domingo, 22 de noviembre de 2009

Ejemplos de metales ferrosos


Hierro Dulce: es un metal ferroso que contiene menos del 0.1% de carbono con el 1 a 3% de escoria finalmenet divida y distribuida uniformamente en todas partes del metal.


existen procesos de refinado del material ferrosso , se moldean ligotes y otras formas dependiemte del forma del metal y su anticipado.

Corrosion integranular 05/11/09


La Corrosion intrgranular sucede cuando existe un camino preferencial para la corrosion en la region de los contornos de grano principalmente factor responsable por la dferencia en la resistencia ala corrosion de la matriz (material en el medio del grano ) y del material vecino al contorno es la diferencia que presenta en la composicion quimica en esos lugares.De esa manera , aunque la alteracion no la composicion no sea suficiente para eliminar toltalmenete lalcapacidad de formacion de la capa pasiva se verifica que existe una corrienet d ela corrocion . ocacionando para las caracteristicas de diferentes materiales.

Micrografia


En la metalografia microscopica (micrografia de los metales) estudia los productos metalurgicos , con el auxilio del microscopio objetivando .sus constituyentes y su textura este estudio es hecho superficies previmientes pulida.


Actualmenete la metalografia ya es considerando uno de los analisis mas importantes para garantizar la calidad de los materiales que proceso de fabricacion y tambien para la realizacion de estudios en la formacion de nuevas aleaciones de materiales esta practica se vuelve mas compleja pues los materiales presnetan diferentes morfologias dependiendo de los tratamientos termicos aplicados.

domingo, 15 de noviembre de 2009

Investigacion: Interferometria y sus complementos










Interferometria: es una tecnica utilizada en la astronomia que consiste en conbinar la luz que proviene de diferentes receptores, telescopios o antenas de radio para obtener una imagen de mayor resolucion . Esta tecnica se utilizaba especialmente en radioastronomia siendo mas dificil su implementacion en longuitudes de onda mas corta (visible) . La principal razon es la mayor presicion mecanica que se requiere utilizar longitudes de onda mas corta . En la actualidad hay proyectos ambiosos de interferometros opticos de gran escala combinano los gaces de la luz de grandes telescopios terrestres , como el inteferometro Kecck en Hawaii y el Very Large Telesope Interferometer VLTL en CHILE.



LA interferometria es la tecnica utilizada para obtener el poder de resolucion de telescopios muy grandes , utilizando dos o mas telescopios pequeños separados entre si . esta tecnica provee a dos telescopios separados entre si . dijamos . 100mtrs . como funciona . en realida el concepto es bastante sencillo. supangamos que Ud . construye un telescopio con un espejo primario parabolico de 100 mtrs de diametro , cual tendria una resolucion tan grande como para separar dos estrellas en un espacio de 1.4 milisegundos de arco. todo la luz recolectada por dicho telescopio terminara en el foco del telescopio ," en fase" osca que todas las crestas y valles de las ondas individuales de la luz estaran aliniadas , lo cual es necesario par obtener una mayor resolucion











Campo claro: para formar una imagen partir de un corte histologico usa luz visible , esto la muestra se debe ser lo bastante fina como para que los haces luz puedan atrevasarla. Tmabien se usan metodos de tincion segun las necesidades con el fin de aumentar los detalles en la imagen .




el campo del microscopio esta intensamente iluminado, mientras que los objetos observados aparecen mas oscuros. En general con este microscopio se pude alcanzar los 1000 aumentos , pudiendose llegar con ciertos modificaciones a 2000 y 3000 aumentos el ojo humano no logra distinguir obejots de menos de 50 micras de diametro no consigue resolver dos lineas separadas por menos 100 micras ( es decir las ves como una sola linea)


Analisis de materiales atraves de una analisis metalografico



nombre de la practica: analisis de los materiales mediante un analisis metalografico
ecenario:taller de usos multiples
Materiales o herraminetas a trabajar
  1. hierro
  2. lamina
  3. cobre
  4. alambre recocido

procedimiento:

colocar los materiales en prensa y despues aplicarles un afuerza para doblar dicho material y para checar su resistencia

caracteristicas de los materiales:

  • el hierro. es tenas y duro
  • la lamina: es tenas , ductil y maleable
  • cobre: es tenas , y facil de doblar
  • el alambre recocido: es ductil y tenas al momento de doblar

prueba de tenacidad

los materiales se pondran a prueba y se checaran su resistencia de dichos materiales

sábado, 14 de noviembre de 2009

Definiciones 30 / 09 /09




Materiales ferroso: los materiales no ferrosos no contiene hierro ,eston incluyen el aluminio , , cobre ,cromo , niquel, magnesio ,zinc , plomo y otros elementos metalicos . las aleaciones como el laton y el bronce , son una conbinacion de algunos deestos metales no ferrosos y se les denomina aleaciones no ferrosas.








resina epoxica: poliepoxido es un polimero termoestable que se endurese cuando se mezcla con un agente catalizador o endurezedor. las resinas epoxica mas frecuentes son producto de una reaccion entre epiclorohidrina y bisfenol- a .. los primeros intentos comersiales de produccion tuvieron lugar en 1927 en los E.E UU. . el merito de la primera sintesis de una resina basada en bisfenol-a lo comparten el Dr. pierre Castan de suiza y el estaduidense Dr. so . grenlee en 1936
















CAtalizador :es la sustancia que acelera o retarda u proceso quimico




moldes para montajes para probetas: las muestrasque son dificiles de manejar debido a sus dimensiones geometricas o a su naturaleza normalmente son montadas en algun tipo de soporte o bien son encapsuladas en algun tipo de resina o bajo un punto de bajo fusion.

jueves, 12 de noviembre de 2009

Definiciones






Atomo:En química y física, átomo (del latín atomum, y éste del griegoἄτομον, indivisible)es la unidad más pequeña de un elemento químico que mantiene su identidad o sus propiedades y que no es posible dividir mediante procesos químicos.
El concepto de átomo como bloque básico e indivisible que compone la materia del universo fue postulado por la escuela atomista en la Antigua Grecia. Sin embargo, su existencia no quedó demostrada hasta el siglo XIX Con el desarrollo de la física nuclear en el siglo XX se comprobó que el átomo puede subdividirse en partículas más pequeñas





redes cristalinas:En geometría y cristalografía las Redes de Bravais son una disposición infinita de puntos discretos cuya estructura es invariante bajo traslaciones. En la mayoría de casos también se da una invariancia bajo rotaciones o simetría rotacional. Estas propiedades hacen que desde todos los nodos de una red de Bravais se tenga la misma perspectiva de la red. Se dice entonces que los puntos de una red de Bravais son equivalentes.
Mediante teoría de grupos se ha demostrado que solo existe una única red de bravais unidimensional, 5 redes bidimensionales y 14 modelos distintos de redes tridimensionales.
La red unidimensional es elemental siendo ésta una simple secuencia de nodos equidistantes entre sí. En dos o tres dimensiones las cosas se complican más y la variabilidad de formas obliga a definir ciertas estructuras patrón para trabajar cómodamente con las redes.
Para generar estas normalmente se usa el concepto de celda primitiva. Las celdas unitarias, son paralelogramos (2D) o paralelepípedos (3D) que constituyen la menor subdivisión de una red cristalina que conserva las características generales de toda la retícula, de modo que por simple traslación de la misma, puede reconstruirse la red al completo en cualquier punto.
Una red típica R en tiene la forma:

donde {a1,..., an} es una base en el espacio Rn. Puede haber diferentes bases que generen la misma red pero el valor absoluto del determinante de los vectores ai vendrá siempre determinado por la red por lo que se lo puede representar como d(R).














Estructura del átomo
En el átomo distinguimos dos partes: el núcleo y la corteza.- El núcleo es la parte central del átomo y contiene partículas con carga positiva, los protones, y partículas que no poseen carga eléctrica, es decir son neutras, los neutrones. La masa de un protón es aproximadamente igual a la de un neutrón.Todos los átomos de un elemento químico tienen en el núcleo el mismo número de protones. Este número, que caracteriza a cada elemento y lo distingue de los demás, es el número atómico y se representa con la letra Z.- La corteza es la parte exterior del átomo. En ella se encuentran los electrones, con carga negativa. Éstos, ordenados en distintos niveles, giran alrededor del núcleo. La masa de un electrón es unas 2000 veces menor que la de un protón.Los átomos son eléctricamente neutros, debido a que tienen igual número de protones que de electrones. Así, el número atómico también coincide con el número de electrones.