miércoles, 20 de agosto de 2014

Ceramicos

CERÁMICOS

Son materiales sólidos inorgánicos no metálicos producidos mediante tratamiento térmico.
Son materiales ampliamente usados en la industria.
Su importancia se basa en la abundancia en la naturaleza y sus propiedades físicas y mecánicas, diferentes a las de los metales.

ESTRUCTURA Y PROPIEDADES
• Contiene enlaces covalentes (dureza, tenacidad) y enlaces iónicos (baja ductilidad)
• Tienen una estructura cristalina: cuando están constituidos por átomos perfectamente ordenados en el espacio. Este grupo se encuentran englobados los metales, materiales cerámicos, y algunos polímeros que poseen regularidad.
• Estructura amorfa: cuando solamente presenta una ordenación espacial a corta distancia. Es el caso de los vidrios y de los polímeros vítreos.

 PROPIEDADES MECÁNICAS
Los materiales cerámicos deberían ser más resistentes que los materiales metálicos pero su fina estructura de sus enlaces evitan que haya deslizamientos, mecanismo base para una deformación clásica.
Los materiales cerámicos al igual que los metales, tienen las mismas imperfecciones cristalinas (vacantes, átomos desacomodados, pequeñas fisuras y grietas), todo eso tiende a concentrar esfuerzos y el material metálico falla por fractura.
  
PROPIEDADES FÍSICAS
- Pesan menos que los metales, pero más que los polímeros.
- Baja conductividad eléctrica.
- Baja conductividad térmica.
- Baja expansión y fallas térmicas.

Algunos materiales son:
  • Material Refractario
                                                               

Capaces de soportar elevadas temperaturas, manteniendo sus propiedades mecánicas, y químicas sin sufrir alteración.
Son en general una mezcla de arcilla refractaria y chamota. Los refractarios típicos están compuestos por diversas partículas gruesas de óxido aglutinado con un material refractario más fino. Las características de fusibilidad vienen dadas por su composición y
por su estructura física

Usos y Características
Es usado en la construcción
de hornos, estufas,
incineradores, crisoles,
reactores, vidrio, en general,
en todos los procesos
industriales donde se
soportan grandes
temperaturas, en especial
por encima de los 1000ºC

Refractarios ácidos: Incluyen las arcilla de sílice, de alúmina y refractarios de arcilla. El sílice puro a veces se utiliza para contener metal derretido. Los refractarios de arcilla por lo general son relativamente débiles, pero
poco costosos. Contenidos de alúmina por arriba de aprox. 50% constituyen los refractarios de alta alúmina.

Refractarios Básicos: Varios refractarios se basan en el MgO(magnesia o periclasa) El
MgO puro tiene un punto de fusión alto,
buena refractariedad buena resistencia al ataque por los entornos que a menudo se encuentran en los procesos de fabricación de acero. Típicamente, los refractarios básicos son más costosos que los refractarios ácidos.

Refractarios Neutros:
Normalmente incluyen la cromatina y la magnesita, pueden ser utilizados para separar refractarios ácidos de los básicos, impidiendo que uno ataque al otro.

Refractarios Especiales: El
carbono, el grafito, es utilizado en muchas aplicaciones refractarias, particularmente cuando no hay oxígeno fácilmente disponible.
Estos materiales refractarios incluyen la circonia (ZrO2), el circón (ZrO2.SiO2) y una diversidad de nitruros, carburos y boruros.

  •  Arcilla refractaria

Una son aquellas arcillas que tienen un punto de fusión elevado, 
situado sobre 1.600 y
1.750ºC. Su color en estado natural 
oscilaentre en el blanco, gris.

Usos y Características
Su uso principal en la cerámica, es el realizar el material
 refractario, ladrillos, crisoles, en general para todas las 
piezas que tienen que trabajar en uso continuado sobre el fuego.


  • SILICE
                                                    

                                                 
Compuesto de silicio y oxigeno

Propiedades
Es el segundo elemento más abundante en la
corteza terrestre. Se presenta en forma amorfa y
cristalizada
Estado de la materia sólido (no magnético)
Punto de fusión 1687 K
Punto de ebullición 3173 K
Entalpía de vaporización 384,22 kJ/mol

Usos y Características
Existe en varias formas, la mas
importante es el cuarzo
Se usa, entre otras cosas, para
hacer vidrio artificial, cerámicas y
cemento.

El gel de sílice es un desecante, es decir que quita la humedad del lugar en que se encuentra.

  • CUARZO
                                                   

Compuesto de sílice, presente en rocas
ígneas, metamórficas y sedimentarias
Propiedades
Presente en rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias.
Se transforma lentamente en tridimita, otro mineral de sílice.
El cuarzo tiene propiedades piezoeléctricas cuando se le aplica presión o tensión. Además tiene propiedades piroeléctricas.

Usos y Características

Se utiliza como abrasivo bajo el
nombre de arena silícea, y se
considera el abrasivo más usado
por su bajo precio. Se emplea en
la fabricación de lijas, discos o bloques.

Se puede clasificar en:

Cuarzo Metalúrgico: se lo utiliza como
silicio, en la elaboración de ferrosilicio y
ferrosilicio al manganeso. También como
carga en altos hornos.

Cuarzo para vidrio, cerámica, esmaltes, y para derivados químicos: son empleados
en la obtención de silicatos solubles,
xerogeles e hidrogeles, como elemento
ligante y agente antideslizante


  • FELDESPATO
                                                      

La composición de feldespatos
constituyentes de rocas.

Propiedades
Grupo de minerales tecto y aluminosilicatos
que corresponden en volumen a tanto como
el 60% de la corteza terrestre
Con una composición química entre anortita y
albita se llaman plagioclasas, en cambio los
feldespatos con una composición entre albita
y ortoclasa se llaman feldespatos potásicos
Transparente – traslucido
Tenacidad: fragil
Dureza: 6
Sistema cristalino: triclínico o monoclínico

Usos y Características

El feldespato es un componente
esencial de muchas rocas ígneas,
sedimentarias y metamórficas de
tal modo que muchas de estas
rocas se clasifican según su
contenido de feldespato
A partir de la alteración de los
feldespatos se obtienen diversas
arcillas como el caolín
Tipos
Se dividen en

Feldespatos potásicos: que son monoclínicos,
entre los que están: ortosa, hialofano y
anortoclasa.

Plagioclasas: (feldespatos de calcio o sodio),
que son triclínicos, entre los que están: albita,
andesina, anortita, banalsita, bytownita,
dmisteinbergita y labradorita.

Otros feldespatos: buddingtonita (feldespato
de amonio) y celsiana (feldespato de bario).
Ortoclasa u ortosa
Andesina
Labradorita
Buddingtonita

  • CARBONO
                                            

Puede encontrarse en la naturaleza en distintas
formas alotrópicas, carbono amorfo y cristalino
en forma de grafito o diamante respectivamente

Propiedades
Es sólido a temperatura ambiente. El carbono es un
elemento notable por varias razones. Sus formas
alotrópicas incluyen, sorprendentemente, una de
las sustancias más blandas (el grafito) y la más dura
(el diamante) y, desde el punto de vista económico,
es de los materiales más baratos (carbón) y uno de
los más caros (diamante
Se conocen cinco formas alotrópicas del carbono,
además del amorfo: grafito, diamante, fullerenos,
nanotubos y carbinos.

Usos y Características
El principal uso industrial del
carbono es como componente de
hidrocarburos, especialmente los
combustibles fósiles (petróleo y gas
natural). Del primero se obtienen,
por destilación en las refinerías,
gasolinas, queroseno y aceites,
siendo además la materia prima
empleada en la obtención de
plásticos. El segundo se está
imponiendo como fuente de
energía por su combustión más
limpia.

  • GRAFITO
                                                         
Se encuentra en yacimientos naturales y se
puede extraer, pero también se produce
artificialmente

Propiedades
es una de las formas alotrópicas en las que se
puede presentar el carbono
Es de color negro con brillo metálico, refractario y
se exfolia con facilidad. En la dirección
perpendicular a las capas presenta una
conductividad de la electricidad baja y que
aumenta con la temperatura, comportándose pues
como un semiconductor. A lo largo de las capas la
conductividad es mayor y aumenta
proporcionalmente a la temperatura,
comportándose como un conductor semimetálico.
A diferencia del diamante, aunque los dos están
formados por carbono, el grafito es muy blando.

Usos y Características
Se utiliza para hacer la mina de
los lápices, en ladrillos, crisoles,
también se utiliza en la fabricación de diversas piezas en ingeniería, como pistones, arandelas, rodamientos, etc.

  • DIAMANTE
                                                   
La mayoría de diamantes naturales se forman en condiciones de presión y temperatura extremas

Propiedades
Es un alótropo del carbono donde los átomos de carbono están dispuestos en una variante de la estructura cristalina cúbica centrada en la cara
El diamante tiene renombre específicamente como un material con características físicas superlativas, muchas de las cuales derivan del fuerte enlace covalente entre sus átomos. En particular, el diamante tiene la más alta dureza y conductividad térmica de todos los materiales conocidos por el hombre. Estas propiedades determinan que la aplicación industrial principal del diamante sea en herramientas de corte y de pulido además de otras aplicaciones.
Debido a su estructura cristalina extremadamente rígida, puede ser contaminada por pocos tipos de impurezas, como el boro y el nitrógeno.

Usos y Características
La industria del diamante puede
ser separada en dos categorías básicamente distintas: una relacionada con los diamantes de grado gema, y otro para los diamantes de grado industrial.
Aunque existe un gran comercio en ambos tipos de diamantes, los dos mercados actúan en formas dramáticamente distintas.

  •  ARCILLA
                                                            
Constituido por agregados de silicatos de aluminio hidratados, procedentes de la descomposición de rocas que contienen feldespato, como el granitoimagen.

Propiedades
Se caracteriza por adquirir plasticidad al ser mezclada con agua, y también sonoridad y dureza al calentarla por encima de 800 °C. La arcilla endurecida mediante la acción del fuego fue la primera cerámica elaborada por los seres humanos, y aún es uno de los materiales más baratos y de uso más amplio
Físicamente se considera un coloide, de partículas extremadamente pequeñas y superficie lisa.
Presenta diversas coloraciones según las impurezas que contiene, desde el rojo anaranjado hasta el blanco cuando es pura.


Usos y Características
Ladrillos, utensilios de cocina, objetos de arte e incluso instrumentos musicales como la ocarina son elaborados con arcilla. También se la utiliza en muchos procesos industriales, tales como en la elaboración de papel, producción de cemento y procesos químicos.


Clasificación de arcillas

USO
Tierras arcillosas: se vuelven vidriosas a
900ºC, contiene elevados porcentaje de
partículas silicuas o calizas.

Arcillas comunes: son fusibles y se usan a
temperatura comprendidas entre 900 y
1050ºC. contienen grandes cantidades de
carbonato cálcico y óxidos de hierro.

Arcillas para loza: se usan hasta temperatura
de 1250ºC, casi no contienen impurezas y contiene más de 25% de caolinita
Arcilla para gres: funde a temperaturas elevadas, pero sintetizan y compactan a temperaturas inferiores, originando
productos de nula porosidad y vitrificados.

Arcillas para porcelana: tienen un punto de
vitrificación muy elevado por lo que se
añaden un número elevado de fundentes.

FUSIBILIDAD Y COLOR

Caolines: arcilla blanca muy pura que se utiliza para la fabricación de porcelanas y de aprestos para almidonar. Es un suelo natural
en el que abunda la caolinita, que le aporta a
menudo un color blanco.

Arcillas refractarias: son aquellas arcillas que
tienen un punto de fusión elevado, situado
sobre 1.600 y 1.750ºC. Su color en estado
natural oscila entre en el blanco, gris

Arcilla gresificables: son arcillas bastantes
refractarias. Pueden usarse a temperaturas
elevadas. Son mas plásticas que las
refractarias, dando lugar a los productos de
nula porosidad.

Arcillas blancas grasas: Se usan a
temperaturas inferiores a los 1250ºC y
poseen elevada plasticidad y gran encogido
durante el secado. Toman color blanco o marfil después de la cocción.

Arcillas rojas fusibles: Arcilla cuyo punto de fusión se alcanza por encima de los 1.100ºC.
Suelen contener illita acompañado de una
proporción de caliza, óxido de hierro y otras
impurezas.

 ORIGEN GEOLOGICO

Arcillas primarias: Son relativamente puras.
Son las formadas en el lugar de sus rocas madres y no han sido por tanto transportadas
por el agua, el viento o el glaciar. Éstas
tienden a ser de grano grueso y relativamente
no plásticas. La mayoría de los caolines son
arcillas primarias.
Arcillas secundarias: Son las que han sido
desplazadas del lugar de las rocas madres
originales. el agua, el viento y los glaciares
pueden transportan arcilla. Son mucho más
comunes que las anteriores y tienen una
constitución más compleja debido a que
están compuestas por material procedente de
distintas fuentes: hierro, cuarzo, mica,
materias carbonosas y otras impurezas

TRABAJABILIDAD

Arcillas grasas: son arcillas impuras de colores
entre café grises, rojizos o amarillentos, se
encuentran formando capas y se las conoce
como ceraturo o tierra arcillosa
Magras: son arcillas muy putas y duras los
que las hace difíciles de trabajar y dar forma
se las conoce como caolín, material de color
blanco y al que se le ve como una sola masa y
sirve para trabajar eminentemente de
cerámica

CARACTERISTICAS DE LAS ARCILLAS CRUDAS

Arcillas bituminosas: son de color negro, gris
o azulado debido al alto contenido de
substancias orgánicas

Caolines: son de coloro blanco, amarillento o
ligeramente azulado se adhieren a la lengua y
con agua forman una masa moldeable pero
que no se adhiere a los objetos en contacto
con ella

Arcillas eméctricas: se diferencian de los
caolines en que con agua forman una masa
no moldeable y absorben con gran avidez las
grasas y aceites

Arcillas limosas: de color amarillo o pardo, se
adhieren a la lengua pero no tienen tacto
graso, ni pueden pulimentarse, ni son
suficientemente plásticas como para poder
formar anillos sin romperse

Arcilla plástica: Las propiedades de este tipo
de arcilla son contrapuestas a las del caolín
debido a que poseen un mayor contenido en
hierro, son más fusibles, más plásticas y su
grano es más fino. Se puede decir que son complementarias y a menudo se combinan para crear una arcilla más trabajable. Se trata de una arcilla secundaria. En la fabricación de cerámica blanca, este tipo de arcilla se hace indispensable para aumentar la falta de plasticidad del caolín. Poseen un alto grado de contracción, hasta un 20%.

Loess: de colores grises y amarillentos. No son muy trabajables. Tienen alto contenido en compuestos de hierro y algo de cal. Sus partículas son de grano muy fino

Arcillas figulinas: Es un tipo de arcilla, que contiene impurezas como la arena, caliza y óxidos de hierro, muy plástica, usada por los alfareros para modelar.

Magras: son de color variable como gris, verdoso , amarillento, etc. Contienen gran cantidad de caliza. La verdaderas magras no rayan el vidrio. Son fusibles y se reconocen por la efervescencias que se produce al agregarse algunas gotas de acido

Gredas: de color variado, generalmente blanco. Se adhieren a la lengua, son de grano
bastante grueso y contienen un alto
porcentaje de cuarzo

  • PORCELANA
                                                              


Material cerámico producido de forma artesanal o industrial.

Propiedades
Formado al calentar a altas temperaturas material
refinado como la arcilla en la forma de caolinita.
Estos materiales, cuando son mezclados con agua
forman una pasta de características plásticas que
puede ser trabajada para dar una determinada forma, antes de calentarla a fuego en una cámara
especial a temperaturas que fluctúan entre los
1200 a 1400 grados Celsius.
Tradicionalmente blanco, compacto, duro,
translúcido, impermeable, fuerte, resonante, de baja elasticidad y altamente resistente al ataque químico y al choque térmico su alta resistencia al paso de la electricidad, y alta durabilidad.

Usos y Características

Utilizado para fabricar los diversos componentes de las vajillas y para jarrones, lámparas, esculturas y elementos ornamentales y decorativos, es decir. usada en artículos de cocina, baldosas, y objetos de arte. También es usada como aislante eléctrico, y los dentistas la utilizan con el propósito de hacer dientes falsos y coronas.
Porcelana pasta dura

Propiedades
Está compuesta por un material cerámico inicialmente producido a partir de aglomerado que contenía caolinita y una roca feldespática denominada "petunse" y con una cocción a muy alta temperatura entre 1300 y 1500º.
La realización de esta porcelana se efectuaba en el torno y con molde según los modelos de las piezas. Los adornos añadidos en soperas, jarras o centros de mesa, así como las estatuillas, los elaboraban escultores especializados.

Características
La de pasta dura es la auténtica porcelana de origen chino.
se le llama a la piedra de China la cual es naturalmente una roca de tipo feldespático. Fue descubierta primero en China y posteriormente producida en Europa después del 1700.

Porcelana de pasta blanda

Propiedades
Es un tipo de material de cerámica, también conocida como pasta tierna. El término se utiliza para designar la porcelana blanda, generalmente sin caolín.
Se consiguió mediante una mezcla de arcilla y vidrio granulado sometido a una cocción en hornos que alcanzaban temperaturas de 1200 grados centígrados.
La porcelana blanda debe su nombre a lo frágil de su cobertura, puesto que el acero la raya y es muy débil y poco resistente a los cambios térmicos muy bruscos. La capacidad de ciertas pastas blandas es su deformación durante la cocción en lugar de solidificar, no es pues extraño su denominación.

 Usos y Características
El término también se utiliza para describir a las mezclas de arcilla y frita de vidrio, principalmente utilizadas en la producción de figuras decorativas y utensilios de uso doméstico durante el siglo XVIII en Europa (Arte oriental).


  • PORCELANATO
                                                   

Propiedades
Debido a su muy baja absorción de agua es resistente a las heladas y además posee una muy buena resistencia a la abrasión y una alta resistencia a la tracción. Esto lo hace ideal para áreas con un uso intensivo, tales como pasillos, y en plantas industriales. Es ecológica y no contamina incluso aunque se queme en un incendio.
Debido a su dureza, es necesario utilizar discos de corte o dispositivos de corte con borde cortante diamantado

Usos y Características
Es un producto cerámico declarado por la norma ISO 13006/NBR13818 como especificación y que se suele usar para losas de suelo y revestimientos en construcción.

El porcelanato domina el mercado mundial de revestimientos cerámicos.
Porcelana de ceniza de
hueso
Propiedades
Tipo de pasta de porcelana fosfática compuesta además del caolín, feldespato y cuarzo,con un mínimo de 30 % de ceniza de hueso, (fosfato de calcio) que se utiliza como fusión.
Se caracteriza por su alto grado de blancura y transparencia, por su dureza y alta resistencia
a los golpes, se encuentra entre las mejores porcelanas y más nobles
La producción de este tipo de porcelana es similar a la de porcelana dura, salvo que requiere más atención debido a su baja plasticidad y su vitrificación más fina.

Usos y Características
También conocida como Bone china. Consiste en añadir huesos calcinados a la mezcla clásica de la pasta dura con el fin de conseguir una textura más fina pero resistente.
Las materias primas de esta porcelana son caras, y la producción exige mucha mano de obra, lo que explica que se conserve un estatus de producto de lujo a precios elevados.
Porcelana de paros
Propiedades
Se caracteriza por su ductilidad para el acabado fino, que la hace perfecta para modelar. Puede ser pigmentada o no, y eso hace innecesario que se trate la obra después de acabada.
La principal característica de esta pasta es su fino acabado para modelar, puede ser coloreado o no, lo que hace innecesario un tratamiento posterior de la obra acabada, permitiendo, de este modo, que los detalles del modelado queden tan patentes como
quiera el artista

Usos y Características
Es una pasta cerámica que simula el mármol y en cierta manera lo sustituye.
inventada por Thomas Battam y desarrollada por Copeland´ &
Garrett en 1842.

  • ORMOLU
                                                           
Propiedades
Expresión inglesa que se refiere a la aplicación de oro de altos kilates finamente molido en una amalgama de mercurio a un objeto de bronce. El mercurio es eliminado en un horno dejando tras de si una capa dorada. Los franceses se refieren a esta técnica como bronze doré - bronce dorado
Este proceso le da un baño de oro muy fuerte y durable, pero sólo puede aplicarse a objetos pequeños por razones de manipulación y de resistencia al fuego. Es utilizado más a menudo en bronces artísticos o de muebles, o en otros metales.
Debido a la exposición a los vapores dañinos del mercurio, la mayoría de los doradores no sobrevivían más allá de los 40 años.

Usos y Características
Los artesanos utilizaron principalmente bronce dorado en los montajes decorativos de muebles, relojes, aparatos para iluminación como lámparas y porcelana.
Resultados tan finos pueden ser encontrados en dispositivos de iluminación como candelabros y lámparas, así como en el metal ornamental aplicado en los soportes de las cajas de los relojes e incluso piezas de cerámica.

  • CEMENTO
                                                 
Mezcla de caliza y arcilla calcinadas y posteriormente molidas.

Propiedades
es un conglomerante, que tiene la propiedad
de endurecerse al contacto con el agua.
se convierte en cemento cuando se le agrega
yeso, este le da la propiedad a esta mezcla
para que pueda fraguar y endurecerse
Puesto que la composición química de los
cementos es compleja, se utilizan
terminologías específicas para definir las
composiciones.

Usos y Características
Su uso está muy generalizado
en construcción e ingeniería
civil.
Existen diversos tipos de
cemento, diferentes por su
composición, por sus
propiedades de resistencia y
durabilidad, y por lo tanto por
sus destinos y usos.

TIPOS

CEMENTO PORTLAND
Conglomerante o cemento hidráulico que
cuando se mezcla con áridos, agua y fibras de
acero discontinuas y discretas tiene la
propiedad de conformar una masa pétrea
resistente y duradera denominada hormigón.
Como cemento hidráulico tiene la propiedad
de fraguar y endurecer en presencia de agua,
al reaccionar químicamente con ella para
formar un material de buenas propiedades
aglutinantes.

Usos y Características
Es el más usual en la
construcción y es utilizado
como aglomerante para la
preparación del hormigón

CEMENTO PUZOLÁNICO
Origen puzolánico: la puzolana del
cemento puede ser de origen orgánico o
volcánico
Mezclada con cal se comporta como el
cemento puzolánico, y permite la
preparación de una buena mezcla en
grado de fraguar incluso bajo agua.

Usos y Características
Se usa principalmente en
elementos en las que se
necesita alta impermeabilidad y durabilidad.


CEMENTO SIDERÚRGICO

El cemento siderúrgico tiene mala resistencia
a las aguas agresivas y desarrolla más calor durante el fraguado. Otra característica de estos cementos es su elevada alcalinidad natural, que lo rinde particularmente resistente a la corrosión atmosférica causada por los sulfatos.
Tiene alta resistencia química, de ácidos y sulfatos, y una alta temperatura al fraguar.

Usos y Características
La puzolana ha sido sustituida en muchos casos por la ceniza de carbón proveniente de las centrales termoeléctricas, escoria de fundiciones o residuos obtenidos calentando el cuarzo.

CEMENTO HIDRÁULICO

Es un material inorgánico finamente pulverizado, que al agregarle agua, ya sea solo o mezclado con áridos u otros materiales, tiene la propiedad de fraguar y endurecer, bajo el agua, debido a las interacciones químicas producidas durante la hidratación, una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.

Usos y Características
El Cemento hidráulico puede ser utilizado tanto para obras subterráneas, bajo el agua o para pequeños arreglos donde haya presencia de agua, tanques
de tratamientos de agua.

CEMENTO DE ALBAÑERÍA

Cemento hidráulico, usado principalmente en albañilería o en preparación de mortero el cual consiste en una mezcla de cemento hidráulico o tipo Portland d y un material que le otorga plasticidad.

Usos y características

Mezcla de otros materiales introducidos para aumentar una o más propiedades, tales como el tiempo de fraguado, retención de agua y durabilidad.

CEMENTO ALUMINOSO

Cemento que se obtiene por cocción de materiales aluminosos y calizos.
Este cemento, de rápido endurecimiento y alta resistencia inicial, tiene unos cincuenta años de vida útil pero es fácilmente alterable.
El problema de este cemento aluminoso que fragua tan rápidamente es que resulta poco protector frente a la corrosión.

Usos y Características
Los cambios se traducen especialmente en un aumento de la porosidad que origina la falta de resistencia mecánica de los forjados, y puede ocasionar el hundimiento del edificio.
Su uso está prohibido en la actualidad


  • YESO
                                                 
Se presenta en cristales tabulares exfoliables en
láminas, generalmente incoloros.

Propiedades
El yeso es un material con resistencia al fuego, no
es abrasivo, tiene baja temperatura de calcinación,
funciona como agente oxidante, de acabado en
construcción y como removedor de espuma.
Mejora la estructura o condiciones físicas del suelo.
Es comercializado sobre la base de su necesidad de
agua, resistencia, color blanco, tiempo de fraguado,
y las cualidades estrechamente controladas de
expansión y contracción. es suave y plástico.

Usos y Características
Se emplea para fabricar tabiques,
bóvedas, enlucidos, pavimentos
continuos, estucos, molduras,
mármol artificial.

 Variedades:
Selenita: incolora y transparente que
se presenta con brillo o lustrosidad
perla.
satinado: apariencia muy satinada
que por sus cristales fibrosos
proyecta juegos de luces.
Alabastro: material masivo
granulado, es una piedra ornamental
usada desde la antigüedad en finas
esculturas.

  •  CALIZA
                                                    
Las calizas se forman en los mares cálidos y poco
profundos de las regiones tropicales.

Propiedades
roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato de calcio, generalmente calcita, aunque frecuentemente presenta trazas de magnesita y otros carbonatos
El carácter prácticamente monomineral de las calizas permite reconocerlas fácilmente gracias a dos características físicas y químicas fundamentales
de la calcita: es menos dura que el cobre y reacciona con efervescencia en presencia de ácidos tales como el ácido clorhídrico.

Usos y Características
Es una roca importante como
reservorio de petróleo, dada su gran
porosidad. Tiene una gran
resistencia a la meteorización; esto
ha permitido que muchas esculturas
y edificios de la antigüedad tallados
en caliza hayan llegado hasta la
actualidad. No obstante es utilizada
en la construcción de enrocamientos
para obras marítimas y portuarias
como rompeolas, espigones, escolleras entre otras estructuras de estabilización y protección.

Cerámicos Abrasivos
                                                   
Los abrasivos, que pueden ser naturales o artificiales, se clasifican en función de su mayor o menor dureza.
Pueden ser en polvo, líquidos, mixtos, aglutinados con materiales de resinas sintéticas, aleaciones metálicas y/o montados en soportes flexibles, rígidos, oscilantes y/o giratorios. Pueden ser producidos para allanar, alisar, pulir mármol, piedra, granito, cerámica, vidrio, madera, acero y materiales varios que precisen un acabado de sus superficies.
Usos y Características
Es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros materiales con diferentes clases de esfuerzo mecánico —triturado, molienda, corte, pulido—. Es de elevada dureza y se emplea en todo tipo de procesos, industriales y artesanales.

  • Carburo de silicio
                                    

se obtiene de arenas o cuarzo de alta pureza y
coke de petróleo.

Propiedades
Es un carburo covalente de estequiomería 1:1 y que tiene una estructura de diamante,
También es conocido como “carborindón” palabra formada por carbo- y corindón, mineral famoso por su dureza.
La apariencia es de cristales incoloros con una densidad de 3210 kg/m3
; 3.21 g/cm3.

Usos y Características
También es conocido como
«carborindón», palabra
formada por carbo- y
corindón, mineral famoso
por su dureza.
 Para aumentar el número de portadores 
el procedimiento más común consiste en introducir, de forma controlada, una cierta 
cantidad de átomos de impurezas obteniéndose lo que se denomina semiconductor 
extrínseco o dopado. En ellos, la conducción de corriente eléctrica tiene lugar 
preferentemente por uno de los dos tipos de portadores. 
  • Alumina
                                                   
Propiedades
Es el óxido de aluminio (Al2O3). Junto con la sílice, es el componente más importante en la constitución de las arcillas y los esmaltes, confiriéndoles resistencia y aumentando su temperatura de maduración.
El óxido de aluminio existe en la naturaleza en forma de corindón y de esmeril.
Tiene la particularidad de ser más duro que el aluminio y el punto de fusión de la alúmina son 2072 °C (2345,15 K) frente a los 660 °C
(933,15 K) del aluminio, por lo que su
soldadura debe hacerse a corriente alterna.

Características
La industria del aluminio primario utiliza la alúmina fundamentalmente como materia prima básica para la producción del aluminio.
Además, la alúmina se utiliza por sus propias cualidades como material cerámico de altas prestaciones en aplicaciones donde se necesite emplear un aislante eléctrico.
  • VIDRIO
                                         
se encuentra en la naturaleza aunque también
puede ser producido por el ser humano

Propiedades
Es un material inorgánico duro, frágil, transparente
y amorfo
El vidrio es una materia inerte compuesta
principalmente de silicatos. Es duro y resistente al
desgaste, a la corrosión y a la compresión
Las estructuras vítreas se producen al unirse los
tetraedros de sílice u otros grupos iónicos, para
producir una estructura reticular no cristalina, pero
sólida

Usos y Características
El vidrio artificial se usa para hacer
ventanas, lentes, botellas y una gran
variedad de productos.


  • VIDRIO TEMPLADO 
Es un tipo de vidrio de seguridad, procesados por tratamientos térmicos o químicos, para aumentar su resistencia en comparación con el vidrio normal. Esto se logra poniendo las superficies exteriores en compresión y las superficies internas en tensión.

Tales tensiones hacen que el vidrio, cuando se rompe, se desmenuce en trozos pequeños granulares en lugar de astillar en fragmentos dentados. Los trozos granulares tienen menos probabilidades de causar lesiones.

VIDRIO LAMINADO
Consiste en la unión de varias láminas de vidrio
mediante una película intermedia realizada con
butiral de polivinilo (PVB), etil-vinil-acetato (EVA) y
con resinas activadas por luz ultravioleta o
simplemente por la mezcla de sus ingredientes.
Recibe así mismo el nombre de vidrio de
seguridad,. Esta lámina puede ser transparente o
translúcida, de colores e incluir prácticamente de
todo: papel con dibujos, diodos LED, telas, etc.
También pueden recibir un tratamiento acústico y
de control solar. Esta lámina le confiere al vidrio
una seguridad adicional ante roturas, ya que los
pedazos quedan unidos a ella. Los parabrisas o los
vidrios antirrobo y antibalas pertenecen a este tipo
de vidrio. Esta flexibilidad permite hacer de los
vidrios laminados un elemento indispensable en la
arquitectura y el diseño contemporáneos.

VIDRIO SOPLADO
Técnica de fabricación de objetos de vidrio
mediante la creación de burbujas en el vidrio
fundido.
Estas burbujas se obtienen inyectando aire dentro
de una pieza de material a través de un largo tubo
metálico, bien por medio de una máquina o bien de
forma artesanal, soplando por el otro extremo, un
sistema parecido al que se utiliza para hacer las
pompas jabón.

VIDRIO DE SÍLICE
Extracción en disolución
Propiedades
Al contrario que el vidrio de cuarzo, el vidrio
de sílice es por lo general un vidrio obtenido
por “crecimiento” En estos procesos químicos
se provoca el desprendimiento de las
moléculas de la superficie del filamento, con
el fin de incrementar la proporción
porcentual de dióxido de silicio (SiO2
) y con
ello aumentar la resistencia del vidrio a la
temperatura. Los vidrios de sílice se utilizan
en aplicaciones en las que se requiere una
alta resistencia a la temperatura pero
presentan una carga mecánica más reducida.

Usos y Características
Los vidrios de sílice se utilizan en aplicaciones en las que se requiere una alta resistencia a la temperatura pero presentan una carga mecánica más reducida.

VIDRIO SOSA Y CAL
Conformado de vidrio, moldeo a presión,
soplado, laminado, etc.
Propiedades
Es el vidrio más común y contiene sodio y calcio.
Aunque no puede soportar temperaturas tan altas
como el vidrio de borosilicato, puede ser útil para
muchas aplicaciones científicas e industriales
diferentes.
Se puede utilizar hasta los 80 – 90 ºC
aproximadamente (no templado)
Puede ser templado para aumentar la resistencia y
la temperatura máxima de uso
Puede ser limado o pulido para conseguir el
acabado deseado
Buen aislante eléctrico
Buenas propiedades de transmisión de la luz visible.

Usos y Características
Este tipo de vidrio se utiliza para
ventanas de edificios, botellas y tarros; también se puede utilizar de forma rentable para hacer tubos, varillas, planchas y componentes acabados de
cristalería.
VIDRIO BOROSILICATO

Propiedades
Este vidrio ofrece una temperatura máxima de uso
más alta y mejores propiedades de resistencia al
choque térmico que el vidrio de sosa y cal.
Este vidrio es extremadamente resistente
químicamente, tiene un coeficiente de expansión
térmica bajo y es particularmente útil para fabricar
artículos de vidrio para laboratorio. Está disponible
en muchas formas y tamaños como, por ejemplo,
barras, tubos y planchas y como componentes
trabajados a máquina o moldeados en caliente.

Usos y Características
Se utiliza ampliamente en
aplicaciones químicas y de
ingeniería.

VIDRIO CON PLOMO

Propiedades
La naturaleza transparente del vidrio permite que
sea usado como ventana de visualización a la vez
que protege al operario del peligro. Variando el
contenido de plomo del material se pueden ajustar
sus propiedades protectoras para adaptarse a las
necesidades específicas.
El material permite el sellado a bajas temperaturas,
esencial para prevenir daños a componentes
eléctricos sensibles. A pesar de que las regulaciones
medioambientales cada vez son más estrictas, el
vidrio con plomo utilizado para aplicaciones
electrónicas está exento a éstas debido a las
propiedades esenciales y únicas que proporciona.
Aun así, los progresos en esta área avanzan
rápidamente y ya están disponibles algunas
alternativas sin plomo para muchas aplicaciones.

Usos y Características

Ha sido usado tradicionalmente
como escudo protector contra los
rayos X y gamma en los campos
médico, técnico y de investigación
se utiliza comúnmente en la
industria electrónica para
encapsular diodos.

VIDRIO ALUMINOSILICATO

Propiedades
es un tipo menos conocido de vidrio que se
utiliza como indicador de nivel debido a su
alta temperatura de uso y a sus buenas
propiedades de resistencia al choque térmico.
Por estas razones puede utilizarse a niveles de
temperatura más altos que los del vidrio
borosilicato. Sin embargo, deben tomarse
precauciones ya que el vidrio aluminosilicato
es menos resistente químicamente y a
menudo se utiliza con una protección de mica
en el lado medidor del vidrio en
determinadas condiciones de uso. Se puede
suministrar en forma de lámina y tubo.

Características
Temperatura máxima de uso más
alta que la del vidrio borosilicato
Buenas propiedades de
resistencia al choque térmico
Particularmente adecuado para
su uso como indicador de nivel
Debe ser utilizado con una
protección de mica cuando pueda
tener lugar un ataque químico

  • VITROCERAMICAS
                                            

Conformado de vidrio, moldeo a presión,
soplado, laminado, etc.
Propiedades
Son uno de los materiales cerámicos mas
sofisticados, pues combinan la naturaleza de los
cerámicos cristalinos y los vidrios. En efecto, son
materiales parcialmente cristalinos y parcialmente
vítreos.
Comienzan por obtenerse como un producto
común de vidrio. Se conforma la pieza mientras el
material esta en su forma vítreo, así puede
obtenerse formas complicadas. Una vez obtenido el
producto con la forma deseada, y por medio de un
tratamiento térmico cuidadosamente controlado,
cristaliza cerca del 90% del material vítreo.
Coeficiente de dilatación térmica bajo, excelente
resistencia al choque térmico, buenas
conductividades térmicas, elevada durabilidad
química, gran resistencia mecánica y alta tenacidad
y dureza

Usos y Características
Se aplica para hornos, placas de
vitrocerámicas para cocina y
chimeneas, vitroceramicas para
implantes, proyectiles de alta
velocidad, intercambiadores de
calor, aisladores, circuitos
integrados, transformadores de
altas prestaciones.

  • ESTEATITA
                                          
Propiedades
Esteatita funciona muy bien en frío en aplicaciones de conmutación.
Utilizado para apoyar los elementos de calefacción en calentador eléctrico, tostadoras, hornos y buen aislante de alta tensión. Se almacena hasta en miles de voltios sin romper hacia abajo.

Usos y Caracteríticas

Se emplea como sustancia lubricativa y, con el nombre de jabón de sastre, sirve para marcar líneas en las telas.

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