Ceramici
- Basse conducibilità termiche
- Fragilità
- Ottima resistenza alla corrosione
- Durezza elevata
- Elevate temperature di fusione
- Costo contenuto (ceramici tradizionali)
Polimerici
- Bassa fragilità
- Costi contenuti
- Bassa conducibilità termica
- Bassa densità
- Non adatti a lavorare ad alte temperature
Metalli
- Tenace (non fragile)
- Alta conducibilità termica
- Poco resistenti a corrosione
- Adatti a lavorare a temperature elevate
- Densità elevata
Materiali compositi
Semiconduttori
Biomateriali
Trattamenti e rivestimenti superficiali
Distinzione in materiali
- Strutturali: elevata resistenza → per componenti soggetti a forze e sforzi elevati
- Funzionali: identificati in base alla funzione svolta
Ceramici
- Basse conducibilità termiche
- Fragilità
- Ottima resistenza alla corrosione
- Durezza elevata
- Elevate temperature di fusione
- Costo contenuto (ceramici tradizionali)
Polimerici
- Bassa fragilità
- Costi contenuti
- Bassa conducibilità termica
- Bassa densità
- Non adatti a lavorare ad alte temperature
Metalli
- Tenace (non fragile)
- Alta conducibilità termica
- Poco resistenti a corrosione
- Adatti a lavorare a temperature elevate
- Densità elevata
Materiali compositi
Semiconduttori
Biomateriali
Trattamenti e rivestimenti superficiali
Distinzione in materiali
- Strutturali: elevata resistenza → per componenti soggetti a forze e sforzi elevati
- ...
- Funzionali: identificati in base alla funzione svolta
Disponibile in natura → legno, pietra.
Applicazione di un processo → argilla, vetro.
Applicazione di processi di natura termica → metalli e leghe.
Devo stare attento ai cicli termici e alle fonti di approvvigionamento.
Quantità elevata di energia → alluminio, plastiche, ceramici.
21 marzo laboratorio.
Materiali metallici
- Considerati come solidi cristallini
- Metalli puri
- Metalli combinati a formare leghe
I solidi possono essere
- Amorfi → atomi con ordine non preciso
- Cristallini → cristalli con atomi ordinati → ordine dato dalla cella unitaria del cristallo
Gran cristallini intorno ai quali ci sono altri cristalli.
Mut. metallici 5-100 μm per le dim. dei cristalli.
Colori diversi → diversa orientazione dei cristalli rispetto al piano di sezione.
Materiale "all'interno" non è più omogeneo.
Materiale a cavallo tra due gran cristallini → si notano atomi orientati diversamente. Si nota la linea del bordo del grano cristallino che sono superficiali.
La dist. tra i singoli atomi è maggiore e sono più disordinati.
Le dim. dell'atomo sono di 0,15 nm.
Solido cristallino
Ripetizione tridimensionale della cella unitaria cioè di una disposizione precisa di atomi.
Dalla cella elementare derivano le proprietà del solido.
Reticoli cristallini
- 70% dei metalli hanno celle con atomi molto vicini
- Densità atomica elevata
- Volume atomo volume totale elevato → 74%-80% spazio occupato
Legame metallico
Non direzionale.
Cariche positive + nube di elettroni di valenza.
Colla che tiene in posizione le cariche.
Gli atomi stanno molto vicini poiché il sistema tende a ridurre la sua energia interna.
Considero due atomi considerati sfere, possibili interazioni:
- Atomo 1 in posizione 0
- Si sposta lungo asse x
Se dist. interatomica è piccola: forze repulsive.
Elevata: attrattiva.
Posizione di equilibrio: 2R dove R: raggio atomico.
Dist. interatomica di equilibrio.
La pendenza della curva tracciata indica la rigidezza.
Forza da applicare affinché il mat. si deformi.
Modulo di elasticità longitudinale: dipende dal materiale principale di lega.
Energia potenziale
Ha minimo in posizione di equilibrio interatomica.
Tanto più è in basso più è elevato il picco della forza, tanto maggiore è la rigidezza.
Energia di legame maggiore implica una T fusione elevata.
Minor coeff. di dilatazione lineare.
Forza interatomica si riduce più gli atomi sono lontani.
All'aumentare di T il raggio atomico può variare.
Cristalli di
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