Bloque 1 Flashcards
(23 cards)
Que entiende por electropositividad
Aquel elemento que CEDE electrones para cumplir la regla del octeto, transformándose en CATIONES. Ej: METAL
Que entiende por electronegatividad
Aquel elemento que CAPTA electrones para cumplir la regla del octeto, transformándose en ANIONES. Ej: NO METAL
Que es la regla del octeto
Todos los elementos reaccionan QUIMICAMENTE con el objetivo de completar 8 electrones en su ULTIMA orbita, llegando al estado de MENOR ENERGIA.
Enumere los tipos de vinculaciones entre átomos
Unión IONICA, unión COVALENTE, unión METALICA, unión VAN DER WAALS
Explique brevemente la unión IONICA
- Se da entre un NO METAL y un METAL
- Es una TRANSFERENCIA de electrones
- Es una union FUERTE
- NO son conductores de ELECTRICIDAD ni de CALOR
- ALTA resistencia MECANICA y DUREZA
- ALTO punto de FUSION
Explique brevemente la unión COVALENTE
- Se da entre un NO METALES de similar electronegatividad
- Es un COMPARTIMIENTO de electrones
- Es una unión FUERTE
- MALOS conductores de ELECTRICIDAD y de CALOR
- BAJA resistencia MECANICA y DUREZA
- BAJO punto de FUSION
Explique brevemente la unión METALICA
- Se da entre átomos de elementos positivos que estan IONIZADOS
- Es una union de METAL CON SI MISMO
- Es una unión FUERTE
- BUENOS conductores de ELECTRICIDAD y de CALOR
- ALTA resistencia MECANICA y DUREZA
- ALTO punto de FUSION
Explique brevemente la unión VAN DER WALS
- Es un enlace SECUNDARIO formado por ATRACCION ELECTROESTATICA entre dipolos eléctricos.
- Es una union DEBIL
- BAJA energía de atracción de fuerzas
Enumere los tipos de materiales que existen
METALICOS, POLIMERICOS, CERAMICOS, COMPUESTOS, ELECTRONICOS
Características principales de los materiales METALICOS
- MEDIA/BAJA resistencia a altas temperaturas
- ALTA conformacion plastica
- BAJA resistencia a la corrosion
- ALTA dureza y resistencia mecanica
Características principales de los materiales CERAMICOS
- ALTA resistencia a altas temperaturas
- BAJA conformacion plastica
- ALTA resistencia a la corrosion
- ALTA dureza y resistencia mecanica
- Son AISLANTES y FRAGILES
Características principales de los materiales POLIMERICOS
- ALTA resistencia a altas temperaturas
- ALTA conformacion plastica
- DIVERSA resistencia a la corrosion
- BAJA dureza y resistencia mecanica
- Son AISLANTES
Características principales de los materiales COMPUESTOS
- Materiales INSOLUBLES entre sí, uno BASE y otro de REFUERZO
- ALTA dureza, resistencia mecanica y tenacidad
- Buscan POTENCIAR las propiedades fisicas y mecanicas de los materiales que la componen.
Características principales de los materiales ELECTRONICOS
- POCA cantidad pero MUY importantes
2. Dedicados a la ALTA ingenieria y tecnologia
Factores que deben considerarse al seleccionar un material
- Disponibilidad
- Propiedades mecanicas
- Propiedades fisicas
- Facilidad de elaboración
- Costo
- Durabilidad
- Impacto sobre la salud y el medio ambiente
Condiciones de estado metálico
- Atomos provienen de elementos ELECTROPOSITICOS
- Atomos deben estar IONIZADOS
- Los electrones permanecen LIBRES dentro de la estructura formando una NUBE ELECTRONICA
Modelos mas comunes de estructura cristalina de los metales.
VER DIBUJOS CON CELDAS UNITARIAS
Los 3 elegidos proporcionan la MAXIMA estabilidad posible y MENOR estado de energía.
- BCC
- FCC
- HCP
Justifique la ESTABILIDAD de la ESTRUCTURA de los metales
- Los iones estan ORDENADOS, generando GRAN fuerza de TRACCION entre sí
- Electrones LIBRES generan la NUVE ELECTRONICA que estabiliza la estructura
Comportamiento ELÁSTICO
Cuando a un material se le aplica una carga, se produce una deformación y al retirarla, el material VUELVE a sus dimensiones originales. REVERSIBLE
Comportamiento PLÁSTICO
Cuando a un material se le aplica una carga, se produce una deformación y al retirarla, el material NO RECUPERA sus dimensiones originales. IRREVERSIBLE
Como afecta la TEMPERATURA al comportamiento de los metales, en cuanto a la fragilidad.
Al AUMENTAR la temperatura en los metales, AUMENTA PROPORCIONALMENTE la capacidad de conformacion plastica, disminuyendo la fragilidad. Al AUMENTAR la temperatura, hay MAS ENERGIA, MAS MOVILIDAD de DISLOCACIONES, debilitandose los enlaces.
Que entiende por DUCTILIDAD y por FRAGILIDAD en los metales. Como se evalua.
1) DUCTILIDAD: capacidad del material de deformarse plásticamente sin romperse. Se evalúa con un ensayo de TRACCION donde una probeta se deforma LONGITUDINALMENTE hasta romperse, analizando el tipo de rotura.
2) FRAGILIDAD: capacidad del material de romperse sin deformarse. Se evalúa con un ensayo de IMPACTO donde a una probeta normalizada con muecas se le analiza la energía absorbida en el impacto.
A que se debe la CONDUCTIVIDAD TÉRMICA en los metales.
Se debe a la NUBE ELECTRONICA.. Se calienta el material, AUMENTANDO la energía cinética de las moléculas y su nivel de AGITACION, provocando la conductividad.