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Ciencia e ingeniería de materiales

por Askeland, Donal R; Wright, Wendelin J.
Editor: Mexico : Cengage , 2017Edición: 7 ed.Descripción: 956 páginas : ilustraciones 27 cm.ISBN: 9786075260624; 9781305077102.Tema(s): Ciencia de los materiales | Materiales de ingeniería | Materiales -- Propiedades mecánicas | Programa de Ingeniería IndustrialRecursos en línea: Acceso online exclusivo para comunidad Unicoc.
Contenidos:
Capítulo 1.- Introducción a la ciencia e ingeniería de materiales. -- Capítulo 2.- Estructura atómica. -- Capítulo 3.- Arreglos atómicos e iónicos. -- Capítulo 4.- Imperfecciones en los arreglos atómicos e iónicos. -- Capítulo 5.- Movimientos de átomos e iones en los materiales. -- Capítulo 6.- Propiedades mecánicas: primera parte. -- Capítulo 7.- Propiedades mecánicas: segunda parte. -- Capítulo 8.- Endurecimiento por deformación y recocido. -- Capítulo 9.- Principios de la solidificación. -- Capítulo 10.- Soluciones sólidas y equilibrio de fases. -- Capítulo 11.- Endurecimiento por dispersión y diagramas de fases eutécticas. -- Capítulo 12.- Endurecimiento por dispersión mediante transformaciones de fase y tratamiento térmico. -- Capítulo 13.- Tratamiento térmico de aceros y hierros colados. -- Capítulo 14.- Aleaciones no ferrosas. -- Capítulo 15.- Materiales céramicos. -- Capítulo 16.- Polímeros. -- Capítulo 17.- Materiales compuestos: trabajo en equipo y sinergia en materiales. -- Capítulo 18: Materiales de construcción. -- Capítulo 19.- Materiales electrónicos. -- Capítulo 20.- Materiales magnéticos. -- Capítulo 21.- Materiales fotónicos. -- Capítulo 22.- Propiedades térmicas de los materiales. -- Capítulo 23.- Corrosión y desgaste.
Resumen: Los materiales son un componente de habilitación de lo que los ingenieros pueden imaginar, diseñar y construir. En el límite de la innovación nos encontramos con el descubrimiento o la creación de materiales totalmente nuevos, lo que a menudo es posible gracias a modernas técnicas de procesamiento, que aluden al equilibrio para hacer que los materiales existan en estados metaestables, así como el desarrollo de herramientas para ensamblar, formar y estudiar los materiales a nanoescala.En la actualidad resulta rutinario analizar la estructura y composición de los materiales a nivel casi atómico, aplicar técnicas como la microscopía de alta resolución electrónica de transmisión, la incidencia rasante de difracción de rayos X y la espectroscopía de pérdida de energía de electrones. Al mismo tiempo, el procesamiento de los materiales ha avanzado hasta el punto en que se pueden generar o depositar láminas delgadas de sólo unas capas atómicas de grosor y fabricar estructuras tridimensionales con dimensiones de decenas de nanómetros o menos. Toda la industria de la electrónica se basa en estos avances
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Incluye índice y glosario

Capítulo 1.- Introducción a la ciencia e ingeniería de materiales. -- Capítulo 2.- Estructura atómica. -- Capítulo 3.- Arreglos atómicos e iónicos. -- Capítulo 4.- Imperfecciones en los arreglos atómicos e iónicos. -- Capítulo 5.- Movimientos de átomos e iones en los materiales. -- Capítulo 6.- Propiedades mecánicas: primera parte. -- Capítulo 7.- Propiedades mecánicas: segunda parte. -- Capítulo 8.- Endurecimiento por deformación y recocido. -- Capítulo 9.- Principios de la solidificación. -- Capítulo 10.- Soluciones sólidas y equilibrio de fases. -- Capítulo 11.- Endurecimiento por dispersión y diagramas de fases eutécticas. -- Capítulo 12.- Endurecimiento por dispersión mediante transformaciones de fase y tratamiento térmico. -- Capítulo 13.- Tratamiento térmico de aceros y hierros colados. -- Capítulo 14.- Aleaciones no ferrosas. -- Capítulo 15.- Materiales céramicos. -- Capítulo 16.- Polímeros. -- Capítulo 17.- Materiales compuestos: trabajo en equipo y sinergia en materiales. -- Capítulo 18: Materiales de construcción. -- Capítulo 19.- Materiales electrónicos. -- Capítulo 20.- Materiales magnéticos. -- Capítulo 21.- Materiales fotónicos. -- Capítulo 22.- Propiedades térmicas de los materiales. -- Capítulo 23.- Corrosión y desgaste.

Los materiales son un componente de habilitación de lo que los ingenieros pueden imaginar, diseñar y construir. En el límite de la innovación nos encontramos con el descubrimiento o la creación de materiales totalmente nuevos, lo que a menudo es posible gracias a modernas técnicas de procesamiento, que aluden al equilibrio para hacer que los materiales existan en estados metaestables, así como el desarrollo de herramientas para ensamblar, formar y estudiar los materiales a nanoescala.En la actualidad resulta rutinario analizar la estructura y composición de los materiales a nivel casi atómico, aplicar técnicas como la microscopía de alta resolución electrónica de transmisión, la incidencia rasante de difracción de rayos X y la espectroscopía de pérdida de energía de electrones. Al mismo tiempo, el procesamiento de los materiales ha avanzado hasta el punto en que se pueden generar o depositar láminas delgadas de sólo unas capas atómicas de grosor y fabricar estructuras tridimensionales con dimensiones de decenas de nanómetros o menos. Toda la industria de la electrónica se basa en estos avances

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