Ciencia e ingeniería de materiales /
Los materiales son un componente de habilitación de lo que los ingenieros pueden imaginar, diseñar y construir. En el límite de la innovación nos encontramos con el descubrimiento o la creación de materiales totalmente nuevos, lo que a menudo es posible gracias a modernas técnicas de procesamiento,...
Clasificación: | Libro Electrónico |
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Autores principales: | , |
Otros Autores: | , , |
Formato: | Libro |
Idioma: | Español Inglés |
Publicado: |
Mexico, D.F. :
Cengage Learning,
©2017.
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Edición: | 7a ed. |
Temas: | |
Acceso en línea: | Tabla de contenido. |
MARC
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100 | 1 | |a Askeland, Donald R | |
240 | 1 | 4 | |a The science and engineering of materials. |l Español |
245 | 1 | 0 | |a Ciencia e ingeniería de materiales / |c Donald R. Askeland, Wendelin J. Wright ; edición SI preparada por D. K. Bhattacharya, Raj P. Chhabra ; traducción, Lorena Peralta Rosales. |
250 | |a 7a ed. | ||
260 | |a Mexico, D.F. : |b Cengage Learning, |c ©2017. | ||
300 | |a xviii, 856 p. : |b il., fots. ; |c 27 cm. | ||
500 | |a Traducción de: The science and engineering of materials. | ||
504 | |a Incluye índice. | ||
505 | 2 | 0 | |g Capítulo 1. |t Introducción a la ciencia e ingeniería de materiales -- |g Capítulo 2. |t Estructura atómica -- |g Capítulo 3. |t Arreglos atómicos e iónicos -- |g Capítulo 4. |t Imperfecciones en los arreglos atómicos e iónicos -- |g Capítulo 5. |t Movimientos de átomos e iones en los materiales -- |g Capítulo 6. |t Propiedades mecánicas, primera parte -- |g Capítulo 7. |t Propiedades mecánicas, segunda parte . |
520 | 2 | |a Los materiales son un componente de habilitación de lo que los ingenieros pueden imaginar, diseñar y construir. En el límite de la innovación nos encontramos con el descubrimiento o la creación de materiales totalmente nuevos, lo que a menudo es posible gracias a modernas técnicas de procesamiento, que aluden al equilibrio para hacer que los materiales existan en estados metaestables, así como el desarrollo de herramientas para ensamblar, formar y estudiar los materiales a nanoescala. En la actualidad resulta rutinario analizar la estructura y composición de los materiales a nivel casi atómico, aplicar técnicas como la microscopía de alta resolución electrónica de transmisión, la incidencia rasante de difracción de rayos X y la espectroscopía de pérdida de energía de electrones. Al mismo tiempo, el procesamiento de los materiales ha avanzado hasta el punto en que se pueden generar o depositar láminas delgadas de sólo unas capas atómicas de grosor y fabricar estructuras tridimensionales con dimensiones de decenas de nanómetros o menos. Toda la industria de la electrónica se basa en estos avances. | |
650 | 4 | |a Materiales | |
700 | 1 | |a Wright, Wendelin J, |e aut | |
700 | 1 | |a Bhattacharya, D.K, |e ed | |
700 | 1 | |a Chhabra, Raj P, |e ed | |
700 | 1 | |a Peralta Rosales, Lorena |e tr | |
856 | 4 | 1 | |z Tabla de contenido. |u https://issuu.com/cengagelatam/docs/askeland_issuu |
905 | |a LIBROS | ||
938 | |c CBI | ||
949 | |a Biblioteca UAM Iztapalapa |b Colección General |c TA403 A7.428 2017 |