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Questions and Answers
Las cerámicas celulares se caracterizan por ser materiales densos.
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False
La densidad de las espumas cerámicas puede ser tan baja como 0.3 g/cm³.
La densidad de las espumas cerámicas puede ser tan baja como 0.3 g/cm³.
True
Los agentes espumantes se utilizan para introducir aire en la matriz de hormigones celulares.
Los agentes espumantes se utilizan para introducir aire en la matriz de hormigones celulares.
True
Las espumas de carbono se obtienen mediante pirolización de precursores orgánicos.
Las espumas de carbono se obtienen mediante pirolización de precursores orgánicos.
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La estructura de las cerámicas celulares es monofásica.
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Los áridos ligeros pueden ser tanto naturales como artificiales.
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La densidad es el único factor que afecta las propiedades de las espumas cerámicas.
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Las espumas de grafito pueden ser conductoras de electricidad.
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Los hormigones celulares pueden alcanzar un volumen de aire incluido del 50%.
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Las cerámicas celulares son altamente sensibles a la humedad.
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Las espumas de cemento se producen en autoclave con adición de agentes espumantes.
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Los filtros de cerámica celular pueden usarse para filtrar metal líquido.
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Las aplicaciones de cerámicas celulares incluyen blindajes y estructuras ligeras.
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Las espumas de carbono se obtienen siempre a partir de materiales inorgánicos.
Las espumas de carbono se obtienen siempre a partir de materiales inorgánicos.
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Los absorbedores volumétricos cerámicos se calientan a temperaturas de hasta 1300°C.
Los absorbedores volumétricos cerámicos se calientan a temperaturas de hasta 1300°C.
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El carburo de silicio es resistente a la oxidación en alta temperatura sin degradación.
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Los absorbedores volumétricos de SiC soportan bien los choques térmicos.
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La oxidación activa del SiC en aire produce SiO y CO.
La oxidación activa del SiC en aire produce SiO y CO.
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Los absorbedores de SiC son vulnerables a la formación de depósitos superficiales de polvo.
Los absorbedores de SiC son vulnerables a la formación de depósitos superficiales de polvo.
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La oxidación pasiva del SiC crea una capa de SiO2 que protege el material.
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Las cerámicas celulares tienen alta absorción de energía de impacto.
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La baja densidad relativa de una espuma cerámica mejora su aislamiento térmico.
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Los absorbedores volumétricos de SiC suelen utilizarse en hornos de baja temperatura.
Los absorbedores volumétricos de SiC suelen utilizarse en hornos de baja temperatura.
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Los absorbedores de SiC son susceptibles a la fractura térmica en ciclos térmicos.
Los absorbedores de SiC son susceptibles a la fractura térmica en ciclos térmicos.
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La técnica de infiltración con Si permite crear materiales con alta resistencia a 1300°C.
La técnica de infiltración con Si permite crear materiales con alta resistencia a 1300°C.
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La impresión 3D de cerámicas es una técnica moderna para fabricar absorbedores de SiC.
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Las espumas cerámicas suelen tener alta dureza superficial.
Las espumas cerámicas suelen tener alta dureza superficial.
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Las espumas de carbono no son conductoras de electricidad.
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Las espumas de grafito tienen densidades cercanas a 1.0 g/cc.
Las espumas de grafito tienen densidades cercanas a 1.0 g/cc.
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Los materiales cerámicos celulares no pueden fabricarse en estructuras complejas.
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La oxidación pasiva del SiC reduce la masa del material.
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Los absorbedores volumétricos están diseñados para operar en ciclos térmicos sin fatiga.
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Los absorbedores de SiC se producen infiltrando Si a 1600°C.
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La oxidación activa del SiC crea una capa protectora de SiO2.
La oxidación activa del SiC crea una capa protectora de SiO2.
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La infiltración de Si en SiC permite resistir temperaturas de hasta 1300°C.
La infiltración de Si en SiC permite resistir temperaturas de hasta 1300°C.
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Los absorbedores volumétricos necesitan una atmósfera controlada durante la infiltración.
Los absorbedores volumétricos necesitan una atmósfera controlada durante la infiltración.
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Los absorbedores de SiC son propensos a la degradación por choques térmicos.
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Las cerámicas celulares tienen baja absorción acústica.
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La estructura porosa de las cerámicas celulares facilita su uso en intercambiadores de calor.
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Las espumas de cemento con aireación son adecuadas para aplicaciones estructurales.
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La densidad relativa de una espuma cerámica afecta su resistencia mecánica.
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La espuma microcelular de grafito se usa por su baja densidad y alta conductividad.
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Los absorbedores de SiC sufren oxidación que incrementa su resistencia mecánica.
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Las cerámicas celulares tienen baja resistencia al fuego.
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La resistencia térmica de un absorbedor de SiC se mejora con un revestimiento de SiO2.
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Las cerámicas celulares son inadecuadas para aplicaciones acústicas.
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La formación de una capa de SiO2 en SiC protege contra la oxidación a alta temperatura.
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La impresión 3D de SiC permite fabricar absorbedores volumétricos personalizados.
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Las cerámicas celulares con alta porosidad tienen baja resistencia a la compresión.
Las cerámicas celulares con alta porosidad tienen baja resistencia a la compresión.
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Los absorbedores volumétricos de SiC requieren un flujo constante de aire para evitar la oxidación.
Los absorbedores volumétricos de SiC requieren un flujo constante de aire para evitar la oxidación.
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Study Notes
Cerámicas Celulares
- Densidad: Cerámicas celulares tienen densidad reducida, introduciendo porosidad.
- Densidad Baja: Pueden alcanzar densidades muy bajas, como 0.3 g/cm³, ideales para aplicaciones específicas.
- Agente Espumante: Se utilizan para introducir aire en el material, creando burbujas de aire que reducen la densidad (hormigones celulares).
- Espumas de Carbono: Se obtienen mediante la pirolización de precursores orgánicos.
- Estructura Heterogénea: Las cerámicas celulares son heterogéneas, con fases y porosidad variables.
- Áridos Ligeros: Los áridos ligeros pueden ser naturales (como la piedra pómez) o artificiales (como el poliestireno expandido).
- Propiedades de Espumas: La topología y forma de los poros, además de la densidad, afectan las propiedades de las espumas cerámicas.
- Conductividad Eléctrica: Las espumas de grafito son conductoras de electricidad, por su composición.
- Volumen de Aire: Los hormigones celulares pueden tener hasta un 50% de volumen de aire incluido, esto es un factor crítico.
- Sensibilidad a la Humedad: Muchas cerámicas celulares no son sensibles a la humedad, como las espumas de grafito.
- Espumas de Cemento: Se producen en autoclave con agentes espumantes, añadiendo aire a la pasta de cemento.
- Filtros: Pueden usarse para filtrar metales líquidos
Aplicaciones y Resistencia
- Aplicaciones: Usadas en filtrado a alta temperatura, en blindajes y estructuras ligeras, y en concentradores solares.
- Resistencia a la Oxidación: El carburo de silicio (SiC) no es totalmente resistente a la oxidación a alta temperatura, lo que afecta su rendimiento a largo plazo.
- Choques Térmicos: Los absorbedores de SiC pueden ser susceptibles a fracturas causadas por choques térmicos.
- Impresión 3D: Se usa para crear geometrías complejas en absorbedores de SiC.
- Dureza Superficial: La reducción de densidad en las espumas cerámicas reduce su dureza superficial.
- Conductividad Eléctrica: Las espumas de carbono son buenas conductoras de electricidad.
- Densidad de Espuma de Grafito: Suelen tener una densidad cercana a 1.0 g/cc.
- Resistencia a la Combustión: Materiales resistentes al fuego, útiles en altas temperaturas.
- Absorción de Impacto: Las cerámicas celulares tienen baja absorción de impacto.
- Aislamiento Térmico: La baja densidad de las espumas mejora el aislamiento térmico.
- Atmosfera Controlada: Los absorbedores volumétricos necesitan atmósfera controlada durante la infiltración.
- Resistencia a la Temperatura: La infiltración de Si mejora la resistencia térmica del SiC a altas temperaturas.
- Uso en Acústica: Las cerámicas celulares pueden ser usadas en aplicaciones acústicas, debido a su estructura porosa.
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