La ductilidad y maleabilidad son propiedades relacionadas con la deformación de metales.. La ductilidad es la capacidad de un metal para sufrir tensión de tracción. La maleabilidad denota la capacidad de sufrir estrés compresivo.. Esta es la principal diferencia entre ductilidad y maleabilidad. Estas dos propiedades notables se deben a la unión metálica única que se encuentra solo en los metales..
Este artículo estudia,
1. ¿Qué es la ductilidad?
- Definición, características, ejemplos
2. ¿Qué es la maleabilidad?
- Definición, características, ejemplos
3. ¿Cuál es la diferencia entre Ductilidad y Maleabilidad?
Cuando se aplica una fuerza en los dos extremos de un material para separarse, se aplica una tensión sobre el material. Esto se llama la tensión de tracción. La deformación plástica se produce debido a la tensión de tracción. La tensión de tracción se aplica a lo largo de un solo eje y el material se puede enrollar en un alambre. La mayoría de los metales muestran una gran capacidad para soportar este esfuerzo de tracción. El cobre, como ejemplo, muestra altas propiedades dúctiles, mientras que el bismuto muestra una ductilidad comparativamente baja y tiende a romperse fácilmente debido a la tensión de tracción.
La ductilidad depende del tamaño de grano del material. Baje el tamaño de grano, más duro será el movimiento de dislocaciones debido a una mayor resistencia; por lo tanto, la ductilidad disminuye. Con tamaños de grano más grandes, viceversa..
La ductilidad se debe a la capacidad de los átomos metálicos para deslizarse unos sobre otros y deformarse bajo tensión. Esto también es proporcional a la temperatura. Cuando los metales se calientan su ductilidad aumenta. Sin embargo, el plomo muestra una excepción al volverse más frágil cuando se calienta.
El proceso de estiramiento del metal se llama. trenzado. Las cadenas y los collares se producen mediante la combinación de metales valiosos, como el oro y la plata..
La ductilidad se entiende por la tensión de tracción de un material. A mayor tensión de tracción, mayor ductilidad y más fácil estiramiento del material.
La ductilidad se mide mediante la prueba de flexión. Esto se hace doblando la muestra a un ángulo predeterminado o hasta que se fracture. Los materiales dúctiles se utilizan para producir tubos, alambres y otras partes del vehículo..
Las aleaciones son altamente dúctiles ya que las composiciones no son puras. Los materiales como el carbono son menos dúctiles. Al aumentar la composición del carbono, el acero se puede hacer más dúctil..
Figura 1: El material dúctil se puede enrollar en cables..
La maleabilidad se correlaciona con la capacidad de deformación plástica de un material bajo una prueba de compresión. El esfuerzo de compresión reduce las dimensiones de un material y reduce su volumen. Los metales son altamente maleables, ya que el mar de electrones que rodean los iones metálicos positivos puede ajustarse para soportar su pequeño volumen.
Un material maleable se puede enrollar en láminas delgadas, prensar o martillar sin romperlo. Diferentes materiales muestran diferente maleabilidad debido a su disposición de la estructura de cristal. El NaCl tiene una estructura de red iónica que requiere que los iones positivos y negativos se ubiquen en lugares específicos. Por lo tanto, cuando se aplica presión, los iones no pueden dislocarse y la estructura se rompe. Por lo tanto, el NaCl no es un material maleable. Cu, por el contrario, puede ajustar su estructura cristalina cuando se aplica presión. Por lo tanto, es altamente maleable..
Algunos ejemplos de materiales altamente maleables incluyen oro, plata, hierro, cobre, aluminio, estaño y litio. El antimonio y el bismuto son mucho más difíciles ya que sus átomos no se alinean cuando se aplica presión. Por lo tanto, el material es más duro y quebradizo..
El aumento de temperatura aumenta también la maleabilidad. Incluso las impurezas afectan la maleabilidad. Hacen las dislocaciones difíciles de mover. La maleabilidad es útil para hacer varios objetos cambiando la forma de los metales..
Figura 2: Los materiales dúctiles se pueden enrollar en láminas..
Ductilidad: La ductilidad se refiere a la capacidad de un material para estirarse bajo tensión de tracción.
Maleabilidad: La maleabilidad se refiere a la capacidad de deformarse y cambiar de forma bajo el esfuerzo de compresión.
Ductilidad: Materiales dúctiles pueden ser enrollados en cables..
Maleabilidad: Los materiales maleables se pueden enrollar en láminas.
Ductilidad: La ductilidad se mide mediante la prueba de flexión..
Maleabilidad: La maleabilidad se mide por la capacidad de soportar la presión.
Ductilidad: La ductilidad se ve afectada por el tamaño del grano..
Maleabilidad: La maleabilidad se ve afectada por la estructura cristalina..
La ductilidad se refiere a la capacidad de un material para estirarse bajo tensión de tracción y la maleabilidad es la capacidad de deformarse y cambiar de forma bajo tensión de compresión. Esta es la principal diferencia entre ductilidad y maleabilidad..
Ambas propiedades aumentan con el aumento de la temperatura; sin embargo, el plomo y el estaño muestran una disminución de la ductilidad y maleabilidad cuando se proporciona calor. La mayoría de los materiales dúctiles son maleables. El oro es altamente dúctil y maleable. Por lo tanto, muy popular en la fabricación de joyas..
Las aleaciones muestran resistencia a la presión a medida que el tamaño del grano se vuelve más trabajable debido a la mezcla de metales. La ductilidad depende del tamaño de grano del material, mientras que la maleabilidad depende de la estructura del cristal.
Referencia:
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5. “¿Cómo cambia la ductilidad del metal cuando se reducen los granos?” Foros de física: la fusión de la ciencia y la comunidad. N.p., n.d. Web. 15 de febrero de 2017.
Imagen de cortesía:
1. “Alambre de cobre litz esmaltado” Por Alisdojo - Trabajo propio (CC0) a través de Commons Wikimedia
2. “Hojas y lingotes de Mg” por CSIRO (CC BY 3.0) a través de Commons Wikimedia