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Introduction to Tissues A. Histology=the study of tissues. B. Although studying tissues can be accomplished using a light microscope, studying cell parts often requires an electron microscope and the study of atoms and molecules can only be examined through special imaging techniques and experimental procedures. Types of Tissues A. Despite the fact the body is composed of trillions of cells, there are only about 200 different cell types. These cells in turn produce only four principle tissue types: 1. Epithelial tissues=covers exposed surfaces; lines internal passageways; and produces glandular secretions. 2. Connective tissues=fills internal spaces; provides structural support, and stores energy 3. Muscle tissues=contracts to produce active movements 4. Nervous tissue=conducts electrical impulses; detects, interprets, and responds to stimuli B. Relative contribution of the four tissue types to the overall weight of the adult body. C. Embryonic origins: There are three types of embryonic tissues from which all adult tissues are derived. a. Endoderm=gives rise to the functional linings of the digestive and respiratory tracts as well as to the associated accessory glands and organs (i.e. liver, stomach, pancreas, etc.) b. Mesoderm= gives rise to the components of the skeletal, muscular, and circulatory systems c. Ectoderm= gives rise to the epidermis of skin and all of the components of the nervous system D. Tissue Membranes 1. Mucous Membranes=composed of epithelial tissues. These membranes line body cavities that open to the exterior environment such as those of the digestive tract, respiratory tract, or urogenital tract. In all cases, these are "wet" or moist membranes because of the secretion of mucous. The moisture helps reduce friction and in many cases, facilitates absorption or secretion activities. 2. Serous Membranes=consists of a mesothelium supported by areolar tissue. These are never exposed or connected to the exterior. Serous membranes secrete transudate, or serous fluid. There are three serous membranes that line the ventral body cavity: a. Pleura=lines the chest cavity and surrounds the lungs. b. Pericardium=lines the pericardial cavity and surrounds the heart c. Peritoneum=lines the peritoneal cavity and lines the surfaces of the visceral organs 3. Cutaneous Membranes=made of stratified squamous and areolar tissue reinforced by dense irregular connective tissue. In contrast to mucous and serous membranes, cutaneous membranes are dry, relatively thick, and waterproof. 4. Synovial Membranes=line mobile joint cavities but do not cover the opposing joint surfaces. Secretes synovial fluid. Although the covering of the synovial membrane is often called an epithelium, it differs from true epithelia in four respects: it develops within a connective tissue, no basal lamina is present, gaps of up to 1 mm may separate adjacent cells, and the synovial fluid and capillaries in the underlying connective tissue are continuously exchanging fluid and solutes. Epithelial Tissues A. Functions of Epithelial Tissues 1. Epithelia provide physical protection. Epithelial tissues protect exposed and internal surfaces from abrasion, dehydration, and destruction by chemical or biological agents. 2. Epithelia control permeability. Any substance that enters or leaves the body has to cross an epithelial tissue. Some epithelia are relatively impermeable, whereas others are permeable to compounds as large as proteins. Most are capable of selective absorption or secretion. The epithelial barrier can be regulated and modified in response to various stimuli. For example, a callus forms on your hands when you do rough work for an extended period of time. 3. Epithelia provide sensation. Sensory nerves extensively innervate most epithelia. Specialize epithelial cells can detect changes in the environment and convey information about such changes to the nervous system. 4. Epithelial cells that produce secretions are called glands. Individual gland cells are often scattered among other cell types in an epithelium that may have many other functions. B. Location of Epithelial Tissues 1. Epithelia=forms sheets or layers of cells that line the body tubes, cavities, or coverings of the body surfaces. 2. Glands=formed of epithelial cells with secretory functions. Two types of glands are found in the human body: a. Endocrine glands=secrete hormones (or hormonal precursors) into the interstitial fluid or bloodstream. These glands are ductless. b. Exocrine glands=secretes non-hormonal substances (milk, wax, enzymes, oil, acids, etc.) onto external surfaces or internal passageways (ducts) that connect to the exterior. C. Characteristics of Epithelial Tissues 1. Polarity=epithelial cells possess two structurally and functionally different surfaces: a. Apical surface=free edge which faces the exterior of the body or the lumen of an internal space. b. Basal surface=attached surface which anchors the cells to adjacent tissues. 2. Supported by a basal lamina=also known as the basement membrane, is a complex structure produced by the basal surface of the epithelial cells and the underlying connective tissue. The underlying connective tissue is composed of two things: 3. Cellularity=epithelial cells are extensively interconnected so that they create an effective barrier that behaves as if it were a single cell. a. Occluding junctions=form a barrier that isolates the basolateral surfaces and deeper tissues from the contents of the lumen. At an occluding junction, the attachment is so tight that it prevents the passage of water and solutes between the cells. b. Adhesion belt=locks together the terminal webs of neighboring cells, strengthening the apical region and preventing distortion and leakage at the occluding junctions. It forms a continuous band that encircles cells and binds them together. c. Gap junctions=permits chemical communication that coordinates the activities of adjacent cells. At a gap junction, two cells are held together by interlocking junctional proteins called connexons which serve as channels that form a narrow passageway to let small molecules and ions to pass from cell to cell. d. Desmosomes=provides firm attachment between neighboring cells by interlocking their cytoskeletons. At a desmosome, the opposing plasma membranes are very strong and resist stretching and twisting. Hemidesmosomes attach the basal surface to the basement membrane. e. CAM=cell adhesion molecules; present in the adhesion belt and desmosomes; transmembrane proteins that bind to each other and to extracellular materials. 4. Avascular=epithelial tissues lack blood vessels; all nutrient and waste exchange occurs as a result of diffusion and osmosis from underlying tissues. 5. Highly innervated=epithelial tissues are supplied with many nerve endings 6. Regenerate rapidly=although the exact rate varies from one type of epithelia to another, most epithelial tissues regenerate within days (rather than weeks or years). D. Naming Epithelial Tissues 1. Almost all epithelial tissues possess a two part name where the first part of their name indicates their arrangement (number of layers) while the second part of their name indicates the shape of the cells. 2. Arrangement of epithelial tissues a. Simple=only one layer thick b. Stratified=more than one layer thick c. Pseudostratified= “false layers”; it looks like more than one layer but in fact its only one layer thick 3. Shape of epithelial cells a. Squamous=thin, flat, and somewhat irregular in shape. From the surface, they look like fried eggs lay side by side. In a sectional view, they look like a pancake with a pat of butter (indicating the nucleus). b. Cuboidal=are about as wide as they are tall; resemble hexagonal boxes with the spherical nucleus located in the center of each cell. c. Columnar=are taller than they are wide; resemble rectangles with the elongated nuclei tend to crowd into a narrow band close to the basal lamina. E. Diversity of Epithelial Tissues 1. Simple squamous epithelium a. Description: single layer of flattened cells with a disc-shaped central nuclei and sparse cytoplasm. b. Function: allows passage of materials by diffusion and filtration in sites where protection is not important. Also secretes lubricant. c. Locations: Kidney glomeruli, air sacs of lungs, capillaries, linings of heart and lymphatic system. 2. Stratified squamous epithelium a. Description: thick layers of flattened cells; often keratinized layer and a mitotic layer. b. Function: protects underlying tissues in areas subject to abrasion c. Location: non-keratinized type lines the mouth and vagina; keratinized type forms the epidermis of skin. 3. Simple cuboidal epithelium a. Description: single layer of cube-like cells with large spherical centrally located nuclei. b. Function: secretion and absorption c. Locations: Kidney tubules, ducts and secretory portions of glands, ovary surface 4. Stratified cuboidal epithelium a. Relatively rare in the human body. b. Most common along the ducts of sweat glands, mammary glands, and other exocrine glands. c. DO NOT NEED TO KNOW FOR THE LAB PRACTICAL!! 5. Simple columnar epithelium a. Description: single layer of tall cells with round to oval nuclei; some cells bear cilia; may contain goblet cells that produce mucus; may contain microvilli. b. Function: absorption; secretion of mucus and enzymes; cilia propel substances. c. Location: non-ciliated type lines digestive tract, gallbladder, and ducts from glands; ciliated type lines small bronchi, uterine tubes, and uterus. 6. Stratified columnar epithelium a. Relatively rare in the human body. b. Most often found lining large ducts such as those of the salivary glands and pancreas. c. DO NOT NEED TO KNOW FOR THE LAB PRACTICAL!! 7. Pseudostratified columnar epithelium a. Description: single layer of cells of differing heights so that nuclei are a differing levels; may contain goblet cells and bear cilia. b. Function: secretion, propulsion by ciliary action. c. Location: non-ciliated type lines male reproductive ducts; ciliated type lines much of respiratory tract. 8. Transitional epithelium a. Description: resembles both stratified squamous and stratified cuboidal. Basal cells are cuboidal or columnar; surface cells are dome shaped. b. Function: stretches readily and permits distension. c. Location: Lines uterus, bladder, and urethra F. Glandular Epithelia are Specialized for Secretion 1. Endocrine glands= “ductless” glands that produce hormones. Secrete directly into interstitial fluids or bloodstream. Examples: pituitary gland, adrenal gland, thyroid gland, etc. 2. Exocrine glands=glands possessing ducts. Exocrine glands secret their substance either on the body surfaces or within ducts. They general demonstrates one of two different modes secretion: a. Merocrine=secrete products from secretory vesicles by exocytosis. Most common type. Example: salivary glands of the oral cavity b. Holocrine=accumulate products until the cell ruptures. Destroys the cell and must be replaced by cell division. Example: sebaceous glands of the skin c. Apocrine=products accumulate within the cells then the apex of the cell pinches off packets that contain the secretion. Example: mammary gland of the breast 3. Exocrine glands are unicellular or multicellular. a. Unicellular=goblet cells that produce mucin which mixes with water to form mucus. b. Multicellular=two structural classes: i. Simple=a single duct that does not branch on its way to the secretory cells (examples: gastric glands, sebaceous glands) ii. Compound= duct divides one or more times on its way to the secretory cells (examples: duodenal glands, mammary glands and salivary glands) Connective Tissues: Supports and Protects A. Location of Connective Tissues 1. Most abundant tissue in the body. 2. Never exposed to the outside environment. B. Characteristics of Connective Tissues 1. All types of connective tissue originate from mesenchyme. 2. Connective tissues vary widely in appearance and function but all forms share three basic components: a. Specialized cells=the cells present in each type of connective tissue helps to distinguish the various types from one another. A few of the cells are listed here: i. Fibroblast cells=produce connective tissue proper ii. Chondrocytes=produce cartilage iii. Osteocytes=produce bone iv. Hemocytoblast cells=produce blood b. Extracellular proteins fibers=three primary fibers are produced in connective tissues i. Elastic fibers=slender, straight, and very stretchy. They recoil to their original length after stretching or distortion. ii. Collagen fibers=thick, straight or wavy, and often forms bundles. They are very strong and resist stretching. iii. Reticular fibers=strong fibers that form a branching network or scaffolding c. Ground substance=material that fills the space between cells and surrounds the extracellular fibers. In some connective tissues the ground substance is gel-like while in others it is liquid based and in others it is rigid or calcified. Ground substance and extracellular fibers make up the matrix of connective tissues. 3. Many types of connective tissue are highly vascular and contain sensory receptors that detect pain, pressure, temperature, and other stimuli. C. Functions of Connective Tissues 1. Establish a structural framework for the body. 2. Transport fluids and dissolved materials. 3. Protect delicate organs. 4. Support, surround, and interconnect other types of tissue. 5. Store energy reserves, especially in the form of triglycerides. 6. Defend the body from invading microorganisms. D. Diversity of Connective Tissues 1. Connective Tissue Proper=includes connective tissues with many types of cells and extracellular fibers in a gel-like ground substance. a. Loose Connective Tissues – fibers created a loose, open framework i. Areolar tissue=most common form of connective tissue proper in adults. It is the general packing material in the body. Attaches skin to underlying body parts and is sometimes called the superficial fascia. All of the cell types found in other forms of connective tissue proper can be found in areolar. ii. Adipose tissue=found deep to the skin, especially at the flanks, buttocks, and breasts. It also forms a layer that provides padding within the orbit of the eyes, in the abdominopelvic cavity, and around the kidneys. The distinction between areolar tissue and adipose is the larger number of adipocytes (fat cells). iii. Reticular tissue=found in the liver, kidney, spleen, lymph nodes, and bone marrow, where it forms a tough, flexible network that provides support and resists distortion. In reticular tissue, reticular fibers create a complex supporting network known as a stroma. Fixed macrophages and fibroblasts are present but these cells are seldom visible. DO NOT NEED TO KNOW FOR THE LAB PRACTICAL!! b. Dense Connective Tissues – fibers are densely packed together i. Dense regular=all collagen fibers are oriented parallel to each other providing strength along the axis of the collagen fibers. Found in cords (such as tendons) or sheets (ligaments). Tendons connect muscle to bones. Ligaments connect bones to bones. ii. Dense irregular=collagen fibers are non-parallel forming an interwoven network. These tissues provide strength in many directions and are particularly important in areas subjected to stress from many directions such as the dermis of the skin. iii. Elastic=when elastic fibers outnumber collagen fibers, the tissue has a springy, resilient nature that allows it to tolerate cycles of extension and recoil. This elastic tissue is bound between the vertebrae of the spinal column and the erectile tissues of the penis. DO NOT NEED TO KNOW FOR THE LAB PRACTICAL!! 2. Fluid Connective Tissues=have distinctive populations of cells suspended in a watery matrix that contains dissolved proteins. NOT ON LAB PRACTICAL! a. Blood – flows within the cardiovascular system 3. Supporting Connective Tissues=differ from connective tissue proper in have a less diverse cell population and a matrix containing much more densely packed fibers. Supporting connective tissues protect soft tissues and support the weight of part or all of the body. a. Cartilage – solid, rubbery matrix containing chondrocytes. All cartilage is surrounded by a membrane of connective tissue called the perichondrium. i. Hyaline cartilage=found connecting the ribs to the sternum, covering the articular surfaces of long bones, supporting the respiratory passageways such as the trachea, and forming the tip of the nose and part of the nasal septum. Has an amorphous matrix with few visible fibers. It provides stiff but somewhat flexible support and reduces friction between bony surfaces. ii. Elastic cartilage=found in the ear and epiglottis. Has many more elastic fibers within the matrix and is therefore more flexible. iii. Fibrous cartilage=found within the intervertebral discs, the meniscus of the knee, and pubic symphysis. Has many more collagen fibers within its matrix and is therefore very strong. b. Bone – solid, crystalline matrix containing osteocytes. All bone is surrounded by a membrane of connective tissue called the periosteum. NOT ON LAB PRACTICAL! c. Comparison of cartilage and bone. Muscle Tissue in Motion (discussed in detail in Chapter 10-11) NOT ON LAB PRACTICAL! A. Highly vascularized muscular tissue is comprised of elongated cells (called fibers) containing myofilaments (actin and myosin proteins). 
 B
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CT4-LECTURE 1- JAN 2025 OBJECTIVES Developmental Anatomy (Embryology): • Outline the stages of human growth and development, focusing on dental anatomy and root morphology. • Correlate developmental processes with hard and soft tissue formation in the oral cavity. Microscopic Anatomy: • Classify cells (cytology) and tissues (histology) based on their structure and specialization. • Evaluate the role of microscopic structures in maintaining oral health. GROSS Anatomy • Identify anatomical landmarks of the oral head and neck, including the TMJ, circulatory system, glands, and nervous system. • Describe the structures visible to the naked eye and their clinical relevance. Physiology: • Explain the functions of body systems and their integration in oral health. • Analyze the physiological processes affecting the oral cavity. 1/16/2025 3 Mitosis Meiosis One cell division Two cell division Produces two daughter cells Produces Four daughter cells Produces diploid cells Produces haploid cells Daughter cells are genetically identical Daughter cells are non- identical Produces body cells Produces sex cells • Mitosis and meiosis are both types of cell division. • Mitosis is how new body cells are produced, whereas meiosis is used to produce gametes (i.e. sperm and egg cells). first week Spermatozoa + Oocyte = Zygote (12-24hrs.) Cell division via mitosis = Cleavage 1st solid ball called Morulla Inside Morulla secretion of fluids becomes blastocyte (5days) Blastocyte has 2 regeions Trophoblast(peripheral cells) & Embryoblast layer(inner mass) CLINICAL CONSIDERATIONS FOR PREIMPLANTATION PERIOD •If any disturbances occur in meiosis during fertilization, major congenital malformations result from the chromosomal abnormality in around 10% of cases. •A syndrome is a group of specific signs and symptoms. PREIMPLANTATION PERIOD • After a week of cleavage, the blastocyst consists of a layer of peripheral cells, the trophoblast layer, and a small inner mass of embryonic cells or embryoblast layer. • The trophoblast layer later gives rise to important prenatal support tissue while the embryoblast layer later gives rise to the embryo. SECOND WEEK • A bilaminar embryonic disc • The superior epiblast layer is composed of high columnar cells. • The inferior hypoblast layer is composed of small cuboidal cells. THIRD WEEK • Primitive streak (rod shaped thickening) forms a bilateral symmetry within the bilaminar embryonic disc. • Some cells from the epiblast layer move or migrate toward the hypoblast layer only in the area of the primitive streak and become • Mesoderm, an embryonic connective tissue, and embryonic endoderm. END OF THIRD WEEK • With three layers present, the bilaminar disc has thickened into a trilaminar embryonic disc. • The epiblast layer is now considered ectoderm. • 3 germ layers • Ectoderm-becomes skin, nervous system, and neural crest cells. • Mesoderm-Becomes muscles, bones, blood, and connective tissues. • Endoderm-Forms internal organs like the digestive and respiratory systems. 1/16/2025 10 Neural Crest Cells & Mesenchymal Transition(dental tissue) • Neural crest cells are derived from the ectoderm during neurulation (around weeks 3-4). • NCC migrate and undergo epithelial-to-mesenchymal transition (EMT), becoming highly migratory mesenchymal cells. • They contribute to the formation of facial bones, cartilage, peripheral nerves, and parts of the heart. 1/16/2025 11 Embryonic Period: Physiological Process(changes in structure &function) • INDUCE, PROLIFERATE, DIFFERENTIATE AND MORPH, DON’T WAIT! MATURE AND GROW, IT’S YOUR FATE!" 1. Induction The process where one group of cells influences another to differentiate into a specific tissue or organ. 2. Proliferation Rapid cell division, increasing the number of cells. 3. Differentiation(Cyto, Histo, Morpho) Cells specialize to perform specific functions. 4. Morphogenesis The development of the overall shape and structure of tissues and organs. 5. Maturation The final stage where tissues and organs reach their fully functional form. 1/16/2025 12 Facial Development  The facial development that starts in the fourth week of the embryonic period will be completed later in the twelfth week within the fetal period.  At the fourth week, the developing brain, face, and heart are noted. 1/16/2025 13 • All three embryonic layers are involved in facial development: the ectoderm, mesoderm, and endoderm. • The upper part of the face is derived from the frontonasal process, the midface from the maxillary processes, and the lower from the mandibular processes. Early development of the face is also dominated by the proliferation and migration of ectomesenchyme, derived from neural crest cells (NCCs). Facial Development 1/16/2025 14 Stomodeum and Oral Cavity Formation With this disintegration of the membrane, the primitive mouth is increased in depth and enlarges in width across the surface of the midface. Nose and Paranasal Sinus Formation Apparatus Formation  First branchial/ pharyngeal arch also known as the mandibular arch and its associated tissue, includes Meckel cartilage.  Supplied by Trigeminal nerves Apparatus Formation  Second branchial/pharyngeal arch, which is also known as the hyoid arch, is cartilage like that of the mandibular arch, Reichert cartilage. Apparatus Formation  Third branchial/ pharyngeal arch  Has an unnamed cartilage associa ted with it. This cartilage will be responsible for forming parts of the hyoid bone. Apparatus Formation  Both the fourth and the sixth branchial /pharyngeal arch also have unnamed cartilage associated with them, they fuse and form most of the laryngeal cartilages. 1/16/2025 20 TOOTH DEVELOPMENT: INITIATION STAGE Stages of Tooth Development: I Bought Candy Bars After Midnight." I → Initiation Bought → Bud Candy → Cap Bars → Bell After → Apposition Midnight → Maturation 1/16/2025 23 1. Initiation Stage (Week 6-7): • Dental placodes form as localized thickenings of oral ectoderm. • Interaction with neural crest cells induces the formation of the tooth germ. 2. Bud Stage (Week 8): • The enamel organ invaginates into the underlying mesenchyme, creating a tooth bud. 3. Cap Stage (Week 9-10): • The enamel organ forms a cap-like structure over the dental papilla. 4. Bell Stage (Week 11-12): • Cells differentiate into ameloblasts (enamel-forming cells) and odontoblasts (dentin-forming cells). 5. Apposition and Maturation: • Enamel, dentin, and cementum are laid down and mineralized. 1/16/2025 25 • Dental Epithelium → Enamel Organ Enamel organ arises from the dental epithelium and forms ameloblasts, the cells responsible for producing enamel, the hardest substance in the body. Dental Mesenchyme → Dental Papilla Dental papilla forms from the mesenchyme and gives rise to: • Dentin -Odontoblasts: Cells that produce dentin (the layer beneath enamel). • Pulp: The soft, living core of the tooth, containing nerves and blood vessels. • Root Dentin: The dentin in the root of the tooth. Dental Follicle • Surrounds the developing tooth and forms: • Cementum: A calcified tissue covering the root of the tooth, anchoring it to the jaw. • Periodontal Ligament: Connective tissue fibers that hold the tooth in its socket and absorb chewing forces. Teeth w e a r c a n b e t r e a t e d A t t r i t i o n Abrasion Abfraction E r o s i o n Hunter-Schreger bands (HSB). • Hunter-Schreger bands (HSB): • Dark and light bands due to curvature or bends of the rods. • increasing the enamel’s strength. • Near the cusps or incisal ridges, where the enamel is the thickest Celiac Disease ˜ Dental enamel problems stemming from celiac disease involve permanent dentition and include tooth discoloration—white, yellow, or brown spots on the teeth—poor enamel formation, pitting or banding of teeth, and mottled or translucent-looking teeth. ˜ The imperfections are symmetrical and often appear on the incisors and molars. ˜ Tooth defects that result from celiac disease may resemble those caused by too much fluoride or a maternal or early childhood illness 1/16/2025 29 ROOT DEVELOPMENT  The process of root development takes place long after the crown is completely shaped, and the tooth is starting to erupt into the oral cavity.  The structure responsible for root development is the cervical loop.  The cervical loop is the most cervical part of the enamel organ, a bilayer rim that consists of only inner enamel epithelium (IEE) and outer enamel epithelium (OEE). ROOT DEVELOPMENT  To form the root region, the cervical loop begins to grow deeper into the surrounding ectomesenchyme of the dental sac, elongating and moving away from the newly completed crown area to enclose more of the dental papilla tissue, forming the Hertwig epithelial root sheath (HERS). Thus, HERS will determine if the root will be curved or straight, short or long as well as single or multiple. 1/16/2025 33 • Cervical Loop Formation ▪ The cervical loop, located at the junction of the enamel organ and the crown, elongates to form Hertwig’s Epithelial Root Sheath (HERS). ▪ HERS determines the shape, length, and number of roots. • Root Dentin Formation ▪ Inner cells of HERS induce adjacent dental papilla cells to differentiate into odontoblasts, which form root dentin. ▪ Once dentin is deposited, HERS disintegrates. • Epithelial Rests of Malassez ▪ After HERS disintegrates, remnants form clusters called epithelial rests of Malassez in the periodontal ligament. ▪ These remnants can sometimes form cysts later in life. PRIMARY DENTITION PROPERTIES  The actual dates are not as important as the eruption sequence, because there can be a great deal of variation in the actual dates of eruption.  However, the sequence tends to be uniform. Enamel Histology • Enamel tufts: Hypomineralized, Located at the dentino-enamel junction and filled with organic material. Forms between groups of enamel rods at the dentino-enamel junction. • Enamel lamellae are partially mineralized vertical sheets of enamel matrix that extend from the DEJ near the tooth’s cervix to the outer occlusal surface. Transverse section of enamel showing enamel tufts (white arrow) and enamel lamella (black arrow). Dentin Matrix Formation DENTINOGENESIS LPROCESS o$ CREATING DENTIN PRIMARY TEETH _ 14th WEEK of FETAL DEVELOPMENT PERMANENT TEETH L 3 MONTHS AFTER -PROCESS HAPPENS SLOWLY PERFORMED by ODONTOBLASTS —OUTSIDE INWARDS - BEGINS with MANTLE DENTIN ODONTOBLASTS -PREDENTIN -SOFT ORGANIC MATRIX -PROTEINS FIBROBLASTS -KORFF'S FIBERS -THICK COLLAGEN FIBERS -FRAMEWORK of DENTINOGENESIS 1/16/2025 39 Principal Fibers Protect, Gingival Fibers Guard." •Principal → Protection and anchorage of the tooth. •Gingival → Guard and stabilize gingiva. 1/16/2025 40 Principle Fibers "All Hungry Octopuses Appreciate Ice cream!" •All → Alveolar Crest •Hungry → Horizontal •Octopuses → Oblique •Appreciate → Apical •Ice cream → Interradicular 1/16/2025 41 Gingival Fiber : "Dentists Always Care Deeply for Teeth!" •Dentogingival •Alveologingival •Circular •Dentoperiosteal •Transseptal 1/16/2025 42 Primary (Deciduous) Teeth Eruption "Children Like Fruit Candy More" •C → Central Incisors •L → Lateral Incisors •F → First Molars •C → Canines •M → Second Molars CELL ORGANELLES SKIN ANATOMY COME, LET'S GET SOME BREAD" C ORNEUM (OUTER), L UCIDUM, G RANULOSUM, S PINOSUM, B ASALE. • Corneum - tough and protective. • Lucidum - clear layer (found only in thick skin like palms/soles). • Granulosum - cells with granules for keratinization. • Spinosum - "spiny" cells, providing strength and flexibility. • Basale - base layer where cell division happens. 1/16/2025 45 1/16/2025 46 Tooth Designation ∙ Commonly used in orthodontics, is the Palmer Notation Method, also known as the Military Tooth Numbering System. ∙ In this system, the teeth are designated from each other with a right-angle symbol indicating the quadrants and arch, with the tooth number placed inside. 1/16/2025 47 Mixed Dentition Period ∙ The mixed dentition period follows the primary dentition period. ∙ This period occurs between approximately 6 and 12 years of age. ∙ Both primary and permanent teeth are present during this transitional stage. ∙ The final dentition period is the permanent dentition period. ∙ This period begins with shedding of the last primary tooth. 1/16/2025 48 General Dental Terms •Each dental arch can be further divided into two quadrants, with four quadrants in the entire oral cavity. • The correct sequence of words when describing an individual tooth using a D-A-Q-T System is based on the tooth within its quadrant: D for dentition, A for arch, Q for quadrant, and T for tooth type. • Sextants: three parts according to the relationship to the midline: right posterior sextant, anterior sextant, and left posterior sextant. 1/16/2025 49 Root Axis Line (RAL) ∙ Root axis line (RAL), which is an imaginary line representing the long axis of a tooth, drawn in a way to bisect the root (and thus the crown) in the cervical area into two halves. 1/16/2025 50 Restorations: Biologic Width ∙ Biologic width is the distance established by the junctional epithelium and lamina propria attachment to the root surface of a tooth. ∙ This distance is important to consider when fabricating dental restorations, because they must respect the natural architecture of the gingival attachment if harmful consequences are to be avoided. ∙ Assessment for biologic width can be made clinically by measuring the distance between the bone and the restoration margin using a periodontal probe. 1/16/2025 51 PRIMARY DENTITION 1/16/2025 52 1/16/2025 53 Eruption 1/16/2025 54 1/16/2025 55 1/16/2025 56 Differences-(Enamel depth/pulp) 1/16/2025 57 Differences: Roots 1/16/2025 58 Importance of Primary teeth - PRIMATE Space 1/16/2025 59 Leeway Space 1/16/2025 Primary Occlusion 60 •Majority of children have Mesial step between distal of Primary 2nd molars. Mandibular 2nd molars are situated mesially than maxillary. •A smaller but still large group of children exhibit a flush terminal plane. The distal surfaces of the primary 2nd molars are even with each other. •A still smaller minority have a distal step. The mandibular 2nd molars are situated more distally than their maxillary counterparts. Thus, they form a distal step. 1/16/2025 Anatomy of Primary teeth 61 Incisors: resemble the outline of permanent counterpart except Primary do not have mamelons on the incisal ridge and there are no pits on the lingual surface. 1/16/2025 Primary Canines 62 Canines- resemble the outline of their permanent counterparts. The maxillary canine has a sharp cusp and appears especially wide and short. Maxillary Central and Lateral Incisors Central Incisors: • Larger overall; they are the widest teeth mesiodistally in the anterior maxillary arch. • Crown is more symmetrical and fan (mesiodistally wider compared to incisocervical length). • Lingual fossa is less pronounced. • Cingulum is well-developed and centered. • Root is shorter and more conical, with a blunt apex. • Rarely exhibit significant variation. Lateral Incisors: • Smaller and narrower mesiodistally than the central incisors. • Crown is less symmetrical and more rounded. • Lingual fossa is deeper, with more pronounced marginal ridges. • Cingulum is narrower and often slightly off-center to the distal. • Root is longer and thinner, with a more pointed apex. • Frequently display developmental variations (e.g., peg-shaped lateral incisors, congenitally missing). 1/16/2025 66 1/16/2025 67 1/16/2025 68 1/16/2025 69 CLASSIC TRAITS ➢ From the occlusal view, molar crowns taper from the buccal to the lingual EXCEPT for maxillary 1st molars. ➢ From the occlusal view, molar crowns taper distally; this allows more of the occlusal surface to be visible from the distal aspect than the mesial. ➢Maxillary molars have 3 roots: MB, DB, and lingual (palatal). The lingual root is usually the longest and the DB is the shortest. ➢ Mandibular molars have 2 roots: a long mesial root and a slightly shorter distal root. ➢ The root furcation on mandibular molars is close to the cervical line, making the root trunk shorter than on the maxillary molars. MAJOR AND MINOR CUSPS ➢In general, each cusp is formed from its own lobe. ➢Major cusps are large and well developed. ➢Minor cusps are less developed and have smaller proportions. They are less functional than the major cusps and may not always be present. ➢Supplementary cusp is very small and completely afunctional. They are rarely present. 1/16/2025 72 ➢First molars are the most highly developed and largest of the molars and more likely to have major, minor and supplementary cusps. ➢Both the 1st and 2nd maxillary molars have 4 major cusps but only 2 are visible from the buccal view. ➢The longest of the 4 major cusps are the ML, followed by the MB, DB, and the shortest DL (if present). 1/16/2025 73 • Molars (general: crowns larger, squarer, bear more cusps than any other tooth class, have multiple roots, 3rd molars sometimes mistaken for premolars) • Generally speaking, the maxilla molars go from largest to smallest (1st molar to 3rd molar) in size and morphology. The crowns generally have 4 cusps. • The 1st molar has three roots (two buccal and one lingual, which when seen from the buccal position the lingual root comes into view in the middle of the two buccal roots). The occlusal surface is described as a rhomboid in shape with 4 distinctive cusps. • Oblique ridge max molars only and transverse ridge one on max 2 on mandibular. • The 2nd molar has three roots but the two buccal roots are nearly parallel with each other and is described as heart shape in the occlusal view. • The 3rd molar has three roots present but the two buccal roots are often fused, and the outline of the occlusal surface is also described as a heart shape. The 3rd molar also shows greater developmental variation than either the 1st or • 3rd molars are often the tooth that is congenitally missing. All roots of the molars angle distally with respect to the major crown axes (White & Folkens 2005: 152). 1/16/2025 74 1/16/2025 75 Joint Movement ˜ Two basic types of movement of the mandible are performed by the TMJ and its associated muscles of mastication: ˜ a gliding movement and ˜ a rotational movement. 1/16/2025 76 • The muscles of mastication include the • Temporalis, • And Masseter, • Pterygoid muscles, medial and lateral. • These muscles are involved in mastication using these two movements. 1/16/2025 77 1/16/2025 78 TMD: Acute Episode • Trismus or the inability to normally open the mouth. • When the patient tries to close and elevate the mandible, the condylar heads cannot move posteriorly because both the bony relationships prevent this, and the muscles have become spastic. 1/16/2025 79 Overjet • Overjet is measured in millimeters with the tip of a periodontal probe, once a patient is in CO. • The probe is placed at 90°or at a right angle to the labial surface of a mandibular incisor at the base of the incisal ridge of a maxillary incisor. 1/16/2025 80 • Overbite is measured in millimeters with the tip of a periodontal probe after a patient is placed in CO. • The probe is placed on the incisal edge of the maxillary incisor at 90º or at a right angle to the mandibular incisor. • When the reverse is the case and the mandibular arch and its incisors extends beyond the maxillary arch and its incisors, it is causes an underbite. 1/16/2025 81 Lymph Nodes • The lymph flows (arrows) into the lymph node through many afferent vessels. (A is first comes in) • On one side of the node is a depression, or hilus, where the lymph through fewer vessels, or even a single efferent vessel. (E is Exit) • Primary or Secondary. • Region drains into primary nodes. • Primary nodes, in turn, drain into secondary nodes (or central nodes). Lymphatics: General Drainage pattern of body Right jugular trunk Left jugular trunk Enters venous system near junction of left subclavian vein and left internal jugular Thoracic duct Left side of head, neck, thorax, entire abdomen, pelvis, lower extremities Enters venous system near junction of right subclavian vein and right internal jugular Right side of head, neck, thorax *Lymphatic vessels are small and directly drain tissues and connect lymph nodes. *Lymphatic ducts are much larger, receive lymph from many lymphatic vessels, and drain into the venous system. 1/16/2025 83 Superficial Lymph Nodes of the Head (five categories) 1. Facial; lie along facial vein. 2 Superficial Parotid; superficial to parotid gland. 3. Anterior Auricular; anterior to external auditory meatus. 4. Posterior Auricular; posterior to external auditory meatus. 5. Occipital; lie in the occipital region. *Tissue drainage: buccal mucosa, skin of zygomatic and infraorbital regions, scalp, external ear, lacrimal gland Deep Lymph Nodes of Head (two categories) 1. Deep Parotid; lie deep in the parotid gland, superficial to the masseter muscle 2. Retropharyngeal; posterior to the pharynx at the level of the atlas (first cervical vertebrae). *Tissue drainage: parotid gland, paranasal sinuses, hard and soft palate, middle ear Superficial Cervical Lymph Nodes (4 categories) 1. Submental; inferior to the chin in the submental space. 2. Submandibular; along the inferior border of the mandible, superficial to the submandibular salivary gland 3. External Jugular; along the external jugular vein, superficial to the sternocleidomastoid muscle. 4. Anterior Jugular; along the anterior jugular vein, anterior to the sternocleidomastoid muscle. Tissue drainage: 1.Submental and submandibular; teeth and related tissues, apex and body of tongue, anterior hard palate, floor of mouth, lips, chin, sub- mandibular and sublingual glands, cheeks. 2. External and anterior jugular; superficial tissues in the anterior and posterior triangles. Deep Cervical Lymph Nodes (2 categories) 1. Superior Deep Cervical; lie along internal jugular vein, superior to the omohyoid muscle. *Jugulo-digastric- becomes enlarged when a palatine tonsil or the pharynx is involved in infection. 2. Inferior Deep Cervical; lie along internal jugular vein, inferior to the omohyoid muscle. *Jugulo-omohyoid-drains the submental region and base of the tongue. Additional Deep Cervical Nodes 1. Accessory; lie along accessory nerve 2. Subclavicular; lie along clavicle. *Tissue drainage: mostly secondary nodes 1/16/2025 88 Sequence of lymph nodes draining various tissues Most of face, scalp, ear, orbit, sinuses, nasal cavities Most maxillary and mandibular teeth and associated tissues, apex and body of tongue, floor of mouth, sublingual and submandibular glands, lips Maxillary third molars and associated tissues, base of tongue, pharynx, tonsils Tissue Primary nodes Secondary nodes Submental and submandibular nodes Facial, anterior auricular, retroauricular, occipital superficial and deep parotid, and retropharyngeal nodes Submandibular, deep cervical nodes Retropharyngeal, deep cervical nodes Neck and cervical viscera Superficial and deep cervical nodes Right jugular trunk Right subclavian vein Left jugular trunk Left subclavian vein Thoracic duct Endocrine-secrete substance into blood, examples-adrenal gland pituitary gland, thyroid gland Exocrine-secretes substance through a duct leading outside the body (digestive tract, skin). Examples- sweat glands, salivary glands, mucous glands, pancreas Where are the salivary ducts located intraorally? Parotid (Stensen) duct opening > Parotid Papilla. Submandibular (Wharton) duct opening Sublingual Caruncle. Plica Sublingualis Sublingual Caruncle Parotid Papilla Sublingual duct opening - Via Duct of Bartholin → Sublingual Caruncle. OR Via smaller Ducts of Rivinus > Plica Sublingualis. Thyroid and Parathyroid glands (endocrine) Thyroid: 1.Located inferior to the larynx along the sides of the trachea. 2. Has 2 lobes, connected by an isthmus. 3. Secrets thyroxin which influences metabolic rate Parathyroid: 1. Four small glands located on the posterior aspect of the thyroid gland. 2. Secrete parathyroid hormone, which regulates calcium and phosphate levels. Thymus 1. Located in the thorax and anterior region of the base of the neck, deep to the sternum and sternohyoid and sternothyroid muscles. 2. Involved in the maturation of T-cell lymphocytes 3. Shrinks in size with age Teeth and Periodontium Commonly Involved in Clinical Presentations of Abscesses and Fistulae 1. Abscess in maxillary vestibule or palate, 2. Penetration of nasal floor 3. Abscess in nasolabial skin region 4. Penetration into maxillary sinus 5. Abscess in buccal skin region 6. Abscess in mandibular vestibule 7. Abscess in submental skin region 8. Abscess in sublingual region → Any maxillary tooth (except maxillary canines for palate) • Maxillary central incisors → Maxillary canine → Maxillary molars • Maxillary or mandibular molars → Any mandibular tooth • Mandibular incisors → Mandibular molars with short roots superior to mylohyoid Teeth/Periodontium and Spaces Possibly Involved With Various Clinical Presentations of Cellulitus Location Space Involved Teeth/Periodontium Involved Infraorbital region Zygomatic region Buccal region Buccal space Maxillary premolars, and maxillary and mandibular molars Submental region Submental space Anterior mandibular teeth Submandibular region (unilateral) Submandibular space Posterior mandibular teeth Submandibular region (bilateral) Submental, sublingual Submandibular spaces Spread of mandibular dental infection Lateral cervical region Parapharyngeal space Spread of mandibular dental infection 4 major routes 1. Spread to the paranasal sinuses 2. Spread by the vascular system 3. Spread by the Lymphatic system 4. Spread by spaces Bacteria can spread through the blood from infected dental tissues to other areas. (1) An infected thrombus (blood clot) can travel as an embolus and spread infection. (2) Transient bacteremia (presence of bacteria in the blood) can occur during dental treatment. For example, a needle advanced too far during an attempt at PSA block can penetrate the pterygoid venous plexus after being inserted through infected tissue (needle track contamination). (3) The pterygoid venous plexus drains the dental tissues and communicates with the cavernous sinus via the inferior ophthalmic vein. (4) Infections in dental tissues can initiate an inflammatory response, which can result in thrombus formation, blood stasis, and increased extravascular pressure. (5) Veins in the head do not have valves, so backflow of blood carrying pathogens into the cavernous sinus can occur. Cranial Nerve Names & Function Names: "Only One Of The Two Athletes Felt Very Good, Victorious, And Healthy" Function: "Some Say Marry Money, But My Brother Says Big Brains Matter Most" 1. Only (Some) = Olfactory (S) 2. One (Say) = Optic (S) 3. Of (Marry) = Oculomotor (M) 4. The (Money) = Trochlear (M) 5. Two (But) = Trigeminal (B) 6. Athletes (My) = Abducens (M) 7. Felt (Brother) = Facial (B) 8. Very (Says) = Vestibulocochlear (S) 9. Good (Big) = Glossopharyngeal (B) 10. Victorious (Brains) = Vagus (B) 11. And (Matter) = Accessory (M) 12. Healthy (Most) = Hypoglossal (M) Blood Branching of Carotid Arteries from Aorta Common Carotid Arteries To upper limb Subclavian artery Subclavian artery Brachiocephalic trunk Aortic arch From heart To thorax, abdomen, legs Blood Flow LAB RAT LEFT ATRIUM=BICUSPID RIGHT ATRIUM= TRICUSPID Right ABC'S THE AORTIC ARCH GIVES RISE TO -BRACIOCHEPHALIC TRUNK COMMON COROTID ARTERY SUBCLAVIAN ARTERY Left: carotid & subclavian LUNG BAGHT PULMONARY ARTERY PILNONARY WEIN TRICUSPID VALVE L E F T LUNG S U P. VENA CAVA AORTIC ARCH LEFT PULMONARY ARTERY RIGHT ATRIUM PALMONART PULMONARY ARTERY LEFT ATRIUM PULMONARY VINN PELNONARY WEIN LEFT VENTRICLE RIGHT VENTRICLE B L O O D FLOW THROUGH THE HEART MITRAL VALVE I N 2 MINUTES INF. VENA CAVA Foramina, Canals, etc. Traversed by Various Blood Vessels Vertebral artery- transverse foramina in cervical vertebrae, foramen magnum Internal carotid artery-carotid canal, foramen lacerum, groove for the internal carotid artery Maxillary artery-terminates in pterygoid fossa Posterior superior alveolar artery-posterior superior alveolar foramina Infraorbital artery-inferior orbital fissure, infraorbital groove, infraorbital canal, infraorbital foramen Sphenopalatine artery-sphenopalatine foramen, incisive canal, incisive foramen Descending palatine artery-divides into greater and lesser palatine arteries which traverse same named foramina Inferior alveolar artery-mandibular foramen, mandibular canal Mental artery-mental foramen Mylohyoid artery-mylohyoid groove Ophthalmic artery-optic canal Anterior and posterior ethmoid arteries-anterior and posterior ethmoid foramina Middle menningeal artery-foramen spinosum Internal jugular-jugular foramen EXTERNAL CAROTID ARTERY LINGUAL- → SUPRAHYOID → DORSAL LINGUAL → SUBLINGUAL → DEEP LINGUAL - TONGUE - SOFT PALATE - SUBLINGUAL SALIVARY GLAND - MUSCLES ATTACHED to HYOID ARTERIAL SUPPLY: FACIAL- - MAXILLARY (3 PARTS) → ASCENDING MANDIBULAR PART: PALATINE → INFERIOR ALVEOLAR → TONSILAR - LOWER TEETH - CHEEK → SUBMENTAL - MYLOHYOID → GLANDULAR BRANCHES MUSCULAR PART: → SUPERIOR LABIAL → MASSETERIC → - MASSETER → INFERIOR LABIAL → DEEP TEMPORAL → - TEMPORALIS PTERYGOPALATINE PART: - SOFT PALATE - PALATINE TONSIL - ROOT of TONGUE - SUBMANDIBULAR & SUBLINGUAL SALIVARY GLANDS - LIPS → DESCENDING - HARD PALATE PALATINE - SOFT PALATE → POSTERIOR SUPERIOR ALVEOLAR - PALATINE TONSIL - UPPER PREMOLAR & M O L A R S → INFRAORBITAL → - UPPER TEETH It gives off six branches before it divides into two terminating branches. They are in ascending order: • superior thyroid, • ascending pharyngeal, • lingual, • facial, • occipital, and • posterior auricular. The two terminating branches are the • maxillary and • superficial temporal arteries. Lingual artery supplies the tongue, Floor of the mouth and suprahyoid muscles. FACIAL ARTERY 1) The facial artery runs anteriorly and superiorly near the labial commissure and along the lateral side of the naris of the nose. 2) The facial artery terminates at the medial canthus of the eye. 3) Supplies the face in the oral, buccal, zygomatic, nasal, infraorbital, and orbital regions. o Cervical – Ascending Palatine, submental and tonsillar o Facial branches – Glandular (submandibular), Angular, Superior Labial & Inferior labial *Face, palate, tonsils, submandibular, stylohyoid, digastric muscles Maxillary artery Acessory middle meningeal artery Masseteric artery Middle meningeal artery Deep temporal arteries Pharyngeal artery - Artery of pterygoid canal Sphenopalatine artery Infraorbital artery Anterior superior alveolar artery Deep auricular artery Anterior tympanic artery Inferior alveolar artery Mylohyoid artery Posterior superior alveolar artery Greater palatine artery Lesser palatine arteries Buccal artery Lingual branch Incisive branches Mental artery • 1st Mandibular part • 5 branches → Retromandibular foramen • 2nd Pterygoid part • 5 branches → Infratemporal foramen • 3rd Pterygopalatine part • 6 branches → Pterygopalatine foramen Epicranial Surprise Orbicularis oculi Closing eyelid and squinting Corrugator supercilii Frowning Orbicularis oris Closing and pursing lips as well as pouting and grimacing Buccinator Compresses the cheeks during chewing Risorius Stretching lips Levator labii superiori s Raising upper lip Levator labii superiori s alaeque nasi Raising upper lip and dilating nares with sneer Zygomaticus major Smiling Zygomaticus minor Raising upper lip to assist in smiling Levator anguli oris Smiling Depressor anguli oris Frowning Depressor labii inferi oris Lowering lower lip Mentalis Raising chin protruding lower lip Platysma Raising neck skin and grimacing Class I Malocclusion •The MB cusp of the maxillary first molar occludes with the MB groove of the mandibular first molar. Facial profile as described by many clinicians with the older term mesognathic. Class II Malocclusion Class II malocclusion (distoclusion) MB cusp of the maxillary first molar occluding (by more than the width of a premolar) mesial to the MB groove of the mandibular first molar. • The older term for describing the facial profile in Class II, division I, is retrognathic. Class II Malocclusion Division I Division II • Based on the • Position of the anterior teeth. • Shape of the palate • Resulting facial profile. Class II Malocclusion Division I maxillary incisors protrude facially from the mandibular incisors causing a severe over bite (or deep bite). Upper incisors are tilted outwards, creating significant overjet. Division II Protrusive maxillary incisors, the maxillary central incisors are either upright or retruded. Upper incisors are labially inclined. Class III Malocclusion The MB cusp of the maxillary first molar occludes (by more than the width of a premolar) distal to the MB groove of the mandibular first molar. • The older term that describes the facial profile with a Class III malocclusion is prognathic.
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**CIENCIA DE LOS MATERIALES** **__Propiedades de los metales__** 1. Las propiedades físicas de los metales se dividen en: fisicoquímicas, mecánicas y tecnológicas. 2. **propiedades fisicoquimicas:** lograran cambiar la materia sin alterar su composicion. Ejemplo plastilina, puedes alterar la forma pero los atomos se mantienen. Entre ellas se encuentran: 1. **Dureza** 2. **Resistencia a ser rayados** 3. **resistencia longitudinal** 4. **Resistencia a la rotura** 5. **elasticidad** 6. **maleabilidad** 7. **Resistencia a la fatiga** 8. **ductilidad** 3. Propiedades **Quimicas:** Se detecta un cambio y se hace evidente durante una reaccion quimica. 1. **Peso especifico: Se define como la densidad de peso. Se obtiene dividiendo el peso entre el volumen total.** 2. **Punto de fusion:** Temperatura a la cual un material pasa de estado solido a liquido. Se produce por absorción de calor. 3. **Calor especifico: Es la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de un de la unidad de masa de un cuerpo de 0 a 1 grado Celsius. Es muy elevado en los metales, se representa con la letra c. Sirve para determinar la cantidad de calor necesaria para suministrar una masa metalica y llevar a cabo su temperatura hasta la transformacion o fusion.** 4. **Calor latente de fusion: cantidad de calor que absorbe la unidad de masa de un metal al fusionarse.** 5. **Extensión:** es la propiedad de un metal de ocupar un lugar en el espacio (volumen). 6. **Dilatacion y contraccion:** Es el cambio de volumen que sufren los cuerpos al experimentar un cambio de temperatura. 7. **Impenetrabilidad: Es la oposición de un cuerpo a que otro ocupe su lugar en el espacio. Resistencia a ser traspasado.** 8. **Divisibilidad: Propiedad de un metal que le permite fraccionarse en partículas más pequeñas.** 9. **Inercia: Propiedad que se resiste al cambio de movimiento. Resistencia al efecto de una fuerza que se ejerce sobre ellos.** 10. **Resistencia a la oxidación: La oxidación se da cuando un metal entra en contacto con un oxidante. Es una reaccion electroquimica. Produce óxido y/o sal de metal (sarro).** 11. **Resistencia a la corrosión: Se detecta desintegración de un material en sus átomos. Otros materiales distintos del hierro Tambien sufren estas reacciones como ceramica y polimeros. Es el desgaste de los metales debido a una reaccion quimica.** 12. **Aleabilidad: propiedad de formar aleaciones. Dan lugar a nuevos materiales. En toda aleacion debe haber minimo un metal.** 13. **Pesantez: Es la presion o fuerza que ejerce un cuerpo sobre la superficie de apoyo.** 14. **Fluencia: Propiedad de deformarse lentamente debido a la acción de su propio peso o cargas muy pequeñas. También se le denomina CREEP.** 15. **Magnetismo: propiedad de ejercer fuerzas de atracción o repulsión sobre otros. Niquel, hierro, cobalto y aleaciones.** 16. **Conductividad electrica: es la propiedad de los metales de permitir el flujo de electrones los cuales forman una corriente electrica. Plata, cobre, oro, aluminio, tungsteno y hierro.** 17. **Conductividad termica: es la propiedad de los metales de transferir la energia cinetica de sus moleculas a otros adictivos o sustancias en contacto. Mide la capacidad de conducción de calor. Su inverso es la resistividad termica.** 4. **Propiedades mecánicas: nos permiten diferenciar un metal de otro. El comportamiento de los metales puede variar segun el proceso de mecanizado al que sea sometido.** 1. **Dureza: resistencia de un metal a ser rayado o penetrado por otro cuerpo mas duro. Ensayos: penetrador (bola, cono o diamante). Se determina por la deformacion permantente que sufre un metal bajo la carga de otro mas duro.** 2. **Tenacidad: Es la capacidad de absorber Energía de deformacion. Es la resistencia a ser molido, roto o desgarrado. Requiere de Resistencia y plasticidad.** 3. **Fragilidad : Es la incapacidad de soportar deformaciones plásticas. Al sobrepasar el limite elástico del material, se rompe bruscamente.** 4. **Acritud: Capacidad de aumentar la Dureza y Resistencia por el efecto de deformaciones.** 5. **Resistencia: Capacidad de soportar una fuerza externa sin romperse. Ensayos de traccion, compression, torsion y corte. (kg/mm2)** 6. **Resiliencia: Cantidad de energia por unidad de volumen que almacena un material antes de sufrir una deformacion permanente. Capacidad de memoria de un material para recuperarse de una deformacion.** 7. **Fatiga: Es la rotura que sufre un material que ha sido sometido a cargas dinamicas ciclicas. Se produce ante cargas inferiores a las estaticas que producirían rotura.** 8. **Elasticidad: Capacidad de los metales de recuperar su forma original cuando son liberados de la accion de cargas externas. Sufrir deformaciones reversible.** 9. **Plasticidad: es la capacidad de deformarse permanentemente, sin romperse, bajo la aplicacion de una fuerza externa. Para que ello ocurra, la carga debe sobrepasar el rango elastico del material.** 5. Propidades **Tecnologicas:** es el comportamiento de los metales cuando son trabajado por el ser humano. Nos permite saber si el material es apropiado o no para el fin que va a desempeñar. 1. **Ductilidad:** Propiedad de los metales a ser estirados sin romperse. Se pueden defromar sin sufrir fractura. (platino, oro, cobre) los más ductiles, la ductilidad ayuda a conductividad electrica. 2. **Maleabilidad:** Capacidad de los metales de poder formar láminas muy finas sin rotura. (oro, lpata, cobre, estaño, aluminio y hojalata). 3. **Colabilidad:** capadidad de un metal fundido para producir piezas fundidas. El metal debe poseer alta fluidez para cubrir elm olde por complete. (fundicion de hierro, bronce, laton, aleaciones ligeras). 4. **Maquinabilidad:** facilidad de un metal para ser mecanizado por arranque de viruta. Pueden mecanizarse para obetener superficies con un major acabado. Puedes controlar facilmente la longitud de la viruta y no requiere de grandes fuerzas de corte. 5. **Soldabilidad:** Capacidad de que dos piezas del mismo metal puedan ser unidas por fusion y agregando un material de relleno fundido. Dicho relleno tiene un menor punto de fusion que el metal a soldar. 6. **Templabilidad:** propiedad de algunos metales de transformar su estructura cristalina al ser sometidos a cambios bruscos de temperatura. Es la medida de la profundidad a la cual una aleacion puede endurecerse. 7. **Forjabilidad:** capacidad de algunos metales de deformarse plásticamente sin romperse. Puede ser en frio o caliente. **__Introduccion a materiales de ingenieria__** 1. **Que es Ciencia de los materiales**? Estudia y descubre materiales. Analiza su comportamiento bajo determinadas condiciones. 2. **Que es la Ingenieria de Materiales**? Desarrolla aplicaciones para convertir la materia prima en un producto que satisfaga los requerimientos de la industria. 3. **Como se clasifican los materiales**? Metales, ceramicos, polimeros, compuestos, semiconductors, con memoria, nanomateriales. 1. **Metales**: cu, fe, ni, cr, mn, mg, al. 2. **Ceramicos**: yeso, vidrio, cal, asbesto, arcilla, porcelana. 3. **Polimeros**: nylon, melamina, poliuretano, epóxico, poliestireno. 4. **Compuestos**: cemento, concreto, plywood, fibra de vidrio. 5. **Nanomateriales**: nanocompuestos, nanotubos, nanocapas. **__Estructuras cristalinas__** Segun la posicion de los atomos en los materiales, se clasifican en: 1. **Cristalinos:** Los atomos se encuentran ordenados. Forman figuras geometricas llamadas sistemas cirstalinos. 1. **Cubico** 2. **Hexagonal** 3. **Otorrombico** 4. **Romboedrico** 5. **Monoclinico** 6. **Triclinico** 7. **Tetragonal** 2. **Que es una celda unitaria?** Es la minima expression a la que se puede estudiar las propiedades de un material cristalino. Es la conformacion de los átomos. 3. **Que es un material alotropico:** son aquellos que pueden cambiar su celda unitaria al variar su temperatura. Un ejemplo es el hierro, se encuentra como BCC (ferrita) al aplicar tratamiento termico se pasa a FCC (austenita) o TCC (martensita). 4. **Cual es el parametro de red?** Son los angulos internos y dimension de los lados de los sistemas cristalinos. Sirve para diferenciar los 7 sistemas entre si. 5. **Las celdas unitarias son la conformacion de los atomos:** 1. CS: (cubica simple) posee un atomo distribuido en el cubo 2. BCC: (cubica centrada en el cuerpo) posee dos atomos en el cubo. **1 atomo entero enmedio y 1/8 en cada esquina.** 3. FCC: (cubica centrada en la cara) posee 4 atomos en el cubo. **½ atomo en cad acara y 1/8 en cada esquina** 4. HCP: (celda hexagonal compacta) posee 6 atomos en la celda 6. **Amorfos:** No existe ningun orden en el posicionamiento de los atomos. **__Imperfecciones en materiales cristalinos__** 1. **Cuales son las tres clases de imperfecciones?** Puntuales, lineales y superficiales. 2. **Imperfecciones puntuales:** 1. **Vacancias:** posiciones atomicas no ocupadas. Se da por un mal control en la velocidad de enfriamiento durante la solidificacion. 2. **Atomo sustitucional:** atomos ajenos al metal base se ordenan en posiciones normales. Es la base para crear aleaciones metalicas y a esos atomos se le llama elementos aleantes. 3. **Atomo intersticial:** un atomo extraño se posiciona entre atomos en posiciones normales. Es la base para procesos de difusion por galvanoplastía. (nitrurado, latonado, cobrizado). **Si un material con enlaces interatomico ionico se expone a altas concentraciones de radioactividad se produce:** 4. **Defecto Frenkel:** es una combinación entre vacancia y atomo intersticial. Un ion salta de un punto normal a un sitio intersticial. 5. **Defecto Schottky:** es el desplazamiento de una pareja de iones. Un anion y un cation deben perderse para mantener la neutralidad. 3. **Defectos lineales o dislocaciones:** agrupacion de cientos de vacancias. Genera planos insatisfechos en la estructura cristalina. Se generan puntos de tension y compresion al intentar preservar el parámetro de red. 4. **Cómo se llama de distancia de desplazamiento de los átomos debido a una dislocación?** DESLIZAMIENTO o Vector de Burgers y es perpendicular a la linea de dislocacion. 5. **Cómo se da el mecanismo de deformacion plastica?** Para materiales cristalinalinos consiste en el deslizamiento de planos atomicos por dislocacion y para los amorfos consiste en flujo viscoso. 6. **Por qué se calienta una pieza metálica cuando la golpeamos o deformamos?** Al someter un material bajo una carga, se generan nudos de dislozación lo que genera friccion entre planos atomicos y eso se traduce a calor. 7. **Los puntos de tension y compresion generan un aumento de Energía interna, y eso que efecto tiene ?** Se incrementa la Dureza, que abre paso a la fragilidad y se produce oxidacion en ese punto debido al aumento de electronegatividad. 8. **Al deformar o golpear una pieza, se generan nudos de dislocación y se da paso a un aumento de Dureza y propension a oxidación, como se puede contraarrestar?** Se debe aplicar un tratamiento térmico al metal. Dicho tratamiento se llama revenido o recuperación. Si no se controla la temperature, se pueden perder propiedades mecanicas importantes como Dureza, Resistencia a tension, elasticidad. 9. **Cual es la Interface?** Limite entre dos fases diferentes. 10. **Que es el limite de grano?** Limite entre dos cristales solidos de la misma fase. 11. **Cual es la superficie externa?** Superficie entre el cristal y el medio que lo rodea. 12. **Cuales son los limites de macla?** Tipo de limite de grano que separa dos regiones con una simetria tipo Espejo. 13. **Que es una macla?** Tipo de defecto que ocurre durante la solidificación, deformacion, recristalizacion o crecimiento de grano. 14. **Cuales son los defectos tridimensionales?** Son aquellos que aparecen por un mal control de la solidificación de las piezas, mala realizacion de tratamientos termicos, mala selección de materiales, sobrecargas a las piezas. 15. **Que es la observación de macroestructura?** Es la que se realiza a ojo o con muy poco aumento. 16. **Que es la observación de la microestructura?** Es aquella que se realiza por medio de microscopios opticos y electrónicos. **__Difusión__** 1. **Que es la difusion?** Es el movimiento de los átomos en los materiales. 2. **Cuales son los 3 mecanismos de difusion?** Autodifusión, por vacancias, intersticial. 3. **En que consiste el mecanismo de autodifusión?** Los atomos se mueven de una posicion a otra en la red. No se aprecia su efecto sobre el comportamiento del metal. 4. **Difusión por vacancias?** Es el movimiento de un atomo desde una posicion normal a una vacante. Para este se necesita la existencia de vacantes. 5. **Difusion intersticial?** Son atomos que se trasladan desde una posicion intersticial a otra desocupada. 6. **Energía de activación para la difusion?** El calor le proporciona al atomo la energia necesaria para una barrera de Energía potencial al moverse entre los átomos circundantes. Mover un atomo a una posicion intersticial requiere de menor Energía que al moverlo a una vacante. 7. **REPASAR ECUACION DE FLUJO DE ADOLF FLICK** 8. **Aplicaciones de los procesos de difusion:** endurecimiento de acero por gas carburizante. Produce una superficie dura y un interior resistente. **__ENSAYOS DE LOS MATERIALES__** Los ensayos de materiales son utilizados para estudiar propiedades y detectar fallas en los materiales. Se dividen en destructivos y no destructivos. 1. **Destructivos: permiten conocer las propiedades internas y externas del material** 1. **Tension:** Mide la resistencia de un material a una fuerza tensora aplicada gradualmente. Determina limite elastico, punto de fluencia, ductibilidad. La fratura muestra una copa y cono, o superficie rugosa. 2. **Fatiga:** Se somete una probeta a esfuerzos repetidos. La carga no excede el limite de elástico del material, por lo que la causa de la falla es el esfuerzo ciclico aplicado. Su fractura se determina por una superficie liza en donde se propaga la grieta y una porcion rugosa en donde se dio la separacion final. 3. **Dureza:** Se refiere a la resistencia de un metal a ser prenetrado. Hay 3 clases de pruebas de dureza 1. **Dureza elástica** 2. **Prueba de ralladura** 3. **Resistencia a la penetracion** Existen 3 métodos de medicion de dureza: 4. **Brinell:** Se usa una bola de acero de 10mm y se aplican 3000 kilopondios. Se mide el diametro de la indentacion 5. **Rockwell: Es el más usado por simplicidad. Se mide la profundidad de la indentacion y el penetrador es cónico.** 6. **Vickers:** 7. **Impacto:** Consiste en golpear una probeta con un pendulo. Las probetas frágiles se parten por la mitad y las ductiles se doblan sin romperse. Ensayo Charpy cuando la probeta tiene apoyo en los extremos e Izod cuando se coloca como una viga en voladizo. 8. **Termofluencia:** Brinda informacion sobre la capacidad de un material de soportar cargas a altas temperaturas. Determina rapidez de fluencia y tiempo de ruptura. 2. **NO DESTRUCTIVOS: permiten detectar defectos en el material que podrian afectar su desempeño.** 1. **Superficiales:** su inspeccion se limita a la superficie de la pieza: 1. **Inspeccion visual:** observacion visual, con lentes de aumento. Si la falla se ve a simple vista, la pieza ya colapsó. 2. **Endoscopía:** Observacion indirecta a traves de un agujero practicado o grietas en la pieza. No es 100% no destructiva por los agujeros. 3. **Boroscopía:** Se practica cuando la pieza a analizar es de dificil acceso o se requiere desensamblaje. 4. **Liquidos penetrantes: ayuda a detectar grietas o fisuras en la superficie de la pieza. Debe ser de superficie pulida, no porosos. Se rocía un liquido trazador, luego se limpia con agua, se agregan polvos reveladores y se inspecciona con lampara ultravioleta.** 5. **Partículas magneticas: Puede ser aplicada solo a materiales ferromagneticos. Detecta fisuras y porose n la superficie y ligeramente bajo ella. Se induce un campo magnetico a la pieza y se aplican particulas magneticas en la superficie. Estas son atraidas hacia la fisura.** 2. **Ensayos subsuperficiales: detectan fisuras muy por debajo de la superficie de la pieza.** 1. **Ultrasonido: Usan ondas sonoras para medir el espesor de los materiales y detectar defectos en el interior. Si existe un defecto en el interior, este reflejará la onda hacia el aparato.** 2. **Radiografía: impresion de imagenes en placas radioactivas. Las discontinuidades se pueden localizer, medir y evaluar. Se limita por la geometria y volumen de las piezas. Detecta grietas y porosidades.** 3. **Holografía: Observacion de hologramas construidos por medio de laser. Brinda imagenes tridimensionales de las piezas incluyendo las fallas.** 4. **Escaner de esfuerzos internos: trabaja por medio de reflexion de radiacion electromagnetica. El color rojo indica una maxima concentracion de esfuerzos.** **__TRATAMIENTOS TERMICOS__** ![Diagram](https://lh6.googleusercontent.com/ej9yHoQi5d9Bz7pLrEfGL2t1xYAjjRMiH_XdC2A76_9556LCvAN7PHnag8fZZ18FILG7So66IGG90XjFztekxY52-xwJhq6aZaJEy1J4OCW2LSH8_emS1z0Brqmk0G-6r6t6QZczwDhKGn26yXKQow) 1. **Que objetivo tienen los tratamientos térmicos?** Mejorar las propiedades mecanicas de los metales, ya sea aumentando Dureza y Resistencia o plasticidad. 2. **En que consiste un tratamiento termico?** En someter los metales a procesos termicos de calentamiento y enfriamiento en los que no se altera la composicion quimica sino unicamente su estructura interna. ![Diagram](https://lh4.googleusercontent.com/csc6OeWQpL8e-KiVfmg3Mo99K31b_Jhw13Y5uOG3wGHFbFJuIbW0QWSmafm7nZvJO0c7VqE8YIQyJeYpNIUB_Qff3Dt_Py0_eqJ7rVPX-upQmvIc2ODoKXUz1b0RF_24V1uFBTEPmMAnbtLjuxReKA) 3. **Cuales son los tipos de tratamiento térmico?** Templado, revenido, recocido, normalizado. 4. **Como se decide la temperatura de calentamiento en templado?** Según sea el porcentaje de carbono del material. La temperature varia entre (800 – 925 C). Se lleva a T de austenización y al enfriarlo rapidamente se obtiene estructura martensítica. 5. **Que efecto tiene el templado en un metal?** Aumento de dureza y Resistencia, Perdida de elasticidad, modifica propiedades magnéticas y electricas. 6. **Como se clasifican los temples?** 1. **Temple normal:** austenizacion complete e incomplete. 2. **Temple interrumpido:** agua y aceite, agua y aire. 3. **Temple isotermico:** austemplado y martemplado. 4. **Temple superficial:** oxiacetilenico y por induccion. 7. **En qué consiste el revenido?** Tratamiento que se realiza luego del templado. Se calienta el metal a temperaturas inferiores a austenizacion para reducir las tensiones internas de la pieza. 8. **Cual es el metodo de enfriamiento del revenido?** Se realiza al aire o en aceite. 9. **Como se le llama al proceso de templado y revenido?** BONIFICADO. 10. **Efectos del revenido en un metal templado?** Mantiene o disminuye dureza, aumenta tenacidad, elimina tensiones internas, mejora el limite elastico. 11. **En que consiste el recocido?** Misma temperatura que el templado (800 – 925 C) y luego de un tiempo enfriamiento lento. Se obtiene ferrite + perlite, perlite, cementita + perlita. 12. **Cuales son los tipos de recocido?** 1. **Eliminacion de tensiones:** 550 – 650 C. entre 30 a 120 mins. 2. **Ablandamiento:** 650 – 750 C. entre 3 – 4h. 3. **Normal:** 750 – 980 C. 13. **Cual es la diferencia entre el templado y recocido?** Las velocidades de enfriamiento. En templado son rapidas y recocido lenta en el horno. 14. **Que es el normalizado?** Similar al recocido, 800 – 925 C. Su diferencia radica en que su enfriamiento es al aire libre rapido. 15. **Cuales son los efectos del normalizado?** Elimina tensiones internas, estructuras homogeneas, elimina la acritud. 16. **Qué es acritud en un material?** Aumento de dureza y fragilidad. **__Conformado de metales__** 17. **Que es el conformado de metales?** Son procesos de trabajo que se le dan a los metales en la industria. 18. **Cuales son los tipos de conformado?** Laminado, forja, estampado, embutido, acuñado, trefilado, extrusion, repujado. 19. **Cuales son las ventajas del conformado en frío?** No se oxida el metal, el metal adquiere Dureza y reduce ductilidad, no requiere de un horno. 20. **Que desventajas tiene el trabajo en frío?** Riesgo de falla del metal por exceso de deformacion, maquinas mas robustas, produccion lenta. 21. **Que ventajas tiene el trabjo en caliente?** Grandes cantidades de deformacion, requiere menor potencia para deformarse, produccion dinámica. 22. **Que desventajas tiene el trabajo en caliente?** Requiere de hornos, oxidacion en la superficie, requiere de un proceso de mecanizado posterior. 23. **LAMINADO:** proceso de compresion del metal por medio de rodillos. Puede ser en caliente sobre temperature de recristalizacion o en frio. 24. **FORJA:** consiste en deformar el material de manera controladad hasta lograr la forma deseada. Se aplican fuerzas de compresion. 25. **Ventajas de la forja en frío?** No altera las propiedades mecanicas, rentable para fabricacion en serie, bajo efecto Ambiental. 26. **Ventajas de forja en caliente?** Mejora ductilidad, resistencia al agrietamiento, permite fabricar partes pesadas de gran volume. 27. **ESTAMPADO:** se le llama troquelado, aplica golpe para deformar. Sartenes, cascos, tapa de valvulas. 28. **ACUÑADO:** Se usa solo en monedas, es un tipo de estampado. 29. **EMBUTIDO:** Tipo de estampado en donde a un circulo se le da profundidad. Ollas, vasos, cilindros. 30. **EXTRUSIÓN:** Hay extrusion directa e indirecta, actualmente se usa la indirecta por su presision. (se genera una fuerza de compresion y el material escapa por un agujero con determinada forma). **__MATERIALES CERÁMICOS__** 31. **Como define un material cerámico?** Materiales inorganicos no metalicos que se hornean a altas temperaturas. 32. **Que es la calcinación?** Proceso de horneado de carbonato de calcio a 1,100 C para obetener cal viva. 33. **Para que se realiza el apagado?** Para obtener un hidroxido de calcio al hidratar el oxido de calcio. 34. **Cual es el punto de fusion del vidrio?** NO posee un punto fijo de fusion. Se le llama temperatura de reblandecimiento. 35. **Cual es el vidrio sódico?** El vidrio ordinario para vasos, vidrio plano, botellas. 36. **Que aplicaciones tiene el vidrio potásico?** Se usan en optica, debido a su dureza, brillo y Resistencia. 37. **Cual tipo de vidrio es mas resistente al calor?** Los vidrios bóricos. 38. **Que aplicaciones tiene el yeso?** En construccion como preparacion de superficies y paneles prefabricados. 39. **Mejores aplicaciones del asbesto?** Materiales de construccion, y productos de friccion, materiales textiles termoresistentes. **__POLÍMEROS__** 1. **Cómo se caracterizan los polimeros?** 1. **Naturales:** lana, seda, caucho. 2. **Artificales:** plásticos, elastómeros y siliconas. 2. **Que son los polimeros?** son materiales sinteticos elaborados a base de petroleo, mediante procesos químicos. 3. **Que forma posee la estructura de los polimeros?** Son macromoleculas en forma de cadena. 4. **Cuales son los tipos de polímeros?** 1. Polietileno 2. Polipropileno 3. Poliestireno 4. Policloruro de vinilo 5. Polyester 5. **Que es lo que caracteriza a un elastómero?** Su extrema extensibilidad elástica. 6. **Cuales son algunas propiedades de los elastomeros?** 1. No se derriten, pasan a estado gaseoso 2. Son elasticos 3. Se hinchan con ciertos solvents **__MATERIALES COMPUESTOS__** 1. **Como se conforma un material compuesto?** Estan formados por una matriz, un refuerzo y la interfaz que es la superficie de conexion entre ambos. 2. **Mencione caracterisiticas de los materiales compuestos:** son resistentes, livianos y versátiles. 3. **Que es la matriz en un material compuesto?** Fase continua, da consistencia al material. Provee al refuerzo de una barrera contra efectos del medio y abrasion. 4. **Que tipos de matrices existen?** Metalicas, ceramicas y poliméricas. 5. **Que es el refuerzo en un material compuesto?** Es el componente que soporta la carga. Su funcion es mejorar las caracteristicas de la matriz. Brinda caracteristicas de aislacion, conductividad termica. 6. **Que tipos de refuerzos compuestos existen?** Particulas, fibras, estructurales (laminas). 7. **De que manera se une una matriz con un refuerzo?** Es ahi en donde interviene la interfaz, quien se encarga de unirlos. Para una correcta union, debe estar en estado liquido. 8. **Que es el GRADO DE IMPREGNABILIDAD en un material compuesto?** Capacidad de la matriz de extenderse sobre el refuerzo. 9. **Tipos de union matriz – refuerzo:** mecanica, electrostatica, quimica, interdifusión. 10. **Propiedades de los resfuerzos de particulas:** 1. Resistencia a altas temperaturas 2. Reducen contraccionn de materiales al moldear 3. Elevan Dureza y Resistencia 11. **Propiedades de los refuerzos de fibras:** 1. Mejoran resistencia a la fatiga 2. Aumentan rigidez 3. Las fibras soportan la mayor parte de la carga. 12. **Propiedades de los refuerzos de laminas:** 1. Dependen de las propiedades del compuesto 2. Dependen de la geometria estructural 13. **Mencione algunas aplicaciones de los materiales compuestos:** 1. **Automotriz** 2. **Aeronautica** 3. **Construccion** 4. **Implantes corporales.** **__Oxidación y corrosión__** 1. **Defina oxidación de un metal?** Es la interaccion de un metal con un agente oxidante, en este caso el oxigeno. En condiciones secas es ligera y aumenta con la temperature. 2. **Por que se genera la corrosión en un metal?** Esta se da debido a que la pieza metalica se encuentra en un amiente con alta humedad. Su efecto es el desprendimiento de material. 3. **Que tipos de corrosión Podemos encontrar en los metales?** 1. **Uniforme:** es la mas comun, facil de predecir y controlar. 2. **Bimetálica:** se da por contacto metal con metal en presencia de un electrolito. 3. **Por picaduras:** Es una corrosion localizada en picaduras presentes en el metal. Conduce a la creacion de agujeros y es muy peligrosa. 4. **Por resquicios:** se da bajo superficies protegidas, hendiduras o rendijas. Se produce por la presencia de soluciones estancadas. 5. **Intergranular:** localizada en los bordes de grano de una aleacion. Se da al calentar aceros entre 500 y 800 C por largos periodos de tiempo. 6. **Por erosión:** se da por el movimiento del fluido corrosivo respecto a la superficie metalica. Se presenta en tuberias, turbinas, valvulas. 7. **Por cavitación:** se da por la implosion de pequeñas burbujas de aire sobre la superficie del metal. Se presenta en bombas, propulsores, alabes. 8. **Por rozamiento:** se da en metales sometidos a cargas, vibracion y rozamientos. Presente en ejes y rodamientos, cadenas. 9. **Bajo tension:** se da en materiales sometidos a altas cargas de tension y un ambiente agresivo. Presente en plataformas petroleras y tanques de almacenamiento. 10. **Por fatiga:** presente en materiales sometido a cargas ciclicas y expuestos a un medio agresivo. 11. **Del hormigón:** los agentes corrosivos penetran el hormigon y afectan directamente la estructura de refuerzo. Esto genera la fisuracion de la estructura. 12. **Microbiana:** causada por microbios y organismos vivos. Presente en barcos o estructuras sumergidas bajo el mar. 4. **Mencione algunos métodos de protección contra la corrosión:** 1. Recubrimiento metalico y no metalico: (cromado, galvanizado, pinturas) 2. Protección catódica: corriente exterior y anodos de sacrificio. 3. Protección anódica: aplicación de Corrientes anódicas controladas. 5. **Que significa la PASIVACION de un metal?** Se refiere a la protección del metal por medio de una capa protectora contra la corrosión.
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**CIENCIA DE LOS MATERIALES** **__Propiedades de los metales__** 1. Las propiedades físicas de los metales se dividen en: fisicoquímicas, mecánicas y tecnológicas. 2. **propiedades fisicoquimicas:** lograran cambiar la materia sin alterar su composicion. Ejemplo plastilina, puedes alterar la forma pero los atomos se mantienen. Entre ellas se encuentran: 1. **Dureza** 2. **Resistencia a ser rayados** 3. **resistencia longitudinal** 4. **Resistencia a la rotura** 5. **elasticidad** 6. **maleabilidad** 7. **Resistencia a la fatiga** 8. **ductilidad** 3. Propiedades **Quimicas:** Se detecta un cambio y se hace evidente durante una reaccion quimica. 1. **Peso especifico: Se define como la densidad de peso. Se obtiene dividiendo el peso entre el volumen total.** 2. **Punto de fusion:** Temperatura a la cual un material pasa de estado solido a liquido. Se produce por absorción de calor. 3. **Calor especifico: Es la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de un de la unidad de masa de un cuerpo de 0 a 1 grado Celsius. Es muy elevado en los metales, se representa con la letra c. Sirve para determinar la cantidad de calor necesaria para suministrar una masa metalica y llevar a cabo su temperatura hasta la transformacion o fusion.** 4. **Calor latente de fusion: cantidad de calor que absorbe la unidad de masa de un metal al fusionarse.** 5. **Extensión:** es la propiedad de un metal de ocupar un lugar en el espacio (volumen). 6. **Dilatacion y contraccion:** Es el cambio de volumen que sufren los cuerpos al experimentar un cambio de temperatura. 7. **Impenetrabilidad: Es la oposición de un cuerpo a que otro ocupe su lugar en el espacio. Resistencia a ser traspasado.** 8. **Divisibilidad: Propiedad de un metal que le permite fraccionarse en partículas más pequeñas.** 9. **Inercia: Propiedad que se resiste al cambio de movimiento. Resistencia al efecto de una fuerza que se ejerce sobre ellos.** 10. **Resistencia a la oxidación: La oxidación se da cuando un metal entra en contacto con un oxidante. Es una reaccion electroquimica. Produce óxido y/o sal de metal (sarro).** 11. **Resistencia a la corrosión: Se detecta desintegración de un material en sus átomos. Otros materiales distintos del hierro Tambien sufren estas reacciones como ceramica y polimeros. Es el desgaste de los metales debido a una reaccion quimica.** 12. **Aleabilidad: propiedad de formar aleaciones. Dan lugar a nuevos materiales. En toda aleacion debe haber minimo un metal.** 13. **Pesantez: Es la presion o fuerza que ejerce un cuerpo sobre la superficie de apoyo.** 14. **Fluencia: Propiedad de deformarse lentamente debido a la acción de su propio peso o cargas muy pequeñas. También se le denomina CREEP.** 15. **Magnetismo: propiedad de ejercer fuerzas de atracción o repulsión sobre otros. Niquel, hierro, cobalto y aleaciones.** 16. **Conductividad electrica: es la propiedad de los metales de permitir el flujo de electrones los cuales forman una corriente electrica. Plata, cobre, oro, aluminio, tungsteno y hierro.** 17. **Conductividad termica: es la propiedad de los metales de transferir la energia cinetica de sus moleculas a otros adictivos o sustancias en contacto. Mide la capacidad de conducción de calor. Su inverso es la resistividad termica.** 4. **Propiedades mecánicas: nos permiten diferenciar un metal de otro. El comportamiento de los metales puede variar segun el proceso de mecanizado al que sea sometido.** 1. **Dureza: resistencia de un metal a ser rayado o penetrado por otro cuerpo mas duro. Ensayos: penetrador (bola, cono o diamante). Se determina por la deformacion permantente que sufre un metal bajo la carga de otro mas duro.** 2. **Tenacidad: Es la capacidad de absorber Energía de deformacion. Es la resistencia a ser molido, roto o desgarrado. Requiere de Resistencia y plasticidad.** 3. **Fragilidad : Es la incapacidad de soportar deformaciones plásticas. Al sobrepasar el limite elástico del material, se rompe bruscamente.** 4. **Acritud: Capacidad de aumentar la Dureza y Resistencia por el efecto de deformaciones.** 5. **Resistencia: Capacidad de soportar una fuerza externa sin romperse. Ensayos de traccion, compression, torsion y corte. (kg/mm2)** 6. **Resiliencia: Cantidad de energia por unidad de volumen que almacena un material antes de sufrir una deformacion permanente. Capacidad de memoria de un material para recuperarse de una deformacion.** 7. **Fatiga: Es la rotura que sufre un material que ha sido sometido a cargas dinamicas ciclicas. Se produce ante cargas inferiores a las estaticas que producirían rotura.** 8. **Elasticidad: Capacidad de los metales de recuperar su forma original cuando son liberados de la accion de cargas externas. Sufrir deformaciones reversible.** 9. **Plasticidad: es la capacidad de deformarse permanentemente, sin romperse, bajo la aplicacion de una fuerza externa. Para que ello ocurra, la carga debe sobrepasar el rango elastico del material.** 5. Propidades **Tecnologicas:** es el comportamiento de los metales cuando son trabajado por el ser humano. Nos permite saber si el material es apropiado o no para el fin que va a desempeñar. 1. **Ductilidad:** Propiedad de los metales a ser estirados sin romperse. Se pueden defromar sin sufrir fractura. (platino, oro, cobre) los más ductiles, la ductilidad ayuda a conductividad electrica. 2. **Maleabilidad:** Capacidad de los metales de poder formar láminas muy finas sin rotura. (oro, lpata, cobre, estaño, aluminio y hojalata). 3. **Colabilidad:** capadidad de un metal fundido para producir piezas fundidas. El metal debe poseer alta fluidez para cubrir elm olde por complete. (fundicion de hierro, bronce, laton, aleaciones ligeras). 4. **Maquinabilidad:** facilidad de un metal para ser mecanizado por arranque de viruta. Pueden mecanizarse para obetener superficies con un major acabado. Puedes controlar facilmente la longitud de la viruta y no requiere de grandes fuerzas de corte. 5. **Soldabilidad:** Capacidad de que dos piezas del mismo metal puedan ser unidas por fusion y agregando un material de relleno fundido. Dicho relleno tiene un menor punto de fusion que el metal a soldar. 6. **Templabilidad:** propiedad de algunos metales de transformar su estructura cristalina al ser sometidos a cambios bruscos de temperatura. Es la medida de la profundidad a la cual una aleacion puede endurecerse. 7. **Forjabilidad:** capacidad de algunos metales de deformarse plásticamente sin romperse. Puede ser en frio o caliente. **__Introduccion a materiales de ingenieria__** 1. **Que es Ciencia de los materiales**? Estudia y descubre materiales. Analiza su comportamiento bajo determinadas condiciones. 2. **Que es la Ingenieria de Materiales**? Desarrolla aplicaciones para convertir la materia prima en un producto que satisfaga los requerimientos de la industria. 3. **Como se clasifican los materiales**? Metales, ceramicos, polimeros, compuestos, semiconductors, con memoria, nanomateriales. 1. **Metales**: cu, fe, ni, cr, mn, mg, al. 2. **Ceramicos**: yeso, vidrio, cal, asbesto, arcilla, porcelana. 3. **Polimeros**: nylon, melamina, poliuretano, epóxico, poliestireno. 4. **Compuestos**: cemento, concreto, plywood, fibra de vidrio. 5. **Nanomateriales**: nanocompuestos, nanotubos, nanocapas. **__Estructuras cristalinas__** Segun la posicion de los atomos en los materiales, se clasifican en: 1. **Cristalinos:** Los atomos se encuentran ordenados. Forman figuras geometricas llamadas sistemas cirstalinos. 1. **Cubico** 2. **Hexagonal** 3. **Otorrombico** 4. **Romboedrico** 5. **Monoclinico** 6. **Triclinico** 7. **Tetragonal** 2. **Que es una celda unitaria?** Es la minima expression a la que se puede estudiar las propiedades de un material cristalino. Es la conformacion de los átomos. 3. **Que es un material alotropico:** son aquellos que pueden cambiar su celda unitaria al variar su temperatura. Un ejemplo es el hierro, se encuentra como BCC (ferrita) al aplicar tratamiento termico se pasa a FCC (austenita) o TCC (martensita). 4. **Cual es el parametro de red?** Son los angulos internos y dimension de los lados de los sistemas cristalinos. Sirve para diferenciar los 7 sistemas entre si. 5. **Las celdas unitarias son la conformacion de los atomos:** 1. CS: (cubica simple) posee un atomo distribuido en el cubo 2. BCC: (cubica centrada en el cuerpo) posee dos atomos en el cubo. **1 atomo entero enmedio y 1/8 en cada esquina.** 3. FCC: (cubica centrada en la cara) posee 4 atomos en el cubo. **½ atomo en cad acara y 1/8 en cada esquina** 4. HCP: (celda hexagonal compacta) posee 6 atomos en la celda 6. **Amorfos:** No existe ningun orden en el posicionamiento de los atomos. **__Imperfecciones en materiales cristalinos__** 1. **Cuales son las tres clases de imperfecciones?** Puntuales, lineales y superficiales. 2. **Imperfecciones puntuales:** 1. **Vacancias:** posiciones atomicas no ocupadas. Se da por un mal control en la velocidad de enfriamiento durante la solidificacion. 2. **Atomo sustitucional:** atomos ajenos al metal base se ordenan en posiciones normales. Es la base para crear aleaciones metalicas y a esos atomos se le llama elementos aleantes. 3. **Atomo intersticial:** un atomo extraño se posiciona entre atomos en posiciones normales. Es la base para procesos de difusion por galvanoplastía. (nitrurado, latonado, cobrizado). **Si un material con enlaces interatomico ionico se expone a altas concentraciones de radioactividad se produce:** 4. **Defecto Frenkel:** es una combinación entre vacancia y atomo intersticial. Un ion salta de un punto normal a un sitio intersticial. 5. **Defecto Schottky:** es el desplazamiento de una pareja de iones. Un anion y un cation deben perderse para mantener la neutralidad. 3. **Defectos lineales o dislocaciones:** agrupacion de cientos de vacancias. Genera planos insatisfechos en la estructura cristalina. Se generan puntos de tension y compresion al intentar preservar el parámetro de red. 4. **Cómo se llama de distancia de desplazamiento de los átomos debido a una dislocación?** DESLIZAMIENTO o Vector de Burgers y es perpendicular a la linea de dislocacion. 5. **Cómo se da el mecanismo de deformacion plastica?** Para materiales cristalinalinos consiste en el deslizamiento de planos atomicos por dislocacion y para los amorfos consiste en flujo viscoso. 6. **Por qué se calienta una pieza metálica cuando la golpeamos o deformamos?** Al someter un material bajo una carga, se generan nudos de dislozación lo que genera friccion entre planos atomicos y eso se traduce a calor. 7. **Los puntos de tension y compresion generan un aumento de Energía interna, y eso que efecto tiene ?** Se incrementa la Dureza, que abre paso a la fragilidad y se produce oxidacion en ese punto debido al aumento de electronegatividad. 8. **Al deformar o golpear una pieza, se generan nudos de dislocación y se da paso a un aumento de Dureza y propension a oxidación, como se puede contraarrestar?** Se debe aplicar un tratamiento térmico al metal. Dicho tratamiento se llama revenido o recuperación. Si no se controla la temperature, se pueden perder propiedades mecanicas importantes como Dureza, Resistencia a tension, elasticidad. 9. **Cual es la Interface?** Limite entre dos fases diferentes. 10. **Que es el limite de grano?** Limite entre dos cristales solidos de la misma fase. 11. **Cual es la superficie externa?** Superficie entre el cristal y el medio que lo rodea. 12. **Cuales son los limites de macla?** Tipo de limite de grano que separa dos regiones con una simetria tipo Espejo. 13. **Que es una macla?** Tipo de defecto que ocurre durante la solidificación, deformacion, recristalizacion o crecimiento de grano. 14. **Cuales son los defectos tridimensionales?** Son aquellos que aparecen por un mal control de la solidificación de las piezas, mala realizacion de tratamientos termicos, mala selección de materiales, sobrecargas a las piezas. 15. **Que es la observación de macroestructura?** Es la que se realiza a ojo o con muy poco aumento. 16. **Que es la observación de la microestructura?** Es aquella que se realiza por medio de microscopios opticos y electrónicos. **__Difusión__** 1. **Que es la difusion?** Es el movimiento de los átomos en los materiales. 2. **Cuales son los 3 mecanismos de difusion?** Autodifusión, por vacancias, intersticial. 3. **En que consiste el mecanismo de autodifusión?** Los atomos se mueven de una posicion a otra en la red. No se aprecia su efecto sobre el comportamiento del metal. 4. **Difusión por vacancias?** Es el movimiento de un atomo desde una posicion normal a una vacante. Para este se necesita la existencia de vacantes. 5. **Difusion intersticial?** Son atomos que se trasladan desde una posicion intersticial a otra desocupada. 6. **Energía de activación para la difusion?** El calor le proporciona al atomo la energia necesaria para una barrera de Energía potencial al moverse entre los átomos circundantes. Mover un atomo a una posicion intersticial requiere de menor Energía que al moverlo a una vacante. 7. **REPASAR ECUACION DE FLUJO DE ADOLF FLICK** 8. **Aplicaciones de los procesos de difusion:** endurecimiento de acero por gas carburizante. Produce una superficie dura y un interior resistente. **__ENSAYOS DE LOS MATERIALES__** Los ensayos de materiales son utilizados para estudiar propiedades y detectar fallas en los materiales. Se dividen en destructivos y no destructivos. 1. **Destructivos: permiten conocer las propiedades internas y externas del material** 1. **Tension:** Mide la resistencia de un material a una fuerza tensora aplicada gradualmente. Determina limite elastico, punto de fluencia, ductibilidad. La fratura muestra una copa y cono, o superficie rugosa. 2. **Fatiga:** Se somete una probeta a esfuerzos repetidos. La carga no excede el limite de elástico del material, por lo que la causa de la falla es el esfuerzo ciclico aplicado. Su fractura se determina por una superficie liza en donde se propaga la grieta y una porcion rugosa en donde se dio la separacion final. 3. **Dureza:** Se refiere a la resistencia de un metal a ser prenetrado. Hay 3 clases de pruebas de dureza 1. **Dureza elástica** 2. **Prueba de ralladura** 3. **Resistencia a la penetracion** Existen 3 métodos de medicion de dureza: 4. **Brinell:** Se usa una bola de acero de 10mm y se aplican 3000 kilopondios. Se mide el diametro de la indentacion 5. **Rockwell: Es el más usado por simplicidad. Se mide la profundidad de la indentacion y el penetrador es cónico.** 6. **Vickers:** 7. **Impacto:** Consiste en golpear una probeta con un pendulo. Las probetas frágiles se parten por la mitad y las ductiles se doblan sin romperse. Ensayo Charpy cuando la probeta tiene apoyo en los extremos e Izod cuando se coloca como una viga en voladizo. 8. **Termofluencia:** Brinda informacion sobre la capacidad de un material de soportar cargas a altas temperaturas. Determina rapidez de fluencia y tiempo de ruptura. 2. **NO DESTRUCTIVOS: permiten detectar defectos en el material que podrian afectar su desempeño.** 1. **Superficiales:** su inspeccion se limita a la superficie de la pieza: 1. **Inspeccion visual:** observacion visual, con lentes de aumento. Si la falla se ve a simple vista, la pieza ya colapsó. 2. **Endoscopía:** Observacion indirecta a traves de un agujero practicado o grietas en la pieza. No es 100% no destructiva por los agujeros. 3. **Boroscopía:** Se practica cuando la pieza a analizar es de dificil acceso o se requiere desensamblaje. 4. **Liquidos penetrantes: ayuda a detectar grietas o fisuras en la superficie de la pieza. Debe ser de superficie pulida, no porosos. Se rocía un liquido trazador, luego se limpia con agua, se agregan polvos reveladores y se inspecciona con lampara ultravioleta.** 5. **Partículas magneticas: Puede ser aplicada solo a materiales ferromagneticos. Detecta fisuras y porose n la superficie y ligeramente bajo ella. Se induce un campo magnetico a la pieza y se aplican particulas magneticas en la superficie. Estas son atraidas hacia la fisura.** 2. **Ensayos subsuperficiales: detectan fisuras muy por debajo de la superficie de la pieza.** 1. **Ultrasonido: Usan ondas sonoras para medir el espesor de los materiales y detectar defectos en el interior. Si existe un defecto en el interior, este reflejará la onda hacia el aparato.** 2. **Radiografía: impresion de imagenes en placas radioactivas. Las discontinuidades se pueden localizer, medir y evaluar. Se limita por la geometria y volumen de las piezas. Detecta grietas y porosidades.** 3. **Holografía: Observacion de hologramas construidos por medio de laser. Brinda imagenes tridimensionales de las piezas incluyendo las fallas.** 4. **Escaner de esfuerzos internos: trabaja por medio de reflexion de radiacion electromagnetica. El color rojo indica una maxima concentracion de esfuerzos.** **__TRATAMIENTOS TERMICOS__** ![Diagram](https://lh6.googleusercontent.com/ej9yHoQi5d9Bz7pLrEfGL2t1xYAjjRMiH_XdC2A76_9556LCvAN7PHnag8fZZ18FILG7So66IGG90XjFztekxY52-xwJhq6aZaJEy1J4OCW2LSH8_emS1z0Brqmk0G-6r6t6QZczwDhKGn26yXKQow) 1. **Que objetivo tienen los tratamientos térmicos?** Mejorar las propiedades mecanicas de los metales, ya sea aumentando Dureza y Resistencia o plasticidad. 2. **En que consiste un tratamiento termico?** En someter los metales a procesos termicos de calentamiento y enfriamiento en los que no se altera la composicion quimica sino unicamente su estructura interna. ![Diagram](https://lh4.googleusercontent.com/csc6OeWQpL8e-KiVfmg3Mo99K31b_Jhw13Y5uOG3wGHFbFJuIbW0QWSmafm7nZvJO0c7VqE8YIQyJeYpNIUB_Qff3Dt_Py0_eqJ7rVPX-upQmvIc2ODoKXUz1b0RF_24V1uFBTEPmMAnbtLjuxReKA) 3. **Cuales son los tipos de tratamiento térmico?** Templado, revenido, recocido, normalizado. 4. **Como se decide la temperatura de calentamiento en templado?** Según sea el porcentaje de carbono del material. La temperature varia entre (800 – 925 C). Se lleva a T de austenización y al enfriarlo rapidamente se obtiene estructura martensítica. 5. **Que efecto tiene el templado en un metal?** Aumento de dureza y Resistencia, Perdida de elasticidad, modifica propiedades magnéticas y electricas. 6. **Como se clasifican los temples?** 1. **Temple normal:** austenizacion complete e incomplete. 2. **Temple interrumpido:** agua y aceite, agua y aire. 3. **Temple isotermico:** austemplado y martemplado. 4. **Temple superficial:** oxiacetilenico y por induccion. 7. **En qué consiste el revenido?** Tratamiento que se realiza luego del templado. Se calienta el metal a temperaturas inferiores a austenizacion para reducir las tensiones internas de la pieza. 8. **Cual es el metodo de enfriamiento del revenido?** Se realiza al aire o en aceite. 9. **Como se le llama al proceso de templado y revenido?** BONIFICADO. 10. **Efectos del revenido en un metal templado?** Mantiene o disminuye dureza, aumenta tenacidad, elimina tensiones internas, mejora el limite elastico. 11. **En que consiste el recocido?** Misma temperatura que el templado (800 – 925 C) y luego de un tiempo enfriamiento lento. Se obtiene ferrite + perlite, perlite, cementita + perlita. 12. **Cuales son los tipos de recocido?** 1. **Eliminacion de tensiones:** 550 – 650 C. entre 30 a 120 mins. 2. **Ablandamiento:** 650 – 750 C. entre 3 – 4h. 3. **Normal:** 750 – 980 C. 13. **Cual es la diferencia entre el templado y recocido?** Las velocidades de enfriamiento. En templado son rapidas y recocido lenta en el horno. 14. **Que es el normalizado?** Similar al recocido, 800 – 925 C. Su diferencia radica en que su enfriamiento es al aire libre rapido. 15. **Cuales son los efectos del normalizado?** Elimina tensiones internas, estructuras homogeneas, elimina la acritud. 16. **Qué es acritud en un material?** Aumento de dureza y fragilidad. **__Conformado de metales__** 17. **Que es el conformado de metales?** Son procesos de trabajo que se le dan a los metales en la industria. 18. **Cuales son los tipos de conformado?** Laminado, forja, estampado, embutido, acuñado, trefilado, extrusion, repujado. 19. **Cuales son las ventajas del conformado en frío?** No se oxida el metal, el metal adquiere Dureza y reduce ductilidad, no requiere de un horno. 20. **Que desventajas tiene el trabajo en frío?** Riesgo de falla del metal por exceso de deformacion, maquinas mas robustas, produccion lenta. 21. **Que ventajas tiene el trabjo en caliente?** Grandes cantidades de deformacion, requiere menor potencia para deformarse, produccion dinámica. 22. **Que desventajas tiene el trabajo en caliente?** Requiere de hornos, oxidacion en la superficie, requiere de un proceso de mecanizado posterior. 23. **LAMINADO:** proceso de compresion del metal por medio de rodillos. Puede ser en caliente sobre temperature de recristalizacion o en frio. 24. **FORJA:** consiste en deformar el material de manera controladad hasta lograr la forma deseada. Se aplican fuerzas de compresion. 25. **Ventajas de la forja en frío?** No altera las propiedades mecanicas, rentable para fabricacion en serie, bajo efecto Ambiental. 26. **Ventajas de forja en caliente?** Mejora ductilidad, resistencia al agrietamiento, permite fabricar partes pesadas de gran volume. 27. **ESTAMPADO:** se le llama troquelado, aplica golpe para deformar. Sartenes, cascos, tapa de valvulas. 28. **ACUÑADO:** Se usa solo en monedas, es un tipo de estampado. 29. **EMBUTIDO:** Tipo de estampado en donde a un circulo se le da profundidad. Ollas, vasos, cilindros. 30. **EXTRUSIÓN:** Hay extrusion directa e indirecta, actualmente se usa la indirecta por su presision. (se genera una fuerza de compresion y el material escapa por un agujero con determinada forma). **__MATERIALES CERÁMICOS__** 31. **Como define un material cerámico?** Materiales inorganicos no metalicos que se hornean a altas temperaturas. 32. **Que es la calcinación?** Proceso de horneado de carbonato de calcio a 1,100 C para obetener cal viva. 33. **Para que se realiza el apagado?** Para obtener un hidroxido de calcio al hidratar el oxido de calcio. 34. **Cual es el punto de fusion del vidrio?** NO posee un punto fijo de fusion. Se le llama temperatura de reblandecimiento. 35. **Cual es el vidrio sódico?** El vidrio ordinario para vasos, vidrio plano, botellas. 36. **Que aplicaciones tiene el vidrio potásico?** Se usan en optica, debido a su dureza, brillo y Resistencia. 37. **Cual tipo de vidrio es mas resistente al calor?** Los vidrios bóricos. 38. **Que aplicaciones tiene el yeso?** En construccion como preparacion de superficies y paneles prefabricados. 39. **Mejores aplicaciones del asbesto?** Materiales de construccion, y productos de friccion, materiales textiles termoresistentes. **__POLÍMEROS__** 1. **Cómo se caracterizan los polimeros?** 1. **Naturales:** lana, seda, caucho. 2. **Artificales:** plásticos, elastómeros y siliconas. 2. **Que son los polimeros?** son materiales sinteticos elaborados a base de petroleo, mediante procesos químicos. 3. **Que forma posee la estructura de los polimeros?** Son macromoleculas en forma de cadena. 4. **Cuales son los tipos de polímeros?** 1. Polietileno 2. Polipropileno 3. Poliestireno 4. Policloruro de vinilo 5. Polyester 5. **Que es lo que caracteriza a un elastómero?** Su extrema extensibilidad elástica. 6. **Cuales son algunas propiedades de los elastomeros?** 1. No se derriten, pasan a estado gaseoso 2. Son elasticos 3. Se hinchan con ciertos solvents **__MATERIALES COMPUESTOS__** 1. **Como se conforma un material compuesto?** Estan formados por una matriz, un refuerzo y la interfaz que es la superficie de conexion entre ambos. 2. **Mencione caracterisiticas de los materiales compuestos:** son resistentes, livianos y versátiles. 3. **Que es la matriz en un material compuesto?** Fase continua, da consistencia al material. Provee al refuerzo de una barrera contra efectos del medio y abrasion. 4. **Que tipos de matrices existen?** Metalicas, ceramicas y poliméricas. 5. **Que es el refuerzo en un material compuesto?** Es el componente que soporta la carga. Su funcion es mejorar las caracteristicas de la matriz. Brinda caracteristicas de aislacion, conductividad termica. 6. **Que tipos de refuerzos compuestos existen?** Particulas, fibras, estructurales (laminas). 7. **De que manera se une una matriz con un refuerzo?** Es ahi en donde interviene la interfaz, quien se encarga de unirlos. Para una correcta union, debe estar en estado liquido. 8. **Que es el GRADO DE IMPREGNABILIDAD en un material compuesto?** Capacidad de la matriz de extenderse sobre el refuerzo. 9. **Tipos de union matriz – refuerzo:** mecanica, electrostatica, quimica, interdifusión. 10. **Propiedades de los resfuerzos de particulas:** 1. Resistencia a altas temperaturas 2. Reducen contraccionn de materiales al moldear 3. Elevan Dureza y Resistencia 11. **Propiedades de los refuerzos de fibras:** 1. Mejoran resistencia a la fatiga 2. Aumentan rigidez 3. Las fibras soportan la mayor parte de la carga. 12. **Propiedades de los refuerzos de laminas:** 1. Dependen de las propiedades del compuesto 2. Dependen de la geometria estructural 13. **Mencione algunas aplicaciones de los materiales compuestos:** 1. **Automotriz** 2. **Aeronautica** 3. **Construccion** 4. **Implantes corporales.** **__Oxidación y corrosión__** 1. **Defina oxidación de un metal?** Es la interaccion de un metal con un agente oxidante, en este caso el oxigeno. En condiciones secas es ligera y aumenta con la temperature. 2. **Por que se genera la corrosión en un metal?** Esta se da debido a que la pieza metalica se encuentra en un amiente con alta humedad. Su efecto es el desprendimiento de material. 3. **Que tipos de corrosión Podemos encontrar en los metales?** 1. **Uniforme:** es la mas comun, facil de predecir y controlar. 2. **Bimetálica:** se da por contacto metal con metal en presencia de un electrolito. 3. **Por picaduras:** Es una corrosion localizada en picaduras presentes en el metal. Conduce a la creacion de agujeros y es muy peligrosa. 4. **Por resquicios:** se da bajo superficies protegidas, hendiduras o rendijas. Se produce por la presencia de soluciones estancadas. 5. **Intergranular:** localizada en los bordes de grano de una aleacion. Se da al calentar aceros entre 500 y 800 C por largos periodos de tiempo. 6. **Por erosión:** se da por el movimiento del fluido corrosivo respecto a la superficie metalica. Se presenta en tuberias, turbinas, valvulas. 7. **Por cavitación:** se da por la implosion de pequeñas burbujas de aire sobre la superficie del metal. Se presenta en bombas, propulsores, alabes. 8. **Por rozamiento:** se da en metales sometidos a cargas, vibracion y rozamientos. Presente en ejes y rodamientos, cadenas. 9. **Bajo tension:** se da en materiales sometidos a altas cargas de tension y un ambiente agresivo. Presente en plataformas petroleras y tanques de almacenamiento. 10. **Por fatiga:** presente en materiales sometido a cargas ciclicas y expuestos a un medio agresivo. 11. **Del hormigón:** los agentes corrosivos penetran el hormigon y afectan directamente la estructura de refuerzo. Esto genera la fisuracion de la estructura. 12. **Microbiana:** causada por microbios y organismos vivos. Presente en barcos o estructuras sumergidas bajo el mar. 4. **Mencione algunos métodos de protección contra la corrosión:** 1. Recubrimiento metalico y no metalico: (cromado, galvanizado, pinturas) 2. Protección catódica: corriente exterior y anodos de sacrificio. 3. Protección anódica: aplicación de Corrientes anódicas controladas. 5. **Que significa la PASIVACION de un metal?** Se refiere a la protección del metal por medio de una capa protectora contra la corrosión.
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