TIPOS DE MATERIALES

Topic principal

POLÍMEROS

Propiedades

Enlaces covalentes

Aislantes eléctricos

ligeros, Inertes

Baja resistencia

Puntos de fusión bajos

Baja resistencia

Aislantes térmicos

PLÁSTICOS

Termofijos

Termoplásticos

ELASTÓMEROS

SEMICONDUCTORES

Silicio, Germanio, selenio, etc.

Unidos por enlace covalente

Los más importantes son el Si y Ge

Son utilizados en microelectrónica

COMPUESTOS

PROPIEDADES COMBINADAS

Resistencia a altas temperaturas

Baja Densidad

Fragilidad

Ductilidad

Rigidez

Resistencia

Fibrosos

Fibras de vidrio

Fibras de carbono

Fibra de aramida

Particulados

Hormigón

Topic principal

METALES

PROPIEDADES

ALEACIONES FERROSAS

Hierro

Blanco, Gris, Nodular, Maleable

Acero

Aleado, No aleados

Aleaciones No Ferrosas

Aluminio, Cobre, Plomo, Estaño, Zinc, etc.

Sólidos a temp. ambiente

Dúctiles y maleables

Buenos conductores Eléctricos

Resistentes

Alta Densidad

Enlaces Metálicos

Duros

CERÁMICOS

Enlaces covalentes/iónico

Aislantes eléctricos

Duros

Puntos de fusión altos

Aislantes térmicos

Frágiles

Topic principal

Subtopic

Topic principal

Tradicionales

Arcilla, Feldespato, Sílice

Vidrios

Ingeniería o Nuevos Cerámicos

Subtopic

PROPIEDADES OPTICAS

Luz y el espectro electromagnético

Forma de radiación electromagnética

Refracción de la luz

Índice de refracción

cuando los fotones de luz son transmitidos
a través de material transparente pierde algo
de su energía

Ley de Snell de la
refracción de la luz

Los índices de refracción pasa de un medio de
índice o otro índice están relacionados con los
ángulos de incidencia y de refracción

Plásticos

Poliestireno
Policarbonato
Polimetacrilato

Excelente transparencia en REGIONES CRISTALINAS

las ondas de luz serán dispersadas por reflexión y refracción por tanto la Transparencia Disminuye

Absorción, transmisión y
reflexión de la luz

cada material absorbe luz de algún grado debido a la interacción de fotones de luz con la estructura electrónica de los átomos

METALES

Los metales y/o absorben fuertemente a la radiación incidentes desde ondas de radio hasta la mitad del rango ultravioleta

Vidrios de silíce fundido

Reflexión de luz desde una superficie de vidrio

Absorción de luz por una lámina de vidrio

Transmisión de luz por una lámina de vidrio

Semiconductores

son opacos a los fotones de energías altas e intermedias, y transparentes a fotones de baja energía o sea longitudes de onda larga

Fibras ópticas

son los elementos fundamentales de los sistemas de comunicación modernos

Tipos de fibras ópticas

Fibras monomodo

Tienen un índice de refracción mayor en el núcleo que en la cubierta exterior de vidrio

Fibras multimodo

Tienen un núcleo con índice de refracción graduado
y pasan por el muchas ondas a la vez

Luminiscencia

Es el proceso por el cual una substancia absorbe energía y después emite radiación

Fluoresencia

Fosforesencia

Materiales fosforescentes

Activadores

Fotoluminiscencia

Convierte radiación ultravioleta de arco de mercurio de baja presión en luz visible

Catodoluminiscencia

es producido por un cátodo energizado que genera un haz de electrones de alta energía

colores básicos

Azul

Verde

Rojo

Emisión estimulada de radiación y láser

Radiación incoherente

luz emitida por las fuentes de iluminación convencionales

Laser o radiación coherente

produce un haz de radiación cuyas
emisiones son coherentes

Láser

Forma un haz luminoso intenso y coherente

Tipos de láser

Láser de rubí

Láser de neodimio-YAG

Emite un infrarrojo cercano a una
longitud de onda de 1.06 um.
Usado para soldar, perforar, rayar
y cortar materiales

Láser de dióxido de carbono

Es uno de los láser más potentes y funciona principalmente en el infrarrojo medio

Láser semiconductor ó diodos láser

Son aproximadamente del tamaño de un grano de sal, son los láser más pequeños

Atenuación

Cuando las fibras ópticas tienen muy poca pérdida de luz

Fabricación de la fibra óptica

un método más importante para
la producción de fibra óptica es

Deposición Química de Vapor