jueves, 27 de mayo de 2010

Aquí tenéis una imagen hecha por el programa cocodrile clip.
Ahora os explicaré algo sobre ella:



















Antes de comenzar, empezaremos con la ley de Ohm:

-De la Tensión: V= R x I
-De la Resistencia.: R= V/I
-De la Intensidad: I= V/R
La potencia es la energía consumida o proporcionada por unidad de tiempo. Se mide en vatios (W). Y esta es su formula:
-De la Potencia: P=V x I.

En total hay tres tipos de circuitos, tenemos circuito en serie, en paralelo, y, al igual que el circuito mostrado, éste es mixto, porque las resistencias mostradas son tanto en serie como en paralelo.

En el circuito hay una corriente, que puede ser de dos tipos, si los electrones circulan en el mismo sentido, la corriente es continua, sin embargo si cambia constantemente de sentido, la corriente es alterna.
El circuito en serie es un divisor de la tensión y el paralelo es el divisor de la intensidad.
Si la tensión sube la intensidad disminuye y si la resistencia disminuye la intensidad aumenta.
En el circuito serie las resistencias se suman y en el paralelo producto partido de suma de las resistencias.
El amperímetro se sustituye por un circuito cerrado y el voltímetro por uno abierto.

El circuito mixto consta de muchas resistencias, voltímetros, amperímetros...

Antes de nada decir lo siguiente:
La resistencia siempre se mide con cualquier circuito desconectado. La resistencia se mide en ohmios (Ω), la intensidad en amperios (A) y la tensión en voltios (V).

Éste circuito consta de los siguientes elementos:
- Un generador, cuya función es proporcionar energía.
- Un hilo conductor de energía.
- Un interruptor.
- Un receptor.

Éste circuito contiene cuatro resistencias, y se dividen de la siguiente forma:
- La primera y la segunda se encuentran en paralelo.
- La tercera y la cuarta resistencia se encuentran en serie.
Cuentan con 4 amperímetros y 4 voltímetros, los amperímetros se conectan en serie y el voltímetro en paralelo.

En éstos circuitos también suele haber un ohmetro, pero este no aparece en este circuito, pero si estuviera tendríamos que quitarlo para realizar las medidas de la tensión e intensidad, porque este solo aparece cuando se calcula la resistencia. La resistencia siempre se mide con cualquier circuito desconectado.

-TRABAJO REALIZADO POR:


_RICARDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ_

lunes, 8 de marzo de 2010

Obtención de Plásticos

Aquí os dejo un perfecto resumen sobre sobre la obtención de plásticos, para acceder a él sólo pincha aquí.

Gracias.

martes, 23 de febrero de 2010

Identificación De Plásticos

Introducción General:

El término plástico en su significación más general, se aplica a las sustancias de distintas estructuras que carecen de un punto fijo de ebullición y poseen durante un intervalo de temperaturas propiedades de elasticidad y flexibilidad que permiten moldearlas y adaptarlas a diferentes formas y aplicaciones.

Al trabajar con plásticos frecuentemente se desea identificar qué plástico ha sido utilizado para fabricar determinado producto. Esto es fundamental para tener una idea del costo y de las propiedades del producto. La identificación de plásticos es generalmente complicada debido a:

º la gran variedad de polímeros básicos que se pueden usar.
º la gran cantidad de aditivos que pueden ser utilizados para modificar las propiedades del polímero básico.
º la gran variedad de mezclas o compuestos de polímeros que pueden tenerse para obtener las propiedades deseadas.

Ensayos principales para Identificar Plásticos:

Las técnicas experimentales de caracterización actuales permiten conocer prácticamente todas las propiedades de un plástico:

Propiedades físicas, mecánicas, térmicas, eléctricas, comportamiento frente a agentes ambientales, ... La medida de todas estas propiedades están, en su mayoría, sujetas a normas nacionales e internacionales.

Estas propiedades dependen de la estructura interna que posean los plásticos, los cuales se pueden clasificar en tres grandes grupos: termoplásticos, termoestables y cauchos o elastómeros. Por ejemplo, los elastómeros poseen una estructura reticulada que les proporciona elasticidad a temperatura ambiente, y a su vez, esos puntos de unión entre sus cadenas moleculares hacen que sean infusibles e insolubles. La reticulación de los materiales termoestables es aún más densa lo que les confiere rigidez y fragilidad. Los materiales termoplásticos, con estructura no reticulada, también presentan distintos comportamientos según sean amorfos (como el PC, PMMA, PS, PVC...) o parcialmente cristalinos (PA, PP, PE, POM...).

Tipos de ensayos de caracterización:

En AIJU se dispone de una gran variedad de equipos para realizar ensayos de caracterización de materiales plásticos, bien para evaluar la adecuación de éstos a normas determinadas, bien para conocer distintas propiedades de interés según la aplicación a que va destinado el producto.

El comportamiento mecánico - Para conocer el comportamiento mecánico de los materiales se realizan habitualmente ensayos de tracción, compresión o flexión, donde se evalúa la resistencia del plástico a ser deformado y la magnitud de esa deformación en el punto donde se rompe el material, si es el caso, y en el punto donde cambia su comportamiento, pasando de un comportamiento elástico a plástico. También obtenemos información de su módulo de elasticidad, el cual indica si el material es rígido o flexible.

Mediante ensayos de impacto (Izod, Charpy, impacto a alta velocidad, ensayos de caída...) se determina la cantidad de energía que es capaz de absorber el material cuando recibe un golpe. Otra característica, como la dureza del material se puede determinar mediante durómetro (dureza Shore) o el método Rockwell (penetración de una bola). El comportamiento mecánico de los plásticos reforzados es diferente según la cantidad y tipo de carga que contengan.

Caracterización térmica - Dada la gran sensibilidad que presentan los plásticos frente a la temperatura, la caracterización térmica es tan importante como la mecánica. Las técnicas de termoanálisis proporcionan gran cantidad de información sobre la estructura y composición del plástico.

Por ejemplo, mediante termogravimetría (TG) se puede conocer si el material es puro o contiene cargas u otras materias inorgánicas. La estructura amorfa o cristalina de los termoplásticos se observa claramente mediante DSC, así como la temperatura de fusión, en el caso de los parcialmente cristalinos, la temperatura de transición vítrea, el calor específico, entalpías de fusión etc. La determinación del índice de fluidez proporciona información sobre el peso molecular del polímero y su fluidez en estado fundido; y otra de las características interesantes en vista a una aplicación práctica es la temperatura de reblandecimiento del material, la cual nos da una idea sobre el intervalo de temperatura de uso. Esta temperatura la podemos obtener mediante el método Vicat, análisis termomecánico o deflexión bajo carga.

Envejecimiento acelerado - Estos ensayos sirven de gran ayuda para conocer la potencial duración y/o comportamiento de una pieza o producto acabado, cuando están sometidos a un ambiente o condiciones determinadas. Dependiendo de la estructura del plástico y del medio en el que se encuentre, éste se comportará de forma diferente. Utilizando cámaras de ensayo (niebla salina, cámara climática y de envejecimiento a la luz) se puede reproducir la influencia de la radiación solar, la temperatura, la lluvia, la humedad, etc. y comprobar si el material se degrada, cambia de color, si presenta tensiones en su estructura, si el recubrimiento o pintura, si es el caso, es atacado o no está bien adherido, etc.

Composición cualitativa y cuantitativa de las formulaciones - es analizada mediante otras técnicas más sofisticadas, las cuales requieren una preparación de muestra más elaborada y que permite identificar los diversos aditivos que contienen los plásticos, como colorantes, plastificantes, estabilizantes, perfumes, y otros. Para ello se dispone de técnicas espectroscópicas (espectroscopía de infrarrojo, IR, y ultravioleta-visible), cromatográficas (cromatografía de gases y líquida de alta resolución, HPLC), espectrometría de masas, extractor de fluidos supercríticos, microondas. Además mediante espectroscopía IR y HPLC se identifica la estructura y componentes del material plástico pudiendo conocer si se trata de una mezcla de plásticos.

Aparte de estas técnicas AIJU dispone de las tradicionales de laboratorio, así como de la normativa vigente para la caracterización de materiales plásticos, sobre la cual se puede asesorar a aquellas empresas que lo soliciten. En último caso, la cuestión principal cuando se dispone a la caracterización de un plástico es saber qué se está buscando y escoger la técnica más adecuada para ello.

Número identificativo y abreviatura:

Clasificación de los Plásticos

De acuerdo a su importancia comercial por sus aplicaciones en el mercado, se encuentran los denominados COMODITIES los cuales son:

Nombre / Abreviatura / Número de Identificación
(opcional)


/Polietilentereftalato / PET o PETE / 1

/Polietileno de alta densidad / PEAD o HDPE / 2

/Policloruro de vinilo o Vinilo / PVC o V / 3

/Polietileno de baja densidad / PEBD o LDPE / 4

/Polipropileno / PP / 5

/Poliestireno / PS / 6

/Otros / Otros / 7



FIN



Ricardo Fernández Fernández

miércoles, 17 de febrero de 2010

Plásticos Importantes, Propiedades, Obtención y Explicaciones

Kevlar: es una poliamida sintetizada por primera vez en 1965 por la química Stephanie Kwolek, quien trabajaba para DuPont. La obtención de las fibras de Kevlar fue complicada, destacando el aporte de Herbert Blades, que solucionó el problema de qué disolvente emplear para el procesado. Finalmente, DuPont empezó a comercializarlo en 1972. Es muy resistente y su mecanización resulta muy dificil.

Características:

- Alta fuerza extensible;
- Alargamiento bajo o rigidez estructural;
- Conductividad eléctrica baja;
- Alta resistencia química;
- Contracción termal baja;
- Alta dureza;
- Estabilidad dimensional excelente;
- Alta resistencia al corte;

Nomex: es un material de aramida resistente a las llamas, y fue comercializado en 1967. Puede ser considerado como un Nylon, una variante del Kevlar. Es vendido en forma de fibra y en forma de láminas y es utilizado donde quiera se necesite resistencia al calor y las llamas. Las láminas de Nomex tipo 410 son uno de los tipos más fabricados, mayormente para propósitos de aislamiento eléctrico.

Poliácido Láctico: Está constituido por moléculas de ácido láctico, con propiedades semejantes a la del Politereftalato de Etileno (PET, Tereftalato de polietileno) que se utiliza para hacer envases, pero además biodegradable. Se degrada facilmente en agua y óxido de carbono.


Ricardo Fernández Fernández


FIN

lunes, 1 de febrero de 2010

MANUAL PARA BLOG

Ahora os dejo un manual para blog creado por mí. Para acceder a él, pincha aqui. Gracias por todo.

miércoles, 20 de enero de 2010

El Río Amazonas


El río Amazonas, ubicado en Suramérica, es el río más largo,[1] el más caudaloso y el que tiene la cuenca de mayor superficie de nuestro planeta. Su longitud (6.800 km), supera a la del río Nilo en más de cuarenta kilómetros...

lunes, 14 de diciembre de 2009