PDF superior Nuevos materiales para mejorar los niveles de corrosin

Nuevos materiales para mejorar los niveles de corrosin

Nuevos materiales para mejorar los niveles de corrosin

procedimientos de prueba y medición para el estudio de la mecánica de desgaste en el reemplazo total de rodilla. Estos equipos permiten la revisión de los sistemas que simulan la función de la articulación de la rodilla humana. La investigación del grupo VOLTA está relacionada con nuevos materiales para mejorar la resistencia al desgaste y minimizar la generación de desechos, mejorar la vida útil de la prótesis, es el objetivo de la presente investigación. El recubrimiento de los implantes con una película de material sugerido, puede proporcionar un bajo desgaste y como resultado reacción biológica adversas bajas. El recubrimiento Titanio nitruro de aluminio (TiAlN) ha sido probado en la actual investigación con varios procedimiento para determinar las propiedades mecánicas, biocompatibilidad y propiedades tribológicas. El resultado de la investigación actual es que el
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Qué pedimos a los nuevos materiales? MATERIALES DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y MATERIALES EFICIENTES. Qué nos ofrecen los nuevos materiales?

Qué pedimos a los nuevos materiales? MATERIALES DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y MATERIALES EFICIENTES. Qué nos ofrecen los nuevos materiales?

Estrategias para mejorar la eficiencia • Aumentar el aislamiento de los edificios, permitiendo a su vez la transpiración de los mismos. • Establecer ventilación cruzada en todos los edificios, y la posibilidad de que los usuarios puedan abrir cualquier ventana de forma manual. • Orientación sur de los edificios: disponer la mayoría de estancias con

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LOS MATERIALES Y EL SER HUMANO. LOS NUEVOS MATERIALES

LOS MATERIALES Y EL SER HUMANO. LOS NUEVOS MATERIALES

3. MATERIALES ARTIFICIALES O SINTÉTICOS 4. NUEVOS MATERIALES 1. LA HISTORIA DE LOS MATERIALES Como ya hemos visto en el anterior tema, la humanidad ha estado ligada a una continua evolución tecnológica que nos ha permitido fabricar todo tipo de objetos para mejorar nuestras condiciones de vida. Para conseguirlo ha sido necesaria la búsqueda de más y mejores materiales.

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NUEVOS MATERIALES PARA SOFC s

NUEVOS MATERIALES PARA SOFC s

Como se ha descrito más arriba, las pilas de combustible de óxido sólido tienen como electrolito un óxido y conducen a alta temperatura. Además del electrolito, buena parte del resto de los componentes son también materiales cerámicos, los únicos que soportan las altas temperaturas de funcionamiento y los ambientes agresivos (reductores en contacto con el combustible u oxidantes en el cátodo.) Además, son todavía más altas las temperaturas necesarias para la manufactura de cada uno de estos componentes y el montaje. En la figura 5 una fotografía de la sección transversal de una pila SOFC convencional. Consta de un electrolito de circona (disolución sólida de óxido de zirconio con óxido de ytrio) cerámica, de espesor menor de 0.5 mm y que realiza también la función de soporte mecánico. El ánodo es una mezcla porosa de Ni y circona y en cátodo un óxido conductor de electrones poroso, una manganita dopada de La (La1- x Sr x MnO 3 ). Ambos de espesores de unas pocas decenas de micras. Estos son los compuestos que se emplean convencionalmente en la fabricación de pilas de combustible de óxido sólido hoy en día, aunque existen modificaciones sustanciales a este apilamiento que pretenden bajar las temperaturas de uso, que ronda los 1000ºC con este electrolito de circona, y mejorar los rendimientos. Además, en la construcción de un apilamiento de celdas se requieren todavía los interconectores (conductores electrónicos estancos a los gases y estables tanto en contacto con el combustible como con el aire y oxígeno), y los materiales de sellado. Las exigencias a los materiales de sellado difieren si se trata de pilas planas, en las que toda la superficie ha de estar sometida a altas temperaturas, o si son tubulares, más resistentes mecánicamente (aunque más pesadas y voluminosas), pero en las que los sellos no están sometidos a altas temperaturas.
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NUEVOS MATERIALES: APLICACIONES ESTRUCTURALES E INDUSTRIALES

NUEVOS MATERIALES: APLICACIONES ESTRUCTURALES E INDUSTRIALES

Esta fragilidad limita sus aplicaciones estructurales. Sin embargo, la incorporación de fibras cerámicas en matrices poliméricas y en matrices cerámicas, así como métodos de prensado y sinterizado, pueden mejorar notablemente la resistencia mecánica. Históricamente, los materiales cerámicos están entre los primeros en aparecer en la vida del hombre. Sin embargo, recién en los años setenta se inicia la industria de los cerámicos aunque de manera muy rudimentaria. Esto corrobora que el impulso de la industria de la cerámica es reciente. Los estudios empezaron con la cerámica tradicional y actualmente se han desarrollado diferentes aplicaciones en las que se utilizan cerámi- cas avanzadas. La investigación con este tipo de materiales se ha centrado en la reduc- ción de sus defectos críticos. Los cerámicos generalmente son porosos y como se men- cionó con anterioridad son muy frágiles. De esta manera, para controlar y modificar sus propiedades mecánicas, es necesario reducir su porosidad. En la Tabla 1.4 se muestra la influencia de la porosidad de la alúmina sobre la resistencia máxima obtenida en un ensayo de doblado [18]. Las técnicas de molienda, prensado y sinterizado de cerámicos son fundamentales para el desarrollo de los cerámicos avanzados. Mediante la molien- da se pueden obtener polvos cerámicos muy finos, los mismos que al ser prensados y posteriormente sinterizados pueden conformar un material con mejores características y propiedades mecánicas, ya que se reduce la cantidad de poros y las grietas presentes en el material cerámico inicial. Además, al trabajar con polvos finos se pueden añadir otros componentes en la matriz cerámica. Las cerámicas avanzadas pueden contener elementos metálicos y orgánicos como constituyentes o aditivos.
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Informe de prospectiva de nuevos materiales inteligentes

Informe de prospectiva de nuevos materiales inteligentes

investigación son actualmente la protección de los substratos flexibles ante el agua y el oxígeno, así como la fabricación de grandes superficies. Se considera que su impacto en el sector de salud será escaso, mientras que en los sectores de transporte, energía y medio ambiente su impacto será alto, especialmente el de los materiales OLED (Organic Light Emitting Device). En el caso de sector del transporte, se trata de una tecnología que puede ser importante desde el punto de vista de la estética del producto y desde el punto de vista de la mejora de la seguridad. Además, se trata de materiales que pueden suponer una gran oportunidad para mejorar la eficiencia energética y el ahorro de energía, tratándose éste de un aspecto clave teniendo en cuenta el desafío que supone el uso eficiente de la energía para el futuro.
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NUEVOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN: LOS PLÁSTICOS RECICLADOS

NUEVOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN: LOS PLÁSTICOS RECICLADOS

Se evita el enterramiento y/o quema de estos materiales evitando focos de contaminación. Se le da valor agregado al material, puesto que de “residuo” pasa a ser “materia prima” en este proceso. Por la simplicidad del proceso, permite que grupos de personas sin conocimientos especiales sobre el tema de los plásticos, organicen la recolección, hagan la molienda y fabriquen los elementos constructivos, para su propio uso o para la venta a bajo costo a personas que necesitan mejorar o ampliar su vivienda de manera confortable.

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Nuevos materiales para la mejora. de la calidad ambiental

Nuevos materiales para la mejora. de la calidad ambiental

• Herramienta de soporte a la toma de decisiones que permita la evaluación de las distintas soluciones en los distintos ambientes en relación con la eficiencia fotocatalítica, durabilidad intrínseca del material y otros posibles efectos • Facilitar y fomentar la implementación de la tecnología fotocatalítica validada como medio de mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades

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Nuevos materiales para su empleo como balasto en lineas de ferrocarril

Nuevos materiales para su empleo como balasto en lineas de ferrocarril

será tratar el balasto para conseguir mayor durabilidad y así, poder reducir los costes de explotación y mantenimiento, siendo esto aplicable a las líneas ferroviarias existentes y futuras. Otro objetivo importante es dotar al balasto de mayores prestaciones, no sólo a nivel de durabilidad como en el punto anterior, sino a nivel de comportamiento frente a ruido y vibraciones. De todos es sabido la importancia que ha ido tomando este aspecto en las infraestructuras ferroviarias –al ir incrementando las velocidades máximas también se estan generando mayores esfuerzos dinámicos que se traducen en mayor ruido y vibraciones- desarrollando elementos a incorporar en la sección de vía como mantas elastoméricas, suelas bajo traviesa, placas de asiento, etc. Al introducir en la mezcla- envoltorio del balasto partículas de caucho (provenientes de neumáticos reciclados), el comportamiento en este aspecto debe mejorar de forma ostensible, por lo que se espera poder reducir alguno de los elementos anteriormente citados. Otra de las finalidades del
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Nuevos materiales: nanomateriales

Nuevos materiales: nanomateriales

CATEDRA PARA LA DIVERSIFICACIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA- Nov.2007.. Aplicaciones Biomédicas: Sensores. i) Inmovilizando unidades de (PEO) ii) Biotinización (CNT o Polímero) iii) Detecci[r]

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LA FORMACIÓN DE NUEVOS MATERIALES.

LA FORMACIÓN DE NUEVOS MATERIALES.

Cuando ingerimos un antiácido, como la leche de magnesia, para tratar de curar la acidez estomacal, lo que estamos produciendo en nuestro cuerpo es una reacción de neutralización. Ésta ocurre cuando se ponen en contacto un ácido y una base produciendo una sal y agua. Conocer más de los ácidos y bases nos ayudará a distinguir mejor los alimentos o materiales que pueden aliviarnos o causarnos daño. Por eso vale la pena adentrarse en este rincón del mundo de la química.

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Nuevos Materiales de Construccion

Nuevos Materiales de Construccion

Publicado por: Adfer Dazne el: 7 diciembre, 2016 En: Madera, Materiales innovadores, Sostenibilidad Los suelos creados con pueden dar a los espacios el Los materiales con los que se hacen estos suelos de madera provienen de viejas estructuras, de madera de derribo, antiguos graneros, etc. Las piezas son seleccionadas a mano, en base a su belleza y cualidades. Luego se entregan a los maestros artesanos para que las limpien, sierren, sequen y embellezcan. Pero no se tira nada, porque hasta el serrín es utilizado para generar la energía de los hornos, y calentar las instalaciones de producción.
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Nuevos Materiales: Nanotecnología

Nuevos Materiales: Nanotecnología

Dichos plásticos sufren transformaciones novedosas con el pasar de los años. Estos nuevos productos se desarrollan gracias a los conocimientos y la investigación acerca de las fuerzas de atracción intermolecular e interatómica. ¿Cómo se logra esto? Modificando la presión y la temperatura para poder cambiar las condiciones de las reacciones y los tipos de enlaces que se presentan, para dar adecuar los productos a las características y requerimientos necesarios.

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SHOWROOM DE NUEVOS MATERIALES

SHOWROOM DE NUEVOS MATERIALES

Ventana de soldadura : Relación entre los parámetros de proceso (tiempo inducción / Potencia) y la resistencia de la unión. Valor exigido[r]

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Tendencias en nuevos materiales: nanociencia y materiales multifuncionales

Tendencias en nuevos materiales: nanociencia y materiales multifuncionales

Materiales que presentan diversas propiedades (eléctricas, magnéticas, ópticas y mecánicas) simultáneamente, que se interrelacionan y. compiten dando lugar a nuevos (y fascinantes) fenó[r]

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Nuevos desarrollos en materiales y tecnologías

Nuevos desarrollos en materiales y tecnologías

• Desarrollo comercial de los polímeros convencionales y biopolímeros obtenidos a partir de fuentes no alimentarias (polímeros de tercera generación). g )[r]

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Avances en Nuevos Materiales II

Avances en Nuevos Materiales II

CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

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APLICACIÓN INDUSTRIAL DE NUEVOS MATERIALES

APLICACIÓN INDUSTRIAL DE NUEVOS MATERIALES

E1. Reconocer las principales familias de los polímeros sintéticos y de los cauchos y elastómeros. E2. Conocer las principales aplicaciones de los materiales poliméricos en los distintos sectores de de la actividad industrial, así como los distintos tipos de reciclado de dichos materiales.

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APLICACIÓN INDUSTRIAL DE NUEVOS MATERIALES

APLICACIÓN INDUSTRIAL DE NUEVOS MATERIALES

CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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Viabilidad de nuevos materiales frente a materiales convencionales en la construcción de pantalanes

Viabilidad de nuevos materiales frente a materiales convencionales en la construcción de pantalanes

La siguiente tabla muestra diferentes tipos de acero y sus principales características utilizando la nomenclatura AISI (extractada de referencia) 2 . En la tabla 4 se comparan las composiciones químicas de algunos aceros inoxidables dúplex y austeníticos. Hay que destacar el reducido contenido en níquel que presentan los aceros inoxidables dúplex, hecho que suma importancia dado el elevado coste de este elemento, lo que les convierte en materiales realmente competitivos en precio respecto a los austeníticos equivalentes. En la citada tabla se comparan las propiedades mecánicas y de resistencia a la corrosión. Se puede observar que los dúplex presentan un límite elástico en torno al doble del de los austeníticos clásicos, lo que implica una nueva reducción de coste, dado que espesores menores permitirán alcanzar niveles de resistencia equivalentes, con el consiguiente ahorro de material.
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