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040 _aUnicoc
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082 _a620.11
100 _911489
_aAskeland, Donal R.
245 _aCiencia e ingeniería de materiales
_c/ Donald R. Askeland, Wendelin J. Wright
250 _a7 ed.
260 _aMexico :
_bCengage ,
_c2017
300 _a956 páginas :
_bilustraciones
_c27 cm.
500 _aIncluye índice y glosario
505 _tCapítulo 1.- Introducción a la ciencia e ingeniería de materiales. --
_tCapítulo 2.- Estructura atómica. --
_tCapítulo 3.- Arreglos atómicos e iónicos. --
_tCapítulo 4.- Imperfecciones en los arreglos atómicos e iónicos. --
_tCapítulo 5.- Movimientos de átomos e iones en los materiales. --
_tCapítulo 6.- Propiedades mecánicas: primera parte. --
_tCapítulo 7.- Propiedades mecánicas: segunda parte. --
_tCapítulo 8.- Endurecimiento por deformación y recocido. --
_tCapítulo 9.- Principios de la solidificación. --
_tCapítulo 10.- Soluciones sólidas y equilibrio de fases. --
_tCapítulo 11.- Endurecimiento por dispersión y diagramas de fases eutécticas. --
_tCapítulo 12.- Endurecimiento por dispersión mediante transformaciones de fase y tratamiento térmico. --
_tCapítulo 13.- Tratamiento térmico de aceros y hierros colados. --
_tCapítulo 14.- Aleaciones no ferrosas. --
_tCapítulo 15.- Materiales céramicos. --
_tCapítulo 16.- Polímeros. --
_tCapítulo 17.- Materiales compuestos: trabajo en equipo y sinergia en materiales. --
_tCapítulo 18: Materiales de construcción. --
_tCapítulo 19.- Materiales electrónicos. --
_tCapítulo 20.- Materiales magnéticos. --
_tCapítulo 21.- Materiales fotónicos. --
_tCapítulo 22.- Propiedades térmicas de los materiales. --
_tCapítulo 23.- Corrosión y desgaste.
520 _aLos 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
526 _5Unicoc
_aIngeniería química
_bBásica
546 _aEspañol
650 0 _98238
_aCiencia de los materiales
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_aMateriales de ingeniería
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_aMateriales
_xPropiedades mecánicas.
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_aPrograma de Ingeniería Industrial
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_aWright, Wendelin J.
856 _uhttps://unicoceduco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/direccionbiblioteca_unicoc_edu_co/EXswAySVmzpKsafLOsF5Y44B-GaBQja60KuqukX2q6I6rg?e=4UCNjT
_yAcceso online exclusivo para comunidad Unicoc.
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