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jonka ANGELICA MARIA MUÑOZ HERNANDEZ 1 päivä sitten

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Redes Cristalinas

Las redes cristalinas se clasifican en varios tipos según sus parámetros y ángulos. Las redes trigonal y tetragonal destacan por su alta dureza y resistencia química, siendo útiles en sensores piezoeléctricos y componentes estructurales en aviación.

Redes Cristalinas

Redes Cristalinas

Tipo de redes

Triclínico
a ≠ b ≠ c, α ≠ β ≠ γ ≠ 90°

Generalmente materiales frágiles. Alta estabilidad química en algunos casos.

Micro fisuras, inclusiones.

Piedras preciosas, recubrimientos técnicos.

Monoclínico
a ≠ b ≠ c, α = γ = 90° ≠ b

Alta flexibilidad en planos específicos. Sensible a la humedad en algunos materiales.

Laminación, fallas intercristalinas.

Materiales refractarios, componentes ópticos.

Hexagonal
a = b ≠ c, α = β = 90°, γ = 120°

Alta resistencia mecánica. Menor ductilidad en comparación con estructuras cúbicas.

Deslizamiento en planos basales, dislocaciones.

En Implantes biomédicos, lubricantes sólidos.

Trigonal
a = b = c, α = β = γ ≠ 90°

Alta dureza y resistencia química. Propiedades ópticas específicas (birefringencia).

Dislocaciones, inclusiones.

En Sensores piezoeléctricos, dispositivos de resonancia.

Ortorrómbico
a ≠ b ≠ c, α = β = γ = 90°

Puede ser frágil debido a su estructura anisotrópica. Buena estabilidad térmica.

Fisuras, fallas en apilamiento.

En Aislantes eléctricos, componentes de cerámica.

Tetragonal
a = b ≠ c, α = β = γ = 90°

Mayor dureza en comparación con el cúbico. Resistencia a la deformación mecánica.

Dislocaciones, maclas

En Componentes estructurales en aviación, joyería.

Cúbico
a = b = c, α = β = γ = 90°

Alta ductilidad → Se deforma sin romperse. Buena conductividad térmica y eléctrica → Ideal para aplicaciones eléctricas.

Vacancias, dislocaciones en borde y en tornillo

En Conductores eléctricos, materiales estructurales, aleaciones.