O que é maleabilidade? (Exemplos de materiais maleáveis)

O que é maleabilidade? (Exemplos de materiais maleáveis)

O maleabilidade É uma propriedade física da matéria que é caracterizada por permitir que corpos ou objetos sejam deformados pela ação de uma força sem quebrar no processo. Essa ação pode ser um martelo, uma detonação, a pressão de uma prensa hidráulica ou um rolo; de qualquer meio que esmagasse o material em uma folha.

Então, a maleabilidade na vida cotidiana é observada em um notoriamente, mas ao mesmo tempo despercebido. Por exemplo, a folha de alumínio representa o caráter maleável deste metal, porque com ele as folhas extremamente finas e deformáveis ​​são fabricadas por nossas próprias mãos.

Metais ou ligas maleáveis ​​permitem que gady ou placas cubram paredes ou estruturas. Fonte: pxhere.

Portanto, um método superficial de reconhecer a maleabilidade de um material é observar se folhas, placas, folhas ou placas foram feitas; Quanto mais magro, é natural pensar que quanto mais maleáveis ​​eles são.

Outra definição possível para essa propriedade seria a capacidade de um material ser reduzido por estradas mecânicas para um corpo 2D, sem rachaduras ou fraturas. Portanto, de comportamento plástico, que geralmente é estudado em metais e ligas, bem como em certos materiais poliméricos.

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Como determinar maleabilidade? Martelo e botões

A maleabilidade de um material pode ser determinada qualitativamente usando um martelo e, se necessário, uma tocha. A partir de esferas de diferentes metais, ligas ou materiais poliméricos (silicones, plasticina, etc.), eles são submetidos a impactos no martelo até que os suavizem o suficiente na forma de uma folha ou um botão.

Esse material que é mais fácil de amolecer sem fraturas ou rachaduras na esfera será mais maleável à temperatura ambiente. Se quando atingirmos a esfera de metal, ela é liberada pequenos fragmentos nas laterais, diz -se que sua estrutura não resiste à pressão e que é incapaz de se deformar.

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Existem materiais que à temperatura ambiente não são muito maleáveis. O experimento é repetido aquecendo as esferas com a tocha em uma base que resiste às altas temperaturas. Verificar -se -se que existem metais ou ligas que agora se tornam mais maleáveis; fenômeno amplamente utilizado na indústria metalúrgica.

Quanto mais magros esses botões são, e menos fraturas elas mostram quentes, mais maleáveis ​​serão. Se a pressão exercida pelo martelo pudesse ser quantificada, valores absolutos da maleabilidade de tais metais obtidos seriam agradecidos a esse experimento e sem recorrer a outros equipamentos.

Relacionamento de dureza e temperatura

O alumínio é um material maleável.

A partir da seção anterior, foi visto que, em geral, quanto maior a temperatura do material, sua maleabilidade será igualmente maior. É por esse motivo que os metais são aquecidos ao Red Live para que possam ser deformados em rolos, pratos ou folhas.

Da mesma forma, a maleabilidade é geralmente inversamente proporcional à dureza: maior dureza implica menos maleabilidade.

Por exemplo, imagine que uma das esferas é diamante. Independentemente de quanto ele o aquece com a tocha, no primeiro golpe do martelo, seus cristais fraturarão, sendo impossível fabricando um botão de diamante. Materiais difíceis também são caracterizados por serem quebradiços, o que se opõe à tenacidade ou resistência.

Assim, as esferas que racham.

Papel de ligação metálica

Para que um corpo seja maleável, especialmente metálico, seus átomos devem ser capazes de reordenar com eficiência em resposta à pressão.

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Compostos iônicos, como cristais covalentes, apresentam interações que os impedem de restaurar após pressão ou impacto; Deslocações ou defeitos cristalinos se tornam maiores e as fraturas terminam. Isso não acontece com todos os metais ou polímeros.

No caso dos metais, a maleabilidade é devido à singularidade de sua ligação metálica. Seus átomos são coesos por um mar de elétrons que viaja os cristais para seus limites, onde não podem pular de um copo para outro.

Os grãos mais cristalinos que acharem, mais difíceis (resistentes a serem arranhados por outra superfície) serão o metal e, portanto, menos maleável.

Os átomos dentro de um vidro metálico são dispostos em fileiras e colunas, capazes de deslizar um com o outro, agradecem a mobilidade de seus elétrons e dependendo da orientação da pressão (que o eixo age no eixo). No entanto, uma fileira de átomos não pode deslizar de um vidro para outro; isto é, suas fronteiras ou limites de grãos jogam contra essa deformação.

Efeito de temperatura e liga

Do ponto de vista atômico, o aumento da temperatura favorece a união entre os grãos cristalinos e, portanto, o deslizamento dos átomos antes da pressão. É por isso que a temperatura aumenta a maleabilidade dos metais.

Da mesma forma, ocorre quando os metais são ligados.

Exemplos de materiais maleáveis

A maleabilidade da prata permite que ela seja deformada para realizar moedas com ela. Fonte: Pixabay.

Nem todos os materiais observados em 2D são necessariamente maleáveis, pois foram cortados ou fabricados de tal maneira que adquirem tais formas ou geometrias. É porque a maleabilidade geralmente se concentra mais do que todos em metais e, em menor grau, aos polímeros. Alguns exemplos de metais, materiais ou misturas maleáveis ​​são:

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-Alumínio

-Prata

-Cobre

-Lata

-Ferro

-Aço

-indiano

-Cádmio

-Níquel

-Platina

-Ouro

-Latão

-Bronze

-Ligas nickeadas

-Vidro quente

-Argila

-Silicone

-Lama (antes de cozinhar)

-Massas de farinha

Outros metais, como o titânio, requerem altas temperaturas para se tornarem maleáveis. Além disso, chumbo e magnésio são exemplos de metais não muito maleáveis, assim como o Scandio e o ósmio.

Observe que vidro, ornamentos de lama, nem madeira são materiais maleáveis; No entanto, o vidro e a lama passam por estágios em que são maleáveis ​​e 2D (janelas, tabelas, regras, etc.).

Em relação aos metais, uma boa observação para determinar como é relativamente maleável é descobrir se suas ligas podem ser fabricadas; Assim como as moedas de latão, bronze e prata.

Referências

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