Tipos atómicos de los vínculos
BTSJHOPETrabajo27 de Abril de 2014
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Los cartuchos de latón se fabrican con una aleación de 70% en peso de cobre y
30% en peso de zinc. Exponga la naturaleza de los enlaces entre el cobre y el zinc
en esta aleación.
2. El aluminio puro es un metal dúctil con baja resistencia a la tensión y poca dureza.
Su óxido Al2O3
(alúmina) es extremadamente fuerte, duro y frágil. ¿Puede explicar
la diferencia existente desde el punto de vista de los enlaces atómicos?
3. El grafito y el diamante están constituidos por átomos de carbono. a) Especifique
algunas características de cada uno; b) dé una aplicación para el grafito y otra para
el diamante y c) si ambos materiales están.
Existen dos tipos principales de enlaces atómicos: 1) enlaces primarios fuertes y 2) enlaces
secundarios débiles. Los enlaces primarios se subdividen en: 1) iónicos; 2) cova-lentes y 3)
metálicos; y los secundarios se pueden dividir en: 1) dipolos inducidos y 2) dipolos
permanentes.
Los enlaces iónicos se forman mediante la transferencia de uno o más electrones de un átomo
electropositivo a otro electronegativo. Los iones se mantienen unidos formando un sólido
cristalino, mediante fuerzas electrostáticas (culombianas) no direccionales. El tamaño de los
iones (factor geométrico) y la neutralidad eléctrica son los dos factores importantes que
determinan la disposición del acomodamiento iónico. Una característica de los enlaces
covalentes es que comparten pares de electrones en orbitales ocupados parcialmente. Cuanto
más se traslapan los orbitales de enlace, más fuerte es la unión. Los enlaces covalentes son
direccionales. Los enlaces metálicos están formados por átomos metálicos, que comparten en
común sus electrones de valencia en forma de nubes de carga electrónica deslocalizada. En
Se agregó una nueva cobertura de materiales amorfos en el capítulo 3
▪ Referencias añadidas de orden de alcance largo y corto (SRO conocidos también como
materials amorfos) (3.1)
▪ El capítulo 4 se dividó en los capítulos 4 y 5 en la cuarta edición para que la difusión
pudiera cubrirse en un solo capítulo
▪ Se agregó una cobertura de microscopios al final del capítulo 4
▪ Se agregó una cobertura sobre defectos planos y fronteras gemelas (4.4.3)
▪ Nueva sección acerca de defectos de volumen (4.4.4)
▪ Nueva sección acerca de técnicas experimentales para la identificación de
microestructura y defectos (4.5)
▪ Cobertura añadida de metales de grano fino y la ecuación de Hall-Petch en el capítulo 6
▪ Nuevo estudio de caso en fallas y cobertura de avances reciente en el mejoramimento del
despeño mecánico en el capítulo 7
▪ Cobertura añadida de fallas y fractura de metales (7.1)
▪ Nueva sección acerca de la temperatura de transición de dúctil a quebradizo (7.1.4)
▪ Nueva sección acerca de avances recientes y direcciones futuras en el mejoramiento del
desempeño mecánico de metales (7.7)
▪ Nueva cobertura de curvas de enfriamiento en el capítulo 8
▪ Cobertura agregada de compuestos intermedios (8.11.1)
▪ Se han agregado en el capítulo 9 tres nuevas secciones dedicageneral, cuanto menor es el número de los electrones de valencia, más deslocalizados están y
más metálico es el enlace. El enlace metálico sólo se presenta entre un agregado de átomos y
es no direccional.
Los enlaces secundarios se forman por la atracción electrostática de los dipolos eléc-tricos
dentro de los átomos o moléculas. Los dipolos inducidos unen a los átomos debido a una
distribución asimétrica de la carga
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