Materiales Compuestos. Clasificación, Procesamiento y Aplicaciones.

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Capítulo 2 ◆ MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ POLIMÉRICA

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ambientalmente sostenibles y biodegradables, no obstante, el reto de la ciencia e ingeniería de los materiales se concentra en no sacrificar las propiedades mecánicas de los PMC con el uso de este tipo de fibras. Las fibras naturales son relativamente débiles, tienen una alta tasa de absorción de agua, baja resistencia al impacto, entre otras desventajas, que pueden superarse mediante el uso de tratamientos fisicoquímicos aplicados a las fibras, mejorando, entre otras cosas, el acople o adherencia entre la fase de refuerzo y la matriz en la zona de interfaz [9], [12].

LO

Como se mencionó anteriormente, una de las aplicaciones avanzadas de los PMC de mayor interés es, sin duda, la industria aeroespacial. Esta industria demanda permanentemente materiales de bajo peso y altísimas prestaciones, no solo mecánicas, sino también térmicas. Los materiales compuestos, en general, desempeñan un papel de gran importancia y se consolidan como la alternativa más eficiente y, dentro de estos, los PMC han jugado un rol clave en el desarrollo de esta industria. Algunas de las aplicaciones de los PMC incluyen el desarrollo de componentes que minimicen la transferencia de calor y la expansión térmica, pero aún más novedoso es su uso en la fabricación de componentes de propulsión sometidos a ambientes ablativos severos, tal y como es el caso de los motores cohete. Dado el interesante uso de los PMC en este campo y los desarrollos propios obtenidos por el Grupo de Investigación en Estudios Aeroespaciales (GIEA) de la Escuela Militar de Aviación (Emavi), en el próximo capítulo abordaremos más en detalle esta novedosa aplicación.

A

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2.5 COMENTARIOS FINALES: RETOS Y OPORTUNIDADES

O

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Los materiales compuestos se reconocen como una única oportunidad para conseguir propiedades especiales a partir de la sinergia y combinación entre dos o más materiales. El diseño de un compuesto de matriz polimérica (PMC) abarca el diseño mismo del material y su estructura, relacionándose esta última con su procesamiento y desempeño final. Las ventajas de los PMC incluyen la posibilidad de adaptarse a diversos diseños y comportamientos, así como de generar propiedades anisotrópicas con un sin número de posibilidades de reforzamiento y múltiples métodos de procesamiento.

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5.9 Referencias

8min
pages 198-206

Figura 81. Mástil de la antena del telescopio espacial Hubble de 3,6 metros de longitud, fabricado en matriz de aluminio 6061 y reforzada con fibras de carbono

0
page 193

5.6 Aplicaciones de los materiales compuestos de matriz metálica

25min
pages 173-192

5.8 Comentarios finales

1min
page 197

matriz metálica (MMC

1min
page 165

MMC

1min
page 164

5.1. Introducción

1min
page 163

CMC

1min
page 157

ablativos

5min
pages 114-118

ablativos

3min
pages 119-120

3.5 Aplicaciones de los compuestos ablativos

9min
pages 121-128

4.4. Propiedades de los CMC

3min
pages 155-156

4.3 Interfaz en CMC

0
page 154

3.2 Comportamiento térmico de los materiales

9min
pages 106-113

2.6 Referencias

4min
pages 101-104

2.5 Comentarios finales: retos y oportunidades

5min
pages 98-100

3.1 Introducción

1min
page 105

polimérica

10min
pages 90-97

matriz polimérica

11min
pages 80-89

2.2 Materiales compuestos de matriz polimérica

26min
pages 60-79

2.1 Introducción

2min
pages 58-59

1.4 Historia de los compuestos

26min
pages 33-49

1.2 Diseño y selección de materiales

4min
pages 28-31

5. Aplicaciones de los materiales compuestos de matriz cerámica

2min
page 5

IntroduccIón

8min
pages 20-25

1.3 Definición de materiales compuestos

1min
page 32

1.1 Introducción

2min
pages 26-27
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