sus componentes fase liquida de sinterizacion Esto genera un periodo mas corto de sinterizacion comparado con el estado solido sinterizado Otras aplicaciones de la ceramica EditarHace un par de decadas Toyota investigo la produccion de un motor ceramico el cual puede funcionar a temperaturas superiores a 3300 C Los motores ceramicos no requieren sistemas de ventilacion y por lo tanto permiten una mayor reduccion en el peso y con esto una mayor eficiencia en el uso de combustible La eficiencia en el uso de combustible de un motor es tambien superior a mas alta temperatura En un motor metalico convencional mucha de la energia generada desde la combustion debe ser derrochada como calor para prevenir la fundicion de las partes metalicas A pesar de todas estas propiedades deseables tales motores no estan en produccion porque la manufactura de partes ceramicas es muy dificultosa Las imperfecciones en la ceramica conducen a quiebras y rompimientos Dichos motores son factibles en investigaciones de laboratorio pero las dificultades actuales sobre la manufactura impiden su produccion en masa Nuevos materiales ceramicos EditarGeneralmente identificada con el mundo artistico la ceramica es un material muy noble con aplicaciones en mas areas de las que se conocen Es por esto que un grupo de cientificos del Instituto Balseiro de la Universidad con sede en Bariloche desarrollo tecnologias para obtener ceramicos vitreos o vitroceramicos en estado monolitico o capas finas segun el caso con funcionalidades especificas en el ambito de la salud y de la energia Respecto de la salud la investigacion desarrollo microesferas de vidrio radiactivas que se traban en el higado cerca de los tumores y que reciben la radiacion que se desprende desde ella Pero esas microesferas tambien pueden ser utilizadas en odontologia en la adhesion de restauraciones de insercion rigida totalmente ceramicas segun detallo a Argentina Investiga Alejandro Fernandez cita requerida codirector del proyecto En tanto para el area de energia se centraron en el desarrollo de ceramicos para la construccion de celdas de combustible capaces de convertir en forma eficiente y limpia energia quimica en energia electrica Los ladrillos ceramicos impresos en 3D constituyen un nuevo material que permite realizar construcciones personalizadas y unicas como muros columnas e incluso para la construccion a gran escala Los ladrillos se fabrican aproximadamente entre 15 a 20 minutos y una vez que estan duros se pueden apilar para dar lugar a la construccion de muros columnas y bovedas Quien quiera implementar en la construccion con estos ladrillos 3D pueden llevar las impresoras 3D portatiles al sitio de la construccion y alli mismo crear los materiales para la construccion Este tipo de impresiones brinda la posibilidad al arquitecto y al contratista de realizar cientos de ladrillos estandar o personalizados satisfaciendo los gustos de las personas mas exigentes El mecanizado por descarga electrica EDM es un proceso utilizado para el mecanizado de metales duros y limitado a los materiales conductores de la electricidad A pesar de sus limitaciones permite producir con precision piezas pequenas de formas raras La aplicacion del EDM a piezas de ceramica requiere el desarrollo de nuevos materiales ceramicos electroconductores y la integracion de una tecnologia de proceso EDM adaptada para las ceramicas Con la aparicion de la nanotecnologia los investigadores han descubierto que nanopolvos formados por particulas de escala atomica y molecular mejoran las propiedades mecanicas de los productos ceramicos a los que se incorporan Bibliografia EditarBruni Yesica Lorena 03 de 2014 Compositos del sistema ZrO2 CaO Al2o3 obtenidos por reaccion sinterizacion de zirconia y cemento de alta alumina p 232 Consultado el 24 de abril de 2014 1 2 3 4 Datos Q1936199 Multimedia Ceramic materials Obtenido de https es wikipedia org w index php title Ceramica tecnica amp oldid 138967044, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos