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La fibra de vidrio, también es usada para
realizar los cables de fibra óptica utilizados
en el mundo de las telecomunicaciones
para transmitir señales lumínicas,
producidas por láser o LEDs. También se
utiliza habitualmente como aislante
térmico en la construcción, en modo de
mantas o paneles de unos pocos
centímetros.
La fibra de vidrio (del inglés fiberglass) es
un material fibroso obtenido al hacer fluir
vidrio fundido a través de una pieza de
agujeros muy finos (espinerette) y al
solidificarse tiene suficiente flexibilidad
para ser usado como fibra.
FRIBRA DE
VIDRIO
La fibra de vidrio, también es usada para
realizar los cables de fibra óptica utilizados
en el mundo de las telecomunicaciones
para transmitir señales lumínicas,
producidas por láser o LEDs. También se
utiliza habitualmente como aislante
térmico en la construcción, en modo de
mantas o paneles de unos pocos
centímetros.
Se recomienda utilizar fibra de vidrio para
la fabricación de artículos que estén
expuestos a agentes químicos y
degradación por corrosión
Otro de los usos importantes de la fibra de
vidrio es la Fabricación de la rejilla de fibra
de vidrio, barandales, escaleras marinas,
perfiles estructurales, tapas para registros.
La fibra de carbono es un
material compuesto, constituido
principalmente por carbono.
Las fibras de carbono, se
usan para estructuras
textiles utilizando máquinas
de tejidos. Mezclando la
fibras cortas de carbono con
una cantidad exacta de
polímeros y utilizando
máquinas de moldeo por
inyección o instalaciones de
extrusión se pueden
producir materiales
plásticos para la
construcción.
Tiene propiedades
mecánicas similares al
acero y es tan ligera como
la madera o el plástico.
Por su dureza tiene menor
resistencia al impacto que
el acero. Al igual que la
fibra de vidrio, es un caso
común de metonimia, en
el cual se le da al todo el
nombre de una parte, en
este caso el nombre de las
fibras que lo refuerzan.
FIBRA DE CARBONO
Semiconductores intrínsecos
Es un cristal de Silicio o Germanio que forma
una estructura tetraédrica similar a la del
carbono mediante enlaces covalentes entre sus
átomos, en la figura representados en el plano
por simplicidad.
Semiconductores extrínsecos
Si a un semiconductor
intrínseco, como el anterior, se
le añade un pequeño
porcentaje de impurezas, es
decir, elementos trivalentes o
pentavalentes, el
semiconductor se denomina
extrínseco, y se dice que está
dopado.
Un semiconductor es un
elemento que se comporta como
un conductor o como aislante
dependiendo de diversos factores,
como por ejemplo el campo
eléctrico o magnético, la presión,
la radiación que le incide, o la
temperatura del ambiente en el
que se encuentre
Semiconductor tipo P
Un Semiconductor tipo P se obtiene llevando a
cabo un proceso de dopado, añadiendo un
cierto tipo de átomos al semiconductor para
poder aumentar el número de portadores de
carga libres (en este caso positivos o huecos).
Semiconductor tipo N
Un Semiconductor tipo N se
obtiene llevando a cabo un
proceso de dopado añadiendo
un cierto tipo de átomos al
semiconductor para poder
aumentar el número de
portadores de carga libres (en
este caso negativos o electrones).
Se denomina superconductividad a
la capacidad intrínseca que poseen
ciertos materiales para conducir
corriente eléctrica sin resistencia ni
pérdida de energía en
determinadas condiciones.
La resistividad eléctrica de un
conductor metálico disminuye
gradualmente a medida que la
temperatura se reduce. Sin embargo,
en los conductores ordinarios, como el
cobre y la plata, las impurezas y otros
defectos producen un valor límite.
Incluso cerca de cero absoluto una
muestra de cobre muestra una
resistencia no nula.
La superconductividad ocurre en
una gran variedad de materiales,
incluyendo elementos simples
como el estaño y el aluminio,
diversas aleaciones metálicas y
algunos semiconductores
fuertemente dopados. La
superconductividad no ocurre en
metales nobles como el oro y la
plata, ni en la mayoría de los
metales ferromagnéticos.