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Listen to ultimo audio by Tariku Olivares MP3 song. ultimo audio song from Tariku Olivares is available on Audio.com. The duration of song is 11:17. This high-quality MP3 track has 605.481 kbps bitrate and was uploaded on 8 Apr 2024. Stream and download ultimo audio by Tariku Olivares for free on Audio.com – your ultimate destination for MP3 music.










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The transcription discusses the properties of materials with ecological, biomedical, or technological properties. It explains the classification of materials based on their composition, origin, physical or chemical properties, and technological ease of obtaining products from them. It also covers various mechanical properties such as hardness, toughness, and deformability. Additionally, it mentions physical and chemical properties like electrical resistance, thermal conductivity, and resistance to oxidation. The transcription also discusses metallic, ceramic, polymeric, and hybrid materials, as well as the selection of materials based on factors such as physical, mechanical, processed, time, legal, economic, environmental, and other considerations. The future potential of nanotechnology in improving material properties is also mentioned. Propiedades de los materiales con propiedades ecolĂłgicas, biomĂ©dicas o tecnolĂłgicas. La clasificaciĂłn de los materiales puede ser por su composiciĂłn quĂmica, su origen, propiedades fĂsicas o quĂmicas, tecnolĂłgicas, etc. La clasificaciĂłn de materiales de manera tecnolĂłgica se clasifica por la facilidad para obtener productos de ellos. Se dividen en metálicos, cerámicos, polimĂ©ricos y moleculares e hĂbridos. Propiedades de los materiales. Los materiales no reaccionan igual en condiciones extremas, reaccionan segĂşn su propia naturaleza. Naturaleza son las propiedades que lo hacen idĂłneo para la situaciĂłn. Están las propiedades mecánicas. Son las propiedades que presentan los materiales cuando están ejerciendo un esfuerzo. Son esenciales para la construcciĂłn. Cuando sobre un cuerpo se ejerce una fuerza, el material requiere de unas exigencias fĂsicas los esfuerzos. Tipos de esfuerzos. CompresiĂłn, tracciĂłn, flexiĂłn, torsiĂłn y cortadura. DespuĂ©s está la propiedad mecánica de la dureza. Pues la oposiciĂłn de un material en serrallado o perforado. Como por ejemplo, el diamante es duro y el talco, blando. La tenacidad. Cantidad de energĂa que absorbe un material antes de romperse debido a fuerzas exteriores. Los materiales que no se rompen son tenaces y los que se rompen son frágiles. La resistencia mecánica. La capacidad que tiene un material de resistir esfuerzos sin deformarse o romperse. La deformabilidad. Capacidad de un material para deformarse fácilmente. Estos materiales pueden ser deformables o rĂgidos. Los deformables pueden ser elásticos, vuelve a su forma inicial. O plásticos, se mantienen deformes. Ductilidad. Capacidad de un material de extenderse en hilos. Maleabilidad. La capacidad de extenderse en láminas. Fátiga. Capacidad de fracturarse ante esfuerzos o cargas aunque las cargas estĂ©n por debajo de su tensiĂłn de ruptura. Propiedades fĂsico-quĂmicas. Resistencia elĂ©ctrica. La oposiciĂłn que presenta un material al paso de la corriente a travĂ©s de Ă©l. Los materiales se clasifican en conductores aislantes y semiconductores. La resistividad. La resistividad que ofrece al paso de la corriente. La resistividad de un material no es constante. Aumenta con la temperatura y con las impurezas e imperfecciones que tenga. Conductividad tĂ©rmica. La capacidad para permitir el paso del calor a travĂ©s de Ă©l. DilataciĂłn tĂ©rmica. La capacidad de aumentar de tamaño cuando aumenta la temperatura. Se produce por el aumento de las vibraciones de los átomos del material por el aumento de la temperatura. Calor especĂfico. La cantidad de calor que necesita un cuerpo para que aumente la temperatura sin experimentar un cambio de fase. Densidad. La relaciĂłn entre la masa de un material y el volumen que ocupa. Punto de congelaciĂłn, punto de ebulliciĂłn y punto de difusiĂłn. Son valores para cada material. Indican las distintas temperaturas que cambian el estado del material. De lĂquido a sĂłlido, de lĂquido a gas, de sĂłlido a lĂquido. El calor usado para que cambie de estado se llama calor latente. Comportamiento magnĂ©tico. La respuesta ante un cambio externo puede ser diagmagnĂ©ticos. Responde con un campo magnĂ©tico dĂ©bil que se pone al exterior. ParamagnĂ©ticos. Responde con un campo magnĂ©tico que se suma al exterior. FerromagnĂ©ticos. Responde con un cambio magnĂ©tico fuerte que suma al exterior. Resistencia a la oxidaciĂłn. Resistencia que presenta un material ante el oxĂgeno oxidante. Es de mucha importancia en objetos que están en contacto con el oxĂgeno. Cuando la oxidaciĂłn ocurre en lugares hĂşmedos ocurre la corrosiĂłn. Esto puede hacer fisuras que puede llegar a fracturar el material. Propiedades sensoriales. Son las propiedades relacionadas con los sentidos calor, tacto, textura o brillo. Los materiales pueden ser transparentes que dejan pasar la luz y ver a travĂ©s de ellos. TranslĂşcidos que dejan pasar la luz pero no a travĂ©s de ellos. Y opacos que no dejan pasar la luz a travĂ©s de ellos. Materiales metálicos. Los materiales metálicos tienen átomos unidos mediante enlaces metálicos en los que las capas externas pueden desplazarse libremente formando una nube electrĂłnica. Son grandes conductores electrĂłnicos y tĂ©rmicos. Son duros y denases. Se pueden fundir. Son maleables. Son poco resistentes a la oxidaciĂłn. Y se clasifican en metales fĂ©rricos y no fĂ©rricos. Los metales fĂ©rricos son todos aquellos que aparecen con carbono. SegĂşn el porcentaje se clasifican en hierro puro, acero y fundiciones. El hierro puro está formado por hierro y un porcentaje de carbono de 0,03%. Es un material muy frágil y su principal aplicaciĂłn es construir transformaciones electroimanes. El acero está formado por un hierro y un porcentaje de entre 0,03% y 2%. Tiene una resistencia y dureza mayor aunque tambiĂ©n aumenta su fragilidad y se oxidan fácilmente. Y las fundiciones. Están formadas por hierro y un porcentaje de carbono de entre 2 y 6,67%. Son muy duras pero frágiles y poco dĂşctiles. Son fácilmente fundibles. Presentan gran resistencia a corrosiĂłn y cambios de temperatura. La fundiciĂłn del acero se suele obtener en altos hornos. Se insertan en la parte superior, en la parte del medio y se funden y en la parte del fondo se extrae a rabio. Metales no fĂ©rricos. Son los materiales más utilizados. Son el cobre, el estaño, el aluminio, el zinc y el titanio. Todos estos materiales no tienen hierro en su composiciĂłn. Ahora vamos a empezar a hablar de los materiales cerámicos. Que son los materiales inorganicos compuestos por elementos metálicos y no metálicos. Unidos quĂmicamente mediante enlaces hĂbridos iĂłnico covalentes. Algunos son la arcilla, la loza, la porcelana, el grĂ©s, el vidrio, el cemento, el hormigĂłn. Como podemos observar en las imágenes. Materiales polimĂ©tricos. Son agrupaciones de pequeñas molĂ©culas que se repiten. Pueden tener un origen natural o sintĂ©tico. PolĂmeros de origen natural. Pueden ser de origen animal o vegetal. Son las fibras textiles naturales y la madera y sus transformados. Las fibras textiles son como el algodĂłn. Se obtiene de la semilla de la planta del algodĂłn. Son hipoalergĂ©nicas y transitables. Y tienden a encoger. El lino que se obtiene del tallo de la planta. Son buenas doctoras tĂ©rmicas y son resistentes a la alergĂa. Y la lana. Son fibras de origen animal. Tienen mala conductividad tĂ©rmica, por eso mantienen el calor. Y la seda. Se obtiene del filamento continuo del gusano de la seda. Al elaborar su capullo. Es resistente y ligera. Absorbe el agua y resiste la luz directa. Y antes vamos a hablar de la madera. Es la parte sĂłlida y rĂgida que se encuentra en el interior de los troncos de los árboles bajo la corteza. Es flexible, aislante y resistente. Su conductividad elĂ©ctrica es muy baja, pero su conductividad sonora es muy buena. Las maderas pueden ser duras y blandas. Las maderas duras son de árboles de crecimiento lento. Almendro, cerezo... Las maderas blandas vienen de árboles de crecimiento rápido. Que suelen ser de hoja perenne, pino, abeto, chopo... Son maderas más ligeras y colores claros. Ahora los transformados de la madera. Están las maderas artificiales y los productos derivados. Las maderas artificiales como el contrachapado o el aglomerado no son tan vistosas, pero permiten crear utensilios de menor precio. El producto derivado del papel o el corcho. El papel se obtiene de la madera y fibras vegetales. Es fácil de doblar, de cortar y de doblar, pero tiene poca resistencia. PolĂmeros de origen sintĂ©tico. La uniĂłn de monĂłmeros se produce por reacciones de polimeraciĂłn. Existen tres tipos de plásticos. Termoestables, elastĂłmeros y termoplásticos. Todos los plásticos se identifican con un nĂşmero dependiendo de la posibilidad de reciclado. Estos nĂşmeros se llaman cĂłdigos RIC. Como por ejemplo los termoestables como la melanina, la valquelita y las resinas de poliĂ©ster. Los elastĂłmeros como el caucho, neopreno y siliconas. Y los termoplásticos como el PET, el HDPE, el LDPE, el PP, el PS, otros como el ABS o el PLA y el PVC. Ahora hablaremos de los materiales hĂbridos. UniĂłn entre materiales orgánicos e inorgánicos mezclados quĂmicamente como la fibra de carbono. Podemos encontrar materiales superconductores, cerámicos avanzados, biomateriales e inteligentes. Los superconductores son resistentes nulos a una corriente por debajo de una temperatura. Los cerámicos avanzados tienen mayor resistencia mecánica para los motores. Los biomateriales están diseñados para estar en contacto con tejido vivo. Los materiales inteligentes son capaces de responder entre estĂmulos externos, cambios de forma, de color o propiedades electrĂłnicas a cambios como la luz o la temperatura. El futuro está en la nanotecnologĂa que permite diseñar y manipular la materia a escala atĂłmica. Los nanomateriales ofrecen una mejora infinita de las propiedades de los materiales. Y ahora hablaremos de la selecciĂłn de materiales. Están los factores fĂsicos que es el tamaño, el peso y la forma. Los factores mecánicos que son los ensayos, las pruebas. DistracciĂłn, ejercer una fuerza hasta que se rompa. Dureza, analizar la huella que deja la fuerza. Y la resiliencia, mejorar resistencia y tenacidad. Factores procesados, saber el procedimiento y disponer del equipamiento tĂ©cnico. Cuatro, factores de tiempo, durante cuánto tiempo mantienen sus propiedades. Factores legales, normas legales de cada paĂs para su uso y ciclo de vida. Factores econĂłmicos, coste y disponibilidad. Factores de impacto ambiental, saber si es nocivo para la salud o si requiere un proceso constante de fabricaciĂłn. Y, por Ăşltimo, otros factores, que es si es conductor o no, si debe tener color o no, permeable, impermeable, etc. Y vamos a elegir materiales. Siguiendo el mĂ©todo tradicional de ingeniero, el ingeniero selecciona los materiales. Utilizando gráficos se realizan mapas de materiales de sus propiedades analizándolas para dos tipos de materiales. Utilizando bases de datos existen bases de estudio que incluyen las propiedades y los valores obtenidos en investigaciones y ensayos. Utilizando software especĂfico de análisis de materiales como CES, EDUPAC. Y, por Ăşltimo, vamos a hablar del impacto ambiental producido por la obtenciĂłn y transformaciĂłn de materiales. Los materiales metálicos, los cuales se obtienen en las minas durante la transformaciĂłn del mineral, se emiten gases a la atmĂłsfera que contaminan aire y aguas. Los procesos de combustiĂłn desarrollados en los altos hornos liberan CO2. Y las aguas, los fangos residuales se contaminan por el lavado de los metales. Están los materiales cerámicos. La obtenciĂłn de materia prima tiene un gran impacto ambiental porque las abaladuras en terreno generan mucho polvo. El proceso de cocciĂłn de la cerámica implica un fuerte impacto ambiental tanto por el gas como por el gasto energĂ©tico. Materiales plĂłmeros sintĂ©ticos. La mayorĂa de plásticos vienen de combustibles fĂłsiles. El impacto que tienen los plásticos en su larga durabilidad no son biodegradables y pueden no cambiar en 500 años. La industria de generaciĂłn de elementos plásticos contribuye a la contaminaciĂłn de la atmĂłsfera como ya sabemos hoy en dĂa. Materiales polimĂ©ricos naturales. La obtenciĂłn de papel a partir de la madera, la tala de árboles produce deforestaciĂłn y deterioro de suelos, la elaboraciĂłn de tejidos implican sustancias tĂłxicas y además gasta agua y energĂa. Y hasta aquĂ mi proyecto. Muchas gracias.
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