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    ALEACIONES NOFERROSAS

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    Aleaciones de Al

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    Las aleaciones de aluminio se dividen en:Aleaciones para forjaAleaciones para fundicin

    Se divide en dos subgrupos:Tratables trmicamenteNo tratables trmicamente

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    Aleaciones para forja

    Aleaciones que se conforman mediante unproceso de deformacin.

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    Aleaciones por fundicin

    Contienen Silicio para provocar una reaccimeutctica.Bajo punto de fusinFluidezColabilidad

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    Aleaciones de Mg y Berilio

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    Caractersticas

    El magnesio se obtiene electroqumicamente.Se utilizan para aplicaciones aeroespaciales.Presenta riesgo con el maquinado y lafundicin, debido a que se quema con eloxgeno.Mala respuesta a los mecanismos de

    endurecimiento.

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    Tipo de aleaciones

    Aleaciones por endurecimiento por solucinslida.

    Aleaciones por endurecimiento porenvejecimiento.

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    ALEACIONES DECOBRE

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    El cobre fue extrado mucho mas antes que elhierro. Es mas fcil de alcanzar por sus bajastemperaturas de extraccin.Las aleaciones base de cobre tienendensidades mas elevadas que las de losaceros. La resistencia especifica es inferior alas aleaciones de aluminio y magnesio .Las aleaciones base cobre aprovechan losmecanismos de endurecimiento que hemosanalizado.Los cobres con menos 1% de impurezas seutilizan para aplicaciones elctricas ymicroelctricas

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    TABLA 13-7 Propiedades de aleaciones de cobre comunesobtenidas mediante diferentes mecanismos de endurecimiento

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    Aleaciones endurecidas porsoluciones slidas

    Varias aleaciones de cobre grandes cantidadesde elementos de aleacin.Las aleaciones de cobre zinc, base de loslatones con menos de 40% de Zn formansoluciones slidas monofsicas de zinc en cobre.Estas aleaciones se pueden trabajar en frio.Los bronces se consideran como aleaciones decobre que contienen estao y que puedencontener tambin otros elementos.Los bronces de estao (bronces fosforados)puede contener hasta un 10% de Sn y sonmonofsicos

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    Aleaciones endurecibles porenvejecimiento

    Varias aleaciones base cobre exhibenrespuesta al endurecimiento porenvejecimiento (cobre-zirconio, cobre-cromo,

    cobre berilio).Las aleaciones cobre-berilio se utilizan debidoa su alta resistencia, elevada rigidez y ademsno produce chispas

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    Aleaciones cobre-plomo

    Cualquiera de las aleaciones pueden contenerhasta un 4.5% Pb.El plomo forma reacciones manotcticas con elcobre y produce pequeas esferas comoultimo lquido a solidificar.El plomo mejor caractersticas de maquinado.Las aleaciones cobre-plomo contieneconsecuencias ambientales

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    ALEACIONES DENQUEL Y COBALTO

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    Las aleaciones de nquel y cobalto se utilizantanto para la proteccin contra la corrosincomo para obtener resistencias a altastemperaturas, al aprovechar sus elevadospuntos de fusin y sus altas resistencias.

    una aleacion de Ni-36% Fe presenta unadilatacin casi nula durante su calentamiento

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    TABLA 13-8 composiciones, propiedades y aplicacionesde aleaciones de nquel y de cobalto seleccionadas.

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    Nqueles y monelesCobre y nquel se obtiene la resistencia mxima

    cerca de 60% Ni.Varias aleaciones (moneles) se utilizan el aguasalada y a temperaturas elevadas por fuerza sufuerza y resistencia a la corrosin.

    SuperaleacionesSon aleaciones de nquel, hierro-nquel, ycobalto que contiene grandes cantidades deelementos de aleacin. Producen unacombinacin de alta resistencia a temperaturaselevadas.

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    Endurecimiento por solucin slidaSe logra mediante grandes adiciones decromo, molibdeno y tungsteno as comopequeas adiciones de tantalio, zirconio,niobio y boro.

    Estas aleaciones hace a que sea resistente ala termo fluencia.Endurecimiento por precipitacin

    Las superaleaciones de nquel nquel-hierroque contiene aluminio y titanio forman elprecipitado coherente durante elenvejecimiento.

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    (a) Microestructura de una superaleacin con carburos en

    limite de gramo y precipitados(b) Microestructura de una superaleacin envejecida a 2temperaturas que producen a la ves precipitados

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    TITANIO

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    CARACTERISTICASResistencias de hasta 200000 psi, junto con una

    densidad de 4.505 g/cm3 aportan excelentespropiedades mecnicas.

    Una pelcula protectora adherente deproporciona una importante resistencia a lacorrosin y a la contaminacin por debajo de535C.

    El titanio es alotrpico con una estructuracristalina HC(a) a bajas temperaturas y conuna estructura BBC(B) por encima de 882 C.

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    PROPIEDADES MECANICAS

    1.-Las impurezas en el titanio determinan su tenacidad.2.-L a tenacidad a deformaciones de corte es baja.3.-La aleacin tiende a deslizarse con dificultad sobre el mismo

    material y otras aleaciones.4.-El titanio se pasiva al estar expuesto a un medio fisiolgico

    por la deformacin de una capa superficial de xido.5.-Tiene una relacin tenacidad-peso elevada.6.-La densidad es de 4.5 g/cm3 es menor que la del acero 316

    SS (7.9g/cm3), o de las aleaciones CoCrM(8.3g/cm3) yCoNiCrMo(9.2 g/cm3).

    7.-El contenido de oxigeno afecta severamente la ductilidad ytenacidad.

    8.-Tiene alta tenacidad9.-La aleacin puede ser bien soldada10.-Tiene una estructura de una sola fase a temperaturas bajas

    que no puede ser tratada trmicamente11.-El modulo de elasticidad es aproximadamente de 110 Gpa.

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    TIPOS DE ALEACIONES DE TITANIO

    Aleacin de titanio puroAleacin de titanio alfaAleacin de titanio betaAleacin de titanio alfa-beta

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    Mediante el desarrollo de recubrimientosporosos de composiciones cermicas similaresa los huesos, conocidos como hidroxiapatita,es posible hacer que las protesis de titaniosean bioactivas.

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    METALES REFRACTARIOS

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    Son materiales que tienen estabilidad qumicay resistencia mecnica a alta temperatura, engeneral superior a 1400 C

    Los metales refractarios (tungsteno, molibdeno,tantalio y niobio) tienen temperaturas de fusin

    extremadamente altas (por arriba de 1925 C).Los metales refractarios empiezan a oxidarse entre200 y 425 C y rpidamente se contaminan o

    fragilizan.

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    Microestructura o textura.

    Los materiales refractarios son productospolicristalinos que contienen una o ms fasescristalinas y usualmente fase lquida o vtrea.

    Las propiedades fsicas, tales como laresistencia mecnica, dependen del tamao yforma de los cristales individuales, lanaturaleza de la unin entre cristales y ladistribucin de la fase lquida. Estascaractersticas son conocidas como textura omicroestructura del material refractario, y engeneral de cualquier otro tipo de material.

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    METALES PRECIOSOS

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    Se suelen denominar metales preciosos , aaquellos que se encuentran en estado libre enla naturaleza, es decir, no se encuentrancombinados con otros elementos formandocompuestos.

    Los metalespreciosos suelen ser el oro, (Au),la plata, (Ag), elpaladio, (Pd) platino, (Pt), yel rodio, (Rh).

    http://es.wikipedia.org/wiki/Metalhttp://es.wikipedia.org/wiki/Orohttp://es.wikipedia.org/wiki/Platahttp://es.wikipedia.org/wiki/Paladiohttp://es.wikipedia.org/wiki/Platinohttp://es.wikipedia.org/wiki/Rodiohttp://es.wikipedia.org/wiki/Rodiohttp://es.wikipedia.org/wiki/Platinohttp://es.wikipedia.org/wiki/Paladiohttp://es.wikipedia.org/wiki/Platahttp://es.wikipedia.org/wiki/Orohttp://es.wikipedia.org/wiki/Metal