Los polímeros presentan procesos de relajación de esfuerzos, de esta propiedad se deriva el nombre de plásticos. Cuando polímeros (como el PE o el ABS) se someten a un esfuerzo se reconocen dos regiones ante las cuales el material responde de diferente manera: Los procesos de relajación en polímeros incluyen: * Blood * Creep * Relajación dieléctrica * Datos: Q2894330

Property Value
dbo:abstract
  • Los polímeros presentan procesos de relajación de esfuerzos, de esta propiedad se deriva el nombre de plásticos. Cuando polímeros (como el PE o el ABS) se someten a un esfuerzo se reconocen dos regiones ante las cuales el material responde de diferente manera: * 1. Deformación elástica, durante esta deformación el material regresa a su forma original tras haber sido elongado o comprimido, generalmente son pocas unidades porcentuales y en esta región se mide el módulo elástico. * 2. Deformación plástica, después de deformar el material en esta región, al eliminar el esfuerzo, el polímero no regresa a su posición original, ha sido sometido a un proceso inelástico de deformación. Sin embargo, si un polímero es deformado por medio de un esfuerzo durante un tiempo suficientemente largo, los segmentos de las cadenas del polímero se reacomodan y toman la posición energéticamente más favorable, esto es, la de menor entropía y los esfuerzos internos del material son liberados tras una deformación plástica, a esto se le llama "Proceso de relajación". Los procesos de relajación en polímeros incluyen: * Blood * Creep * Relajación dieléctrica * Datos: Q2894330 (es)
  • Los polímeros presentan procesos de relajación de esfuerzos, de esta propiedad se deriva el nombre de plásticos. Cuando polímeros (como el PE o el ABS) se someten a un esfuerzo se reconocen dos regiones ante las cuales el material responde de diferente manera: * 1. Deformación elástica, durante esta deformación el material regresa a su forma original tras haber sido elongado o comprimido, generalmente son pocas unidades porcentuales y en esta región se mide el módulo elástico. * 2. Deformación plástica, después de deformar el material en esta región, al eliminar el esfuerzo, el polímero no regresa a su posición original, ha sido sometido a un proceso inelástico de deformación. Sin embargo, si un polímero es deformado por medio de un esfuerzo durante un tiempo suficientemente largo, los segmentos de las cadenas del polímero se reacomodan y toman la posición energéticamente más favorable, esto es, la de menor entropía y los esfuerzos internos del material son liberados tras una deformación plástica, a esto se le llama "Proceso de relajación". Los procesos de relajación en polímeros incluyen: * Blood * Creep * Relajación dieléctrica * Datos: Q2894330 (es)
dbo:wikiPageID
  • 377036 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
  • 1426 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 118757238 (xsd:integer)
dct:subject
rdfs:comment
  • Los polímeros presentan procesos de relajación de esfuerzos, de esta propiedad se deriva el nombre de plásticos. Cuando polímeros (como el PE o el ABS) se someten a un esfuerzo se reconocen dos regiones ante las cuales el material responde de diferente manera: Los procesos de relajación en polímeros incluyen: * Blood * Creep * Relajación dieléctrica * Datos: Q2894330 (es)
  • Los polímeros presentan procesos de relajación de esfuerzos, de esta propiedad se deriva el nombre de plásticos. Cuando polímeros (como el PE o el ABS) se someten a un esfuerzo se reconocen dos regiones ante las cuales el material responde de diferente manera: Los procesos de relajación en polímeros incluyen: * Blood * Creep * Relajación dieléctrica * Datos: Q2894330 (es)
rdfs:label
  • Proceso de relajación (es)
  • Proceso de relajación (es)
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is foaf:primaryTopic of