000 | 03665nam a22003257a 4500 | ||
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003 | OSt | ||
005 | 20241219120948.0 | ||
008 | 220307b2017 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786075260624 | ||
020 | _a9781305077102 | ||
040 |
_aUnicoc _bspa _c00001 _d00001 |
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082 | _a620.11 | ||
100 |
_911489 _aAskeland, Donal R. |
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245 |
_aCiencia e ingeniería de materiales _c/ Donald R. Askeland, Wendelin J. Wright |
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250 | _a7 ed. | ||
260 |
_aMexico : _bCengage , _c2017 |
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300 |
_a956 páginas : _bilustraciones _c27 cm. |
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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. |
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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 |
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546 | _aEspañol | ||
650 | 0 |
_98238 _aCiencia de los materiales |
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650 | 0 |
_98239 _aMateriales de ingeniería |
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650 | 0 |
_98240 _aMateriales _xPropiedades mecánicas. |
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658 | 0 |
_98260 _aPrograma de Ingeniería Industrial |
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700 |
_911490 _aWright, Wendelin J. |
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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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942 |
_2ddc _cLIBROS |
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999 |
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