Estado solido

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INTRODUCCION

La física del estado sólido, rama de la física de la materia condensada, trata sobre el estudio de la materia rígida, o sólidos. Estudia las propiedades físicas de los materiales sólidos utilizando disciplinas tales como la mecánica cuántica, la cristalografía, el electromagnetismo y la metalurgia física. Forma la base teórica de la ciencia de materiales y su desarrollo ha sidofundamental en el campo de las aplicaciones tecnológicas de microelectrónica al posibilitar el desarrollo de transistores y materiales semiconductores.
La mayor parte de la investigación en la teoría de la física de estado sólido se centra en los cristales, en gran parte porque la periodicidad de los átomos en un cristal, su característica definitoria, facilita el modelado matemático, y tambiénporque los materiales cristalinos tienen a menudo características eléctricas, magnéticas, ópticas, o mecánicas que pueden ser explotadas para los propósitos de la ingeniería.
El marco de la mayoría de la teoría en la física de estado sólido es la formulación (de la onda) de Schrödinger de la mecánica cuántica no relativista. Un importante punto de partida para mucho análisis es el teorema de Bloch,que caracteriza las funciones de onda de electrones en un potencial periódico. Puesto que el teorema de Bloch se aplica solamente a los potenciales periódicos, y puesto que los incesantes movimientos al azar de los átomos en un cristal interrumpen la periodicidad, este uso del teorema de Bloch es solamente una aproximación, pero ha demostrado ser una aproximación enormemente valiosa, sin la cualla mayoría del análisis de la física de estado sólido serían insuperables. Las desviaciones de la periodicidad son tratadas por la teoría de perturbaciones de la mecánica cuántica.

OBJETIVOS

• Tiene como principal objetivo ofrecer una formación básica en aspectos fundamentales de la física de la materia condensada. Se verá la aplicación de las leyes fundamentales de la física en lamateria condensada y como estas explican las propiedades eléctricas, magnéticas, térmicas y mecánicas de los materiales cristalinos.

• Indicaremos los tipos de sólidos según sus estructuras cristalinas, y sistema de redes.

• Mostraremos los tipos de imperfecciones en los sólidos, según su deformación.

INDICE

CAPITULO 1

1.1 DESCRIPCION DE LAS ESTRUCTURAS CRISTALINAS1.1.1 Tipos de sólidos

1.1.2 Definiciones

1.1.3 Parámetros de red

4. Sistemas cristalinos

1.2 ÍNDICES DE MILLER MILLER

1.2.1 Notación empleada para localizar direcciones y planos en una celda unitaria.

1.2.2 Índices de Miller: direcciones cristalográficas

1.2.3 Materiales monocristalinos y policristalinos

CAPITULO 22.1.- SÓLIDO AMORFO.
2.2 APLICACIONES.
2.3. OBTENCIÓN DE SÓLIDOS AMORFOS.
2.3.1. BLOQUE CONGELADO.
2.3.2. TEMPLADO CON LÍQUIDO.
2.3.3. TEMPLADO AL AIRE.
2.3.4. CONDENSACIÓN DEL VAPOR.

CAPITULO 3

3.1. SÓLIDOS CRISTALINOS.

3.2. CRISTALES METÁLICOS.

3.3. CRISTALES IÓNICOS.

3.4. CRISTALESCOVALENTES O ATÓMICOS.

3.5. CRISTALES MOLECULARES.

3.5.1. ENLACE EN LOS SÓLIDOS MOLECULARES.

3.5.2. SÓLIDOS MOLECULARES APOLARES.

3.5.3. SÓLIDOS MOLECULARES POLARES.

CAPITULO 4

4.1 DEFECTOS E IMPERFECCIONES CRISTALINAS

4.1.1 DEFECTOS PUNTUALES

4.1.2 IMPUREZAS EN SÓLIDOS

4.1.3 DEFECTO FRENKEL4.1.4 DEFECTOS DE LINEA (DISLOCACIONES)

4.1.5 DEFECTOS BIDIMENSIONALES

4.1.6 DEFECTOS TRIDIMENCIONALES

CAPITULO 5

5.1 ELASTICIDAD (MECÁNICA DE SÓLIDOS)

5.2 TEORÍA DE LA ELASTICIDAD LINEAL

5.3 TENSIÓN

5.4 DEFORMACIÓN

5.5 DIAGRAMA ESFUERZO-DEFORMACION

5.5.1 LIMITE PROPORCIONAL

5.5.2 LIMITE ELÁSTICO

5.5.3 PUNTO DE CEDENCIA O FLUENCIA...
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