XSL Content

Materials Science

Centre
Faculty of Science and Technology
Degree
Bachelor's Degree in Chemistry
Academic course
2024/25
Academic year
4
No. of credits
6
Languages
Spanish
Basque

TeachingToggle Navigation

Distribution of hours by type of teaching
Study typeHours of face-to-face teachingHours of non classroom-based work by the student
Lecture-based4060
Seminar1218
Applied classroom-based groups812

Teaching guideToggle Navigation

AimsToggle Navigation

El objetivo básico de la asignatura es proporcionar al alumno los conocimientos teórico-prácticos que le permitan comprender la relación entre estructura y propiedades de los materiales, teniendo además en cuenta la influencia del procesado. En concreto, se trata de que los alumnos conozcan los diferentes tipos de materiales, comprendan su comportamiento general, sus propiedades características y sus potencialidades, y reconozcan los efectos del entorno y de las condiciones de servicio sobre su comportamiento. Esta comprensión es necesaria para ser capaz de participar en el diseño de componentes, sistemas y procesos fiables y económicos que utilicen el amplio espectro de materiales disponibles en la actualidad.

TemaryToggle Navigation

Estructura de los materiales y movilidad atómica Materiales amorfos y cristalinos. Estructura cristalina. Defectos en la estructura cristalina. Difusión.

Propiedades mecánicas Propiedades tensión-deformación. Fractura. Relaciones estructura-propiedades mecánicas.

Diagramas y transformaciones de fases Diagramas de fases. Desarrollo de la microestructura. Transformaciones de fases. Tratamientos térmicos.

Materiales metálicos Clasificación. Aleaciones férreas: Aceros y fundiciones. Aleaciones no férreas. Aleaciones ligeras. Procesado. Conformado. Tratamientos

Materiales cerámicos Estructura y propiedades. Productos de las arcillas. Vidrios. Refractarios. Cementos. Recubrimientos cerámicos. Abrasivos. Zeolitas. Cerámicas avanzadas. Procesado y conformado.

Materiales poliméricos Estructura. Reacciones de polimerización. Propiedadesquímicas, térmicas y mecánicas. Tipos de materiales poliméricos. Aditivos. Procesado y conformado.

Materiales compuestos Clasificación. Materiales reforzados por partículas: hormigón, asfalto y cermets. Materiales reforzados por fibras: vidrio, carbono, aramida. Materiales laminares.

Materiales eléctricos, magnéticos y ópticos Conductores electrónicos e iónicos. Semiconductores. Dieléctricos. Ferroeléctricos y piezoeléctricos. Materiales magnéticos duros y blandos. Ferritas. Superconductores. Propiedades ópticas de los materiales. Luminiscencia, fosforescencia y láseres. Fibra óptica.

MethodologyToggle Navigation

La contribución de las diferentes partes a la nota final se realizará de la siguiente manera:



El examen escrito 70%

Ejercicios y Problemas 20%

Realización de trabajos y exposición de los mismos 10%

Assessment systemsToggle Navigation

La contribución de las diferentes partes a la nota final se realizará de la siguiente manera:



El examen escrito 70%

Ejercicios y Problemas 20%

Realización de trabajos y exposición de los mismos 10%



En la convocatoria extraordinaria, la nota final será determinada al 100% por un examen escrito.

Compulsory materialsToggle Navigation

Para las prácticas de laboratorio: Bata, gafas de seguridad, cuaderno de laboratorio y calculadora científica

BibliographyToggle Navigation

Basic bibliography

W. D. Callister, Jr. Materials Science and Engineering. An Introduction (7th Edition). Wiley, 2007.

W. D. Callister, Jr. Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Ed. Reverté, 1995.

D.R. Askeland, P.P. Phulé, The Science and Engineering of Materials. (5th Edition) Cengage-Engineering (2005).

D. R. Askeland. Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Thomson Editors, 2001.

W. F. Smith, J. Hashemi. Foundations of Materials Science and Engineering (4th Edition). McGraw-Hill, 2006

In-depth bibliography

W. D. Callister, Jr. Fundamentals of Materials Science and Engineering. Wiley, 2007. P.L. Magonon. Ciencia de Materiales: Selección y Diseño. Prentice Hall, 2001. M. F. Ashby. Materials Selection in Mechanical Design. Butterworth-Heinemann, 1999. M. F. Ashby, D. R. H. Jones. Engineering Materials 1: An Introduction to their Properties and Applications. Pergamon Press, 1980. M. F. Ashby, D. R. H. Jones. Engineering Materials 2: An Introduction to Microstructures, Processing and Design. Pergamon Press, 1988. D. R. H. Jones Engineering Materials 3: Materials Failure Analysis. Pergamon Press, 1993. L. Smart, E. Moore, Solid State Chemistry: an introduction (3th Edition). CRC Taylor & Francis (2005).

Journals

Progress in Materials Science Materials Science and Engineering R-Reports Materials Chemistry and Physics Journal of Materials Research Journal of Materials Science Materials Letters Nature Materials Chemistry of Materials

GroupsToggle Navigation

01 Teórico (Spanish - Mañana)Show/hide subpages

Calendar
WeeksMondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
1-10

09:30-10:30

1-15

09:30-10:30

09:30-10:30

01 Seminar-1 (Spanish - Mañana)Show/hide subpages

Calendar
WeeksMondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
1-7

09:30-10:30

8-15

09:30-10:30

01 Applied classroom-based groups-1 (Spanish - Mañana)Show/hide subpages

Calendar
WeeksMondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
2-6

09:30-10:30

11-15

09:30-10:30

31 Teórico (Basque - Mañana)Show/hide subpages

Calendar
WeeksMondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
1-10

09:30-10:30

1-15

09:30-10:30

09:30-10:30

31 Seminar-1 (Basque - Mañana)Show/hide subpages

Calendar
WeeksMondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
4-15

09:30-10:30

31 Applied classroom-based groups-1 (Basque - Mañana)Show/hide subpages

Calendar
WeeksMondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
1-3

09:30-10:30

11-15

09:30-10:30