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ویرایش: 7 نویسندگان: Donald R. Askeland, Wendelin Wright سری: ISBN (شابک) : 9786075260631, 6075260633 ناشر: CENGAGE Learning سال نشر: 2015 تعداد صفحات: 882 زبان: Spanish فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 15 مگابایت
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Cover Legal CONTENIDO PREFACIO PREFACIO A LA EDICIÓN CON BASE EN EL SISTEMA INTERNACIONAL ACERCA DE LOS AUTORES CAPÍTULO 1 Introducción a la ciencia e ingeniería de materiales Objetivos de aprendizaje 1-1 ¿Qué es la ciencia e ingeniería de materiales? 1-2 Clasificación de los materiales Metales y aleaciones Cerámicas Vidrios y vidrios-cerámicos Polímeros Semiconductores Materiales compuestos 1-3 Clasificación funcional de los materiales Aeroespaciales Biomédicos Materiales electrónicos Tecnología energética y tecnología ambiental Materiales magnéticos Materiales fotónicos u ópticos Materiales inteligentes Materiales estructurales 1-4 Clasificación de los materiales con base en la estructura 1-5 Efectos ambientales y diversos Temperatura Corrosión Fatiga Velocidad de deformación 1-6 Diseño y selección de materiales Resumen Glosario Problemas CAPÍTULO 2 Estructura atómica Objetivos de aprendizaje 2-1 Estructura de los materiales: relevancia tecnológica 2-2 Estructura del átomo 2-3 Estructura electrónica del átomo Números cuánticos Desviaciones de las estructuras electrónicas esperadas Valencia Estabilidad atómica y electronegatividad 2-4 Tabla periódica Tendencias en las propiedades 2-5 Enlace atómico Enlace metálico Enlace covalente Enlace iónico Enlace de van der Waals Enlaces mixtos 2-6 Energía de unión y espaciado interatómico 2-7 Las muchas formas del carbono: relaciones entre los arreglos de los átomos y las propiedades materiales Resumen Glosario Problemas CAPÍTULO 3 Arreglos atómicos e iónicos Objetivos de aprendizaje 3-1 Orden de corto alcance frente a orden de largo alcance Sin orden Orden de corto alcance Orden de largo alcance 3-2 Materiales amorfos 3-3 Red, base, celdas unitarias y estructuras cristalinas Celda unitaria Parámetros de red y ángulos interaxiales Número de átomos por celda unitaria Radio atómico frente a parámetro de red Red hexagonal y celda unitaria Número de coordinación Factor de empaquetamiento Densidad Estructura compacta hexagonal 3-4 Transformaciones alotrópicas o polimórficas 3-5 Puntos, direcciones y planos de la celda unitaria Coordenadas de los puntos Direcciones en la celda unitaria Importancia de las direcciones cristalográficas Distancia repetitiva, densidad lineal y fracción de empaquetamiento Planos en la celda unitaria Construcción de direcciones y planos Índices de celdas unitarias hexagonales de Miller Planos y direcciones compactos Comportamiento isotrópico y anisotrópico Espaciado interplanar 3-6 Sitios intersticiales 3-7 Estructuras cristalinas de los materiales iónicos Radios iónicos Neutralidad eléctrica Conexión entre los poliedros de los aniones Estructura del cloruro de sodio Estructura de la blenda de zinc Estructura de la fluorita Estructura del corindón 3-8 Estructuras covalentes Estructura cúbica del diamante Sílice cristalina Polímeros cristalinos 3-9 Técnicas de difracción del análisis de estructuras cristalinas Difracción y microscopía de electrones Resumen Glosario Problemas CAPÍTULO 4 Imperfecciones en los arreglosatómicos e iónicos Objetivos de aprendizaje 4-1 Defectos puntuales Vacancias Defectos intersticiales Defectos sustitucionales 4-2 Otros defectos puntuales 4-3 Dislocaciones Dislocaciones helicoidales Dislocaciones de arista Dislocaciones mixtas Esfuerzos Movimiento de la dislocación Deslizamiento 4-4 Importancia de las dislocaciones 4-5 Ley de Schmid 4-6 Influencia de la estructura cristalina Esfuerzo cortante resuelto crítico Número de sistemas de deslizamiento Deslizamiento cruzado 4-7 Defectos superfi ciales Superficie del material Límites de grano Límites de grano de ángulo pequeño Fallas de apilamiento Límites de macla Límites del dominio 4-8 Importancia de los defectos Efecto sobre las propiedades mecánicas mediante el control del proceso de deslizamiento Endurecimiento por deformación Endurecimiento por solución sólida Endurecimiento por tamaño de grano Efectos sobre las propiedades eléctricas, magnéticas y ópticas Resumen Glosario Problemas CAPÍTULO 5 Movimientos de átomos e ionesen los materiales Objetivos de aprendizaje 5-1 Aplicaciones de la difusión Difusión Carburización para endurecer la superficie de los aceros Difusión de dopantes en dispositivos semiconductores Cerámicas conductoras Fabricación de botellas de plástico para bebidas Oxidación del aluminio Recubrimientos de barrera térmica para álabes de turbinas Fibras ópticas y componentes microelectrónicos 5-2 Estabilidad de átomos e iones 5-3 Mecanismos de difusión Interdifusión Difusión por vacancia Difusión intersticial 5-4 Energía de activación de la difusión 5-5 Velocidad de difusión [primera ley de Fick] Gradiente de concentración 5-6 Factores que afectan la difusión Temperatura y coeficiente de difusión Tipos de difusión Tiempo Dependencia del enlace y de la estructura cristalina Dependencia de la concentración de las especies que se están difundiendo y de la composición de la matriz 5-7 Permeabilidad de los polímeros 5-8 Perfil de composición [segunda ley de Fick] Limitaciones para aplicar la solución de la función de error que presenta la ecuación 5-7 5-9 Difusión y procesamiento de materiales Fusión y colado Sinterizado Crecimiento de granos Enlazamiento por difusión Resumen Glosario Problemas CAPÍTULO 6 Propiedades mecánicas: primera parte Objetivos de aprendizaje 6-1 Importancia tecnológica 6-2 Terminología de las propiedades mecánicas 6-3 Prueba de tensión: uso del diagrama esfuerzo-deformación Esfuerzo y deformación ingenieriles Unidades 6-4 Propiedades que se descubren a partir de la prueba de tensión Resistencia a la fluencia Resistencia a la tensión Propiedades elásticas Tenacidad a la tensión Ductilidad Efecto de la temperatura 6-5 Esfuerzo verdadero y deformación verdadera 6-6 Prueba de fl exión de materiales quebradizos 6-7 Dureza de los materiales 6-8 Nanoindentación 6-9 Efectos de la rapidez de deformación y comportamiento ante el impacto 6-10 Propiedades que se descubren a partir de la prueba de impacto Temperatura de transición de dúctil a quebradizo (TTDQ) Sensibilidad a la muesca Relación con el diagrama de esfuerzo-deformación Uso de las propiedades de impacto 6-11 Vidrios metálicos voluminosos y su comportamiento mecánico 6-12 Comportamiento mecánico a escalas pequeñas de longitud 6-13 Reología de los líquidos Resumen Glosario Problemas CAPÍTULO 7 Propiedades mecánicas: segunda parte Objetivos de aprendizaje 7-1 Mecánica de la fractura 7-2 Importancia de la mecánica de la fractura Selección de un material Diseño de un componente Diseño de un método de fabricación o de prueba Fractura frágil 7-3 Características microestructurales de una fractura en materiales metálicos Fractura dúctil Fractura frágil 7-4 Características microestructurales de las fracturas en cerámicas, vidrios y compuestos 7-5 Estadística de Weibull para analizar la resistencia a la falla 7-6 Fatiga 7-7 Resultados de la prueba de fatiga 7-8 Aplicación de la prueba de fatiga Rapidez de crecimiento de una grieta Efectos de la temperatura 7-9 Termofluencia, ruptura por esfuerzo y corrosión por esfuerzo Corrosión bajo esfuerzo 7-10 Evaluación del comportamiento de la termofluencia Ascenso de las dislocaciones Tiempos de la velocidad de termofluencia lenta y de ruptura 7-11 Uso de datos de la termofl uencia Resumen Glosario Problemas CAPÍTULO 8 Endurecimiento por deformacióny recocido Objetivos de aprendizaje 8-1 Relación del trabajo en frío con la curva de esfuerzo-deformación Exponente del endurecimiento por deformación (n) Sensibilidad a la velocidad de deformación (m) Recuperación elástica Efecto Bauschinger 8-2 Mecanismos del endurecimiento por deformación 8-3 Propiedades frente al porcentaje de trabajo en frío 8-4 Microestructura, endurecimiento por textura y esfuerzos residuales Comportamiento anisotrópico Desarrollo de la textura en películas delgadas Esfuerzos residuales Templado y recocido de vidrios 8-5 Características del trabajo en frío 8-6 Las tres etapas del recocido Recristalización Crecimiento de granos 8-7 Control del recocido Temperatura de recristalización Tamaño de los granos recristalizados 8-8 Recocido y procesamiento de materiales Procesamiento de deformación Servicio a temperaturas altas Procesos de unión 8-9 Trabajo en caliente Ausencia de endurecimiento Eliminación de imperfecciones Comportamiento anisotrópico Acabado superficial y precisión dimensional Resumen Glosario Problemas CAPÍTULO 9 Principios de la solidificación Objetivos de aprendizaje 9-1 Importancia tecnológica 9-2 Formación de núcleos Nucleación homogénea Nucleación heterogénea Rapidez de nucleación 9-3 Aplicaciones de la nucleación controlada Endurecimiento por tamaño del grano Endurecimiento de segunda fase Vidrios Vidrios-cerámicos 9-4 Mecanismos de crecimiento Crecimiento planar Crecimiento dendrítico 9-5 Tiempo de solidificación y tamaño dendrítico Efecto sobre la estructura y las propiedades 9-6 Curvas de enfriamiento 9-7 Estructura de la pieza colada Zona de enfriamiento Zona columnar Zona equiaxial 9-8 Defectos de solidificación Contracción Contracción interdendrítica Porosidad gaseosa 9-9 Procesos de vaciado para fabricar componentes 9-10 Colada continua y vaciado de lingotes 9-11 Solidificación direccional [SD], crecimiento de monocristales y crecimiento epitaxial Crecimiento de monocristales Crecimiento epitaxial 9-12 Solidifi cación de polímeros y vidrios inorgánicos 9-13 Unión de materiales metálicos Resumen Glosario Problemas CAPÍTULO 10 Soluciones sólidas y equilibrio de fases Objetivos de aprendizaje 10-1 Fases y diagrama de fases Regla de las fases 10-2 Solubilidad y soluciones sólidas Solubilidad ilimitada Solubilidad limitada Sistemas poliméricos 10-3 Condiciones de la solubilidad sólida ilimitada 10-4 Endurecimiento por solución sólida Grado de endurecimiento por solución sólida Efecto del endurecimiento por solución sólida sobre las propiedades 10-5 Diagramas de fases isomorfos Temperaturas de liquidus y solidus Fases presentes Composición de cada fase Cantidad de cada fase (regla de la palanca) 10-6 Relación entre las propiedades y el diagrama de fases 10-7 Solidificación de una aleación de solución sólida 10-8 Solidificación y segregación fuera de equilibrio Microsegregación Homogeneización Macrosegregación Polvos solidificados rápidamente Resumen Glosario Problemas CAPÍTULO 11 Endurecimiento por dispersión y diagramas de fases eutécticas Objetivos de aprendizaje 11-1 Principios y ejemplos del endurecimiento por dispersión 11-2 Compuestos intermetálicos Propiedades y aplicaciones de los intermetálicos 11-3 Diagramas de fases que contienen reacciones de tres fases 11-4 Diagrama de fases eutécticas Aleaciones de soluciones sólidas Aleaciones que exceden el límite de solubilidad Aleaciones eutécticas Aleaciones hipoeutécticas e hipereutécticas 11-5 Resistencia de las aleaciones eutécticas Tamaño de las colonias eutécticas Espaciamiento interlaminar Cantidad de eutéctico Microestructura del eutéctico 11-6 Eutécticos y procesamiento de materiales 11-7 Solidificación sin equilibrio en el sistema eutéctico 11-8 Nanoalambres y el diagrama de fases eutécticas Resumen Glosario Problemas CAPÍTULO 12 Endurecimiento por dispersión mediante transformaciones de fase y tratamiento térmico Objetivos de aprendizaje 12-1 Formación de núcleos y crecimiento en reacciones en estado sólido Formación de núcleos o nucleación Crecimiento Cinética Efecto de la temperatura 12-2 Aleaciones endurecidas por exceder el límite de solubilidad Estructura Widmanstätten Relaciones de energía interfacial Precipitado coherente 12-3 Endurecimiento por envejecimiento o por precipitación y sus aplicaciones 12-4 Evolución microestructural en endurecimiento por envejecimiento o por precipitación Paso 1: Tratamiento por solución Paso 2: Templado Paso 3: Envejecimiento Precipitados fuera de equilibrio durante el envejecimiento 12-5 Efectos de la temperatura y del tiempo de envejecimiento 12-6 Requerimientos para el endurecimiento por envejecimiento 12-7 Uso de aleaciones que pueden endurecerse por envejecimiento a altas temperaturas 12-8 La reacción eutectoide Soluciones sólidas Compuestos La reacción eutectoide Perlita Microconstituyentes primarios 12-9 Control de la reacción eutectoide Control de la cantidad del eutectoide Control del tamaño de grano de la austenita Control de la velocidad de enfriamiento Control de la temperatura de transformación 12-10 La reacción martensítica y el revenido Martensita en aceros Propiedades de la martensita en el acero Revenido de la martensita en el acero Martensita en otros sistemas 12-11 Las aleaciones con memoria de forma [AMF] Resumen Glosario Problemas CAPÍTULO 13 Tratamiento térmico de aceros y hierros colados Objetivos de aprendizaje 13-1 Designaciones y clasifi cación de los aceros Designaciones Clasificaciones 13-2 Tratamientos térmicos simples Recocido de proceso: eliminación del trabajo en frío Recocido y normalización: endurecimiento por dispersión Esferoidización: mejora de la maquinabilidad 13-3 Tratamientos térmicos isotérmicos Bainitizado o austemplado y recocido isotérmico Efecto de los cambios en la concentración de carbono en el diagrama TTT Interrupción de la transformación isotérmica 13-4 Tratamientos térmicos de templado y revenido Austenita retenida Esfuerzos residuales y agrietamiento Rapidez de templado Diagramas de transformación de enfriamiento continuo 13-5 Efecto de los elementos de aleación Templabilidad Efecto de la estabilidad de fases Forma del diagrama TTT Revenido 13-6 Aplicación de la templabilidad 13-7 Aceros especiales 13-8 Tratamientos superficiales Calentamiento selectivo de la superficie Carburizado y nitruración 13-9 Soldabilidad del acero 13-10 Aceros inoxidables Aceros inoxidables ferríticos Aceros inoxidables martensíticos Aceros inoxidables austeníticos Aceros inoxidables endurecidos por precipitación [EP] Aceros inoxidables dúplex 13-11 Hierros fundidos Reacción eutéctica en hierros fundidos Reacción eutectoide en los hierros fundidos Resumen Glosario Problemas CAPÍTULO 14 Aleaciones no ferrosas Objetivos de aprendizaje 14-1 Aleaciones de aluminio Propiedades y usos generales del aluminio Clasificación Aleaciones forjadas Aleaciones fundidas 14-2 Aleaciones de magnesio y berilio Estructura y propiedades 14-3 Aleaciones de cobre Aleaciones endurecidas por solución sólida Aleaciones que se pueden endurecer por envejecimiento Transformaciones de fase Aleaciones de cobre-plomo 14-4 Aleaciones de níquel y cobalto Níquel y Monel Superaleaciones 14-5 Aleaciones de titanio Titanio comercialmente puro Aleaciones de titanio alfa Aleaciones de titanio beta Aleaciones de titanio alfa-beta 14-6 Metales refractarios y preciosos Oxidación Características de formado Aleaciones Metales preciosos Resumen Glosario Problemas CAPÍTULO 15 Materiales cerámicos Objetivos de aprendizaje 15-1 Enlace en los materiales cerámicos 15-2 Estructura de los materiales cerámicos cristalinos Alúmina 15-3 Defectos en las cerámicas cristalinas 15-4 Fallas en los materiales cerámicos Porosidad 15-5 Síntesis y procesamiento de los materiales cerámicos cristalinos Compactación Fundición en cinta Moldeo por escurrimiento Extrusión y moldeo por inyección Sinterizado 15-6 Sílice y silicatos compuestos 15-7 Vidrios inorgánicos Composiciones de vidrios 15-8 Vidrios-cerámicos 15-9 Procesamiento y aplicaciones de productos de arcilla Técnicas de conformado para productos de arcilla Secado y quemado de productos de arcilla Aplicaciones de productos de arcilla 15-10 Refractarios Refractarios ácidos Refractarios básicos Refractarios neutros Refractarios especiales 15-11 Otros materiales cerámicos Cementos Recubrimientos Películas delgadas y cristales individuales Fibras Unión y ensamblaje de piezas cerámicas Resumen Glosario Problemas CAPÍTULO 16 Polímeros Objetivos de aprendizaje 16-1 Clasificación de los polímeros Estructuras representativas 16-2 Polimerización por adición y condensación Terminación de la polimerización por adición Polimerización por condensación 16-3 Grado de polimerización 16-4 Termoplásticos comunes Termoplásticos con estructuras complejas 16-5 Relaciones estructura-propiedades en termoplásticos Grado de polimerización Efecto de los grupos laterales Cristalización y deformación Tacticidad Copolímeros Mezclas y aleaciones Polímeros cristalinos líquidos 16-6 Efecto de la temperatura en termoplásticos Temperatura de degradación Polímeros líquidos Estados cauchóticos y correosos Estado vítreo Observación y medición de la cristalinidad en polímeros 16-7 Propiedades mecánicas de los termoplásticos Comportamiento elástico Comportamiento plástico de los termoplásticos amorfos Fluencia lenta y relajación de esfuerzo Comportamiento al impacto Deformación de polímeros cristalinos Microcavidades Coloreado 16-8 Elastómeros (cauchos) Isómeros geométricos Enlaces cruzados Elastómeros comunes Elastómeros termoplásticos [ETP] 16-9 Polímeros termoestables o termofijos Fenólicos Aminas Uretanos Poliésteres Epóxicos Poliimidas Interpenetración en redes de polímeros 16-10 Adhesivos Adhesivos químicamente reactivos Adhesivos por evaporación o difusión Adhesivos de fusión por calor Adhesivos sensibles a la presión Adhesivos conductores 16-11 Procesamiento y reciclaje de polímeros Extrusión Moldeo por soplado Moldeo por inyección Termoformado Hilado Colado Moldeo por compresión Moldeo por transferencia Moldeo de inyección por reacción [MIR] Espumas Reciclaje de plásticos Resumen Glosario Problemas CAPÍTULO 17 Materiales compuestos: trabajo en equipo y sinergia en materiales Objetivos de aprendizaje 17-1 Materiales compuestos endurecidos por dispersión Ejemplos de materiales compuestos endurecidos por dispersión 17-2 Compuestos particulados Regla de las mezclas Carburos cementados Abrasivos Contactos eléctricos Polímeros Compuestos particulados de metales fundidos 17-3 Compuestos reforzados con fibras La regla de las mezclas en compuestos reforzados con fibra Módulo de elasticidad 17-4 Características de compuestos reforzados con fibras Longitud y diámetro de las fibras Cantidad de fibras Orientación de fibras Propiedades de las fibras Propiedades de las matrices Unión y falla 17-5 Manufactura de fibras y compuestos Fabricación de las fibras Distribución de las fibras Producción del compuesto 17-6 Sistemas reforzados con fibra y sus aplicaciones Compuestos avanzados Compuestos de matriz metálica Compuestos de matriz cerámica 17-7 Materiales compuestos laminares Regla de las mezclas Producción de compuestos laminares 17-8 Ejemplos y aplicaciones de compuestos laminares Laminados Metales revestidos Bimetálicos 17-9 Estructuras tipo emparedado o sandwich Resumen Glosario Problemas CAPÍTULO 18 Materiales de construcción Objetivos de aprendizaje 18-1 Estructura de la madera Estructura fibrosa Estructura de las celdas Macroestructura Maderas duras en comparación con maderas blandas 18-2 Contenido de humedad y densidad de la madera 18-3 Propiedades mecánicas de la madera 18-4 Expansión y contracción de la madera 18-5 Madera contrachapada (triplay) 18-6 Materiales de concreto Cementos Arena Agregados 18-7 Propiedades del concreto Proporción agua-cemento Concreto con aire atrapado Tipo y cantidad de agregados 18-8 Concreto reforzado y presforzado Concreto reforzado Concreto presforzado Concreto postensado 18-9 Asfalto Resumen Glosario Problemas CAPÍTULO 19 Materiales electrónicos Objetivos de aprendizaje 19-1 Ley de Ohm y conductividad eléctrica 19-2 Estructura de las bandas de sólidos Estructura de bandas del sodio Estructura de bandas del magnesio y otros metales Estructura de bandas de semiconductores y aislantes 19-3 Conductividad de metales y aleaciones Efecto de la temperatura Efecto de imperfecciones a nivel atómico Efecto del procesamiento y del endurecimiento Conductividad de aleaciones 19-4 Semiconductores Semiconductores extrínsecos Semiconductores tipo n Semiconductores tipo p Neutralidad de carga Semiconductores de brecha de banda directa e indirecta 19-5 Aplicaciones de los semiconductores Transistores de unión bipolar Transistores de efecto de campo 19-6 Perspectiva general del procesamiento de un circuito integrado 19-7 Deposición de películas delgadas 19-8 Conductividad en otros materiales Conducción en materiales iónicos Aplicaciones de óxidos iónicamente conductores Conducción en polímeros 19-9 Aislantes y sus propiedades dieléctricas 19-10 Polarización en dieléctricos Dependencia en la frecuencia y la temperatura de la constante dieléctrica y las pérdidas dieléctricas Dieléctricos lineales y no lineales 19-11 Electroestricción, piezoelectricidad y ferroelectricidad Resumen Glosario Problemas CAPÍTULO 20 Materiales magnéticos Objetivos de aprendizaje 20-1 Clasificación de los materiales magnéticos 20-2 Dipolos magnéticos y momentos magnéticos 20-3 Magnetización, permeabilidad y campo magnético 20-4 Materiales diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos, ferrimagnéticos y superparamagnéticos Comportamiento diamagnético Paramagnetismo Ferromagnetismo Antiferromagnetismo Ferrimagnetismo Superparamagnetismo 20-5 Estructura del dominio y el ciclo de histéresis Movimiento de dominios en un campo magnético Efecto de eliminación del campo Efecto de invertir el campo 20-6 La temperatura de Curie 20-7 Aplicaciones de los materiales magnéticos Materiales magnéticos blandos Materiales para almacenamiento de datos Imanes permanentes 20-8 Materiales magnéticos metálicos y cerámicos Aleaciones magnéticas Materiales cerámicos ferrimagnéticos Magnetoestricción Resumen Glosario Problemas CAPÍTULO 21 Materiales fotónicos Objetivos de aprendizaje 21-1 El espectro electromagnético 21-2 Refracción, reflexión, absorción y transmisión Refracción Reflexión Absorción Transmisión LED 21-3 Absorción, transmisión o reflexión selectivas 21-4 Ejemplos y uso de fenómenos de emisión Rayos gamma. Interacciones nucleares Rayos X. Interacciones en las capas electrónicas internas Luminiscencia. Interacciones de las capas electrónicas externas Diodos emisores de luz. Electroluminiscencia Láseres. Amplifi cación de luminiscencia Emisión térmica 21-5 Sistemas de comunicaciones por fibra óptica Resumen Glosario Problemas CAPÍTULO 22 Propiedades térmicas de los materiales Objetivos de aprendizaje 22-1 Capacidad térmica y calor específico 22-2 Expansión térmica 22-3 Conductividad térmica Metales Materiales cerámicos Semiconductores Polímeros 22-4 Choque térmico Resumen Glosario Problemas CAPÍTULO 23 Corrosión y desgaste Objetivos de aprendizaje 23-1 Corrosión química Ataque por metal líquido Lixiviación selectiva Disolución y oxidación de productos cerámicos Ataque químico en polímeros 23-2 Corrosión electroquímica Componentes de una celda electroquímica Reacción anódica Reacción catódica en el electrochapado Reacciones catódicas en la corrosión 23-3 Potencial del electrodo en celdas electroquímicas Potencial del electrodo Serie de fuerzas electromotrices Efecto de la concentración sobre el potencial del electrodo Rapidez de corrosión o de chapado 23-4 Corriente de corrosión y polarización Polarización de activación Polarización de concentración Polarización de resistencia 23-5 Tipos de corrosión electroquímica Celdas de composición Celdas de esfuerzo Celdas de concentración Corrosión microbiana 23-6 Protección contra corrosión electroquímica Diseño Recubrimientos Inhibidores Protección catódica Protección anódica o pasivación Selección y tratamiento de materiales 23-7 Degradación microbiana y polímeros biodegradables 23-8 Oxidación y otras reacciones gaseosas Oxidación de metales Oxidación y degradación térmica de los polímeros 23-9 Desgaste y erosión Desgaste adhesivo Desgaste abrasivo Erosión líquida Resumen Glosario Problemas APÉNDICE A: Propiedades físicas de algunos metales APÉNDICE B Radios atómicos e iónicos de algunos elementos RESPUESTAS DE PROBLEMAS SELECCIONADOS CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 6 CAPÍTULO 7 CAPÍTULO 8 CAPÍTULO 9 CAPÍTULO 10 CAPÍTULO 11 CAPÍTULO 12 CAPÍTULO 13 CAPÍTULO 14 CAPÍTULO 15 CAPÍTULO 16 CAPÍTULO 17 CAPÍTULO 18 CAPÍTULO 19 CAPÍTULO 20 CAPÍTULO 21 CAPÍTULO 22 CAPÍTULO 23 ÍNDICE