UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO INGENIERIA INDUSTRIAL. INTEGRANTES:  Ramírez Elida  Sánchez Bryan Trabajo de investigación N° 2 Procesos Industriales.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Vamos a aprender por qué los metales son tan importantes para nosotros y cómo los obtenemos de la naturaleza.
Advertisements

METALES. INTRODUCCIÓN Muchos materiales, cuando prestan servicio están sometidos a fuerzas o cargas; ejemplos son las aleaciones de aluminio con las cuales.
PROPIEDADES MECANICAS ELASTICIDADPLASTICIDADMALEABILIDADDUCTILIDADDUREZA TENACIDAD Y FRAGILIDAD FATIGA PROPIEDADES TECNOLOGICAS COLABILIDADFORJABILIDADMAQUINABILIDADTEMPLABILIDAD.
LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES
LOS MATERIALES Y SUS PROPIEDADES
LOS METALES.
Heidis P. Cano Cuadro PhD
¿POR QUÉ LOS METALES SON TAN BUENOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y TÉRMICOS?
MATERIAS PRIMAS.
TABLA PERIODICA Se conoce como tabla periódica de los elementos, sistema periódico o simplemente como tabla periódica, a un esquema diseñado para organizar.
LA MATERIA Imágenes tomadas de
ACERO Se llama así al hierro con un alto contenido de carbono, entre un 0,05 y 1,075%, material que puede adquirir propiedades mediante tratamientos térmicos.
El VIDRIO Profesor: Alberto Botteselle Integrantes: Manuel Navas
Química General con Laboratorio MI Frida Karem Rivas Moreno
Evolución de los metales
LOS MATERIALES Y SUS PROPIEDADES
7. Los materiales y sus aplicaciones
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
Aleaciones de Cobre. Definición El cobre es un cuerpo simple, brillante, de color rojizo, notable por su conjunto de propiedades que lo hacen extraordinario,
LOS MATERIALES Y SUS PROPIEDADES
Metales, No metales y metaloides.
Fundiciones Especiales
Composición de la materia
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES. Los materiales: Son las materias primas transformadas mediante procesos físicos y/o químicos, que son utilizados para fabricar.
Tema 6. MATERIA-LES Y NUEVOS MATERIA-LES.
CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES
Materiales Propiedades Mecánicas Dimensiones Tolerancias Rugocidad
AGUA Y SOLUCIONES Semana 7
Propiedades de los materiales
ALEACIONES.
Estructura y propiedades de los materiales no metálicos
ESTADO SÓLIDO.
Materiales pétreos aglomerantes
ENLACE METÁLICO.
Clasificación de los materiales y sus propiedades de los materiales.
ESPEL LATACUNGA Marco Saraguro Marjorie Lasluisa. Dalton Izquieta Ing. Petroquímica.
Unidad 1. Introducción a la Química Tema: 1.3. Átomos: Estructura, tabla periódica. Objetivo:. 1. Conoce la estructura de los átomos y su nomenclatura.
Semana 7 Licda. Lilian Judith Guzmán Melgar
LOS MATERIALES Y SUS PROPIEDADES
MATERIA.
Unidad 1 En esta unidad veremos un pequeño resumen de la unidad: las propiedades y extracción de materias primas metálicas y no metálicas.
LOS sólidos OBJETIVO: Conocer e identificar las características y propiedades de los sólidos. Profesora: Marianet Zerené.
La materia y sus propiedades
MATERIALES.
METALES.
LOS MATERIALES Y SUS PROPIEDADES. MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS: Son los recursos naturales a partir de los que obtenemos los materiales.
Tecnología de 1º de la ESO Propiedades de los materiales Pasar página.
PROPIEDADES DE LOS SÓLIDOS
CLASIFICACIÒN DE LOS MATERIALES
CRISTIAN ESTIVEN PARDO FERNANDEZ JUAN ESTEBAN CHACÓN CAMARGO FABIO ERNESTO BELTRAN MUÑOZ.
Tema 1 Sistema de Materiales Parte 1. ¿ALGUNA VEZ se ha preguntado por qué el hielo se derrite y el agua se evapora? ¿Por qué las hojas cambian de color.
EL ACERO. HISTORIA El término acero procede del latín "aciarius", y éste de la palabra "acies", que es como se denomina en esta lengua el filo de un arma.
Latón. Introducción En esta presentación se verá las características principlaes del Latón. De igual forma los tipos de laton que existen.
CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES.. Clasificados según sus características, encontramos:  METALES  SEMICONDUCTORES  CERAMICOS  POLIMEROS  MATERIALES.
PROPIEDADES DE LOS SÓLIDOS
Paula Grondona Fernández. ¿Qué es? Es un elemento químico metálico. Es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre (8.1%). Se halla distribuido.
Materias primas Las materias primas empleadas en el taller de joyería son: Latón Cobre Plata Alloy.
Integrantes: Arlex David Pérez Jaider Fabián Diaz Johan Darley Andrade.
Clasificación de los materiales  Metales y aleaciones metálicas  Polímeros  Cerámicos y vidrios  Compuestos  Otros materiales.
Química U.2 Enlace Químico Propiedades de las sustancias metálicas.
TEMA 5: MATERIALES INDUSTRIALES Y SUS PROPIEDADES.
INGENIERIA DE MATERIALES UNIDAD I – SEMANA 01 GENERALIDADES Ing. Miguel A. López Mucha    
¿Qué son los materiales metálicos? Qué son los materiales metálicos? Se define a los metales como aquellos elementos químicos que se caracterizan por.
INGENIERIA DE MATERIALES Ing. Alejandra Garza Vázquez.
Vana dio El vanadio es un metal que presenta una consistencia dureza media casi como el acero azul. Aunque es un metal poco conocido es bastante valioso.
Introducción Procesos de Manufactura Por: Ing. Ricardo A. Forero R. INGNIERÍA CONCURRENTE Propiedades MecánicasPropiedades Mecánicas DimensionesDimensiones.
TEMA 5: MATERIALES INDUSTRIALES Y SUS PROPIEDADES.
Transcripción de la presentación:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO INGENIERIA INDUSTRIAL. INTEGRANTES:  Ramírez Elida  Sánchez Bryan Trabajo de investigación N° 2 Procesos Industriales FECHA DE PRESENTACION: 19/06/2018 SEMESTRE: Sexto DOCENTE: Ing. Paola Ortiz GRUPO N°: 8 TEMA: METALES

Los metales son elementos químicos que se encuentran en la naturaleza en estado sólido a temperatura ambiente, a excepción del mercurio y del galio, que a temperatura ambiente suelen estar en estado líquido. Los metales son materiales con múltiples aplicaciones que ocupan un lugar destacado en nuestra sociedad METALES

PROCESO DE OBTENCIÓN Cuando se formó la tierra, la masa fundida contenía los múltiples metales. La mayoría de los metales se combinaron con rocas cuando estaban fundidos para formar minerales metálicos, ejemplo: bauxita y mineral de hierro Todos los metales se obtienen a través de la minería Los minerales, que se extraen de las minas, se componen de dos partes: MENA: es la parte útil del mineral, de la que se extrae el metal. GANGA: es la parte no útil del mineral. Esta parte se desecha. La ganga debe separarse de la MENA.

PROPIEDADES DE LOS METALES Conductividad térmica: Es la capacidad que tienen los metales para conducir el calor a través de ellos. Todos los metales tienen buena conductividad térmica. Dilatación y contracción: Un metal se dilata cuando aumenta de tamaño al aumentar la temperatura y se contrae cuando disminuye de tamaño al disminuir la temperatura. Fusibilidad: Es la propiedad que tienen los materiales de fundirse, es decir, de pasar de estado sólido a líquido cuando sube la temperatura. Todos los metales tienen fusibildad. Soldabilidad: Es la capacidad que tienen algunos metales de unirse a altas temperaturas.

PROPIEDADES DE LOS METALES Las propiedades relacionadas con la aplicación de fuerza sobre los metales. Tenemos: Dureza: Es la resistencia que ofrece un metal a ser rayado, cortado o perforado. Tenacidad: Es la resistencia que ofrece un metal a romperse cuando es golpeado. Ductilidad: Es la capacidad que tienen algunos metales de convertirse en hilos finos cuando son estirados. Maleabilidad: Es la capacidad que tienen algunos metales de convertirse en láminas finas cuando son extendidos. Fragilidad: Es la facilidad con la que se rompe un metal cuando es golpeado. Es lo contrario de tenacidad. Elasticidad: Es la capacidad que tienen algunos metales de recuperar su forma inicial cuando finaliza la fuerza que lo ha deformado. Plasticidad: Los metales tienen plasticidad cuando no son capaces de recuperar su forma inicial al finalizar la fuerza que lo ha deformado. Lo contrario de plasticidad es elasticidad.

La Resistencia a la tensión Se determina por el estirado de los dos extremos de una probeta con dimensiones perfectamente determinadas y con marcas previamente hechas. Al aplicar fuerza en los dos extremos se mide la deformación relacionándola con la fuerza aplicada hasta que la probeta rebasa su límite de deformación elástica y se deforma permanentemente o se rompe. La resistencia al corte de un material es generalmente el 50% del esfuerzo a la tensión. La resistencia a la torsión es alrededor del 75% de la resistencia a la tensión. La resistencia a la compresión de materiales relativamente frágiles es de tres o cuatro veces la resistencia a la tensión. Propiedad que expresa el grado de deformación permanente que sufre un metal bajo la acción directa de una carga determinada Dureza

TÉCNICAS DE SEPARACIÓN  TAMIZADO: Separa las partículas sólidas por su tamaño usando tamices.  FILTRACIÓN: Separa partículas sólidas de un líquido utilizando filtros.  FLOTACIÓN: Se separa los sólidos de un líquido por su densidad. los más densos se depositan en el fondo.

TIPOS DE METALES los metales se pueden dividir en dos grandes grupos:  Metales ferrosos: Son aquellos metales que contienen hierro como componente principal. entre estos están… el hierro puro el acero la fundición  Metales no ferrosos: Son aquellos metales que no contienen hierro o contienen muy poca cantidad de hierro. hay muchos: el cobre el aluminio el bronce el cinc el plomo, etc

METALES MAS ABUNDANTES SILICIO Es el elemento más abundante en la corteza terrestre, el silicio representa más del 28 por ciento de su masa. Combinado con oxígeno, el dióxido de silicio es el compuesto más común en la corteza. La mayoría de la gente conoce al dióxido de silicio como arena común, pero también puede tomar la forma de rocas cristalinas de cuarzo y otros. El silicio es también un material esencial en la fabricación de la electrónica y chips de computadora.

ALUMINIO El aluminio es el elemento metálico más abundante en la Tierra y en la Luna, pero nunca se encuentra en forma libre en la naturaleza. Se halla en:  Las plantas.  En casi todas las rocas, sobre todo en las ígneas, que contienen aluminio en forma de minerales de aluminosilicato. Cuando estos minerales se disuelven, según las condiciones químicas, es posible precipitar el aluminio en forma de arcillas minerales, hidróxidos de aluminio o ambos.

El hierro es uno de los más comunes y más barato de todos los metales y representa más del 5 por ciento de la corteza terrestre, por lo que está cuarto en la lista de elementos abundantes. El hierro combinado con carbono hace el acero. Hay evidencia arqueológica de que los seres humanos han utilizado el hierro durante miles de años. HIERRO

El calcio es el quinto elemento más abundante en la corteza terrestre. El calcio representa más del 4 por ciento de la corteza. El calcio es otro elemento reactivo que no se encuentra libre en la naturaleza, ya que forma fácilmente compuestos con oxígeno y agua. Los fabricantes utilizan compuestos de calcio en muchas aplicaciones incluyendo paneles de yeso (drywall), yeso y pasta de dientes. CALCIO

El sodio puede ser mejor conocido como parte del compuesto que hace que la sal de mesa, o cloruro de sodio, pero también compone más del 2 por ciento de la corteza terrestre, por lo que es el sexto elemento más abundante. El sodio no se encuentra libre en la naturaleza debido a su alta reactividad. Es un ingrediente en muchos compuestos útiles, tales como bicarbonato de sodio, sosa cáustica, y el bórax. SODIO

HIERRO El hierro es el metal más barato y el más utilizado. Basta alzar la vista para ver los múltiples usos del hierro transformado casi totalmente en acero: construcciones (edificios, puentes, represas etc.), automotores, maquinarias industriales y domésticas etc. De acuerdo con el cuadro, su producción es 57 veces mayor que la del segundo (aluminio).

Usos del aluminio. Es más liviano que el hierro y por ello empleado como material estructural de edificios, aviones, automóviles, barcos. Es utilizado en líneas de transmisión eléctrica, aunque solo tiene el 60% de la conductividad eléctrica del cobre, pero es más barato, pero no resiste voltajes muy elevados como éste. Debido a su gran reactividad química, el aluminio se usa finamente pulverizado como combustible sólido de cohetes espaciales y para aumentar la potencia de los explosivos. ALUMINIO

Usos del cobre. El cobre es clave para la generación y distribución eléctrica, ya que es un excelente conductor de esta energía. Sus características principales son la conductividad eléctrica, la ductilidad y la maleabilidad. Gracias a la alta conductividad eléctrica, el cobre es hoy el metal más utilizado para conducir la electricidad. Sus cualidades bactericidas lo hacen apto para su uso en aire acondicionado, agricultura y grifería COBRE

Usos del manganeso. El manganeso puede no ser un elemento familiar a muchos, pero es el cuarto metal más utilizado. Se lo emplea primordialmente para mejorar las propiedades de otros metales. Aleaciones no ferrosas de manganeso son bronce al manganeso (Mn, Cu, Sn y Zn), que resiste la corrosión, incluso la del agua del mar y se usa para hacer hélices de barcos y torpedos y la manganina que es una aleación (Cu, Mn y Ni) muy utilizada para construir resistencias eléctricas y cables para medidas eléctricas precisas, porque su conductividad eléctrica no varía apreciablemente con la temperatura. MANGANESO

Usos del zinc. Por ser agente anticorrosivo, aproximadamente la mitad del zinc se usa en la galvanización (recubrimiento de otros metales como para la fabricación de calaminas), en medicina para mejorar el sistema inmunológico; en la prevención del cáncer, para mantener el estado de ánimo y la claridad mental, etc. ZINC