Vengono analizzate le proprietà delle ghise, inclusa la loro composizione (leghe Fe-C con C inferiore al 2,1% in peso), la fragilità, la saldabilità, la lavorabilità per deformazione plastica e la resistenza a compressione.
Si esaminano gli effetti dei meccanismi di rafforzamento su modulo elastico, limite elastico, resistenza a rottura e deformazione a rottura.
Il modulo elastico viene definito in relazione alla rigidezza, alla deformabilità plastica, alla soglia di sollecitazione oltre la quale il materiale si deforma plasticamente e alla resistenza a rottura, discutendone la natura dimensionale.
La conducibilità termica è indagata, confrontando ceramiche, metalli e materie plastiche, e il ruolo dei fononi nel trasporto termico.
Il calore specifico (cp) viene definito come la quantità di calore necessaria per innalzare la temperatura di una massa o volume unitario di un materiale di 1 °C, con riferimento alle sue unità di misura (J/kg°C).
Sono descritti i difetti di punto nei cristalli (come le lacune e le dislocazioni), il loro impatto sulla diffusione allo stato solido, sul processo di creazione di leghe metalliche e la loro presenza nei solidi amorfi.
Viene richiesta la definizione della densità e la sua dipendenza da composizione, struttura atomica e microstruttura del materiale.
Si chiede di spiegare le differenze di trasparenza tra vetro da finestra, cristallo di quarzo e granito, nonostante la comune base di silice.
Sono affrontati i difetti di superficie (bidimensionali) nei solidi cristallini e in quali tipologie di solidi cristallini sono presenti.
Infine, viene trattata la diffusione allo stato solido, la sua relazione con i difetti cristallini e la sua importanza nella produzione di componenti.
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