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Visita a la Planta de Reciclaje de RSU


2º E.S.O. - Curso 2018 / 19

Como todos los años, los alumnos de 2º E.S.O. del IES Miguel de Mañara han visitado el Complejo Medioambiental de La Vega y su planta de reciclaje de residuos sólidos urbanos (RSU), donde comprenden la importancia del reciclado de materiales, con el fin de no generar más residuos y no agotar los recursos naturales.







2º E.S.O. - Curso 2016 / 17

Como todos los años, los alumnos de 2º E.S.O. del IES Miguel de Mañara han realizado la visita al Complejo Medioambiental de La Vega, donde aprenden in situ la importancia del reciclado de materiales, con el fin de no generar más residuos y no agotar los recursos naturales.















Vehículo con materiales reciclados

Este proyecto individual consiste en el diseño y construcción de un vehículo utilizando materiales reciclados. Utiliza cualquier envase gastado de casa y échale imaginación. Puedes pintarlo y decorarlo como quieras.

Materiales:


  • Botellas
  • Tetrabriks
  • Tapones
  • Latas de aluminio
  • Cajas de cartón
  • Envases
  • Rollos de papel
  • Palillos
  • Cola
  • Pegamento de contacto
  • Pegamento termofusible

Os dejo algunos ejemplos de vehículos realizados por alumnos de 2º E.S.O. del I.E.S. Miguel de Mañara:











     








Tangram

El Tangram es un juego chino muy antiguo, que consiste en formar siluetas de figuras con las siete piezas dadas sin solaparlas. Las 7 piezas, llamadas "Tans", son las siguientes:


  • 5 triángulos rectángulos e isósceles, dos construidos con la diagonal principal del mismo tamaño, los dos pequeños de la franja central también son del mismo tamaño.
  • 1 cuadrado
  • 1 paralelogramo o romboide

Normalmente los "Tans" se guardan formando un cuadrado.




Tangram

Para trazar el tangram en nuestro cuaderno, seguimos los siguientes pasos:


  1. Dibuja un cuadrado de 14 cuadritos o si lo prefieres más grande, lo puedes trazar de 20 cuadritos.




  2. Traza una de las diagonales del cuadrado y después traza una recta que una los puntos medios de los dos lados consecutivos del cuadrado. Esta recta debe ser paralela a la diagonal.



  3. Dibuja la otra diagonal del cuadrado, pero no la lleves hasta el final, dibújala hasta hasta la segunda línea.



  4. La primera diagonal que trazaste deberás partirla en cuatro partes iguales.


  5. Traza la recta que se muestra en el dibujo siguiente (en color rojo).


  6. Por último traza la nueva recta.





En este proyecto de taller, vamos a construir un Tangram y una caja para guardarlo. El tangram tendrá unas dimensiones de 140 x 140 mm y se construirá pegando dos paneles de 3 mm para que las piezas tengan un grosor de 6 mm. La caja se construirá de forma que las piezas encajen perfectamente formando el cuadrado y deberá disponer de una tapa para que las piezas queden guardadas.


 Para ello necesitamos los siguientes materiales:

  • 2 paneles contrachapados de 3 mm de grosor de 300 x 400 mm.
  • 1 m de listón de 10 x 10 mm, 10 x 15 mm o 10 x 20 mm.
  • Témperas de colores.
  • Papel de lija (1 fino y 1 grueso)
  • Pelos de segueta (1 paquete)
  • Bote de cola de carpintero


Con el tangram podemos hacer multitud de figuras:












Propiedades de los materiales

Propiedades Mecánicas

Son las propiedades más importantes de un material, ya que nos determinan su comportamiento frente a los esfuerzos que se le producen. En general, hablamos de la resistencia de un material y se define como su capacidad para resistir esfuerzos y fuerzas aplicadas sin romperse, deformarse o deteriorarse. Respecto a la deformación, hay que decir que todos los materiales se deforman, es decir, cambian de forma debido a las fuerzas externas.

En relación a la resistencia y deformación de los materiales, las siguientes propiedades:
  • Dureza: oposición que sufren los materiales al rayado, penetrado, a la cortadura o a la abrasión. En la naturaleza nos encontramos materiales:
    • Duro: que oponen gran resistencia al rayado, penetrado, a la cortadura o a la abrasión. Es decir, que es difícil de rayar, taladrar, limar, cortar,...
      • Ejemplos: diamante, cuarzo (raya al vidrio), topacio (raya al acero), acero,...
    • Blando: que oponen poca resistencia al rayado, penetrado, a la cortadura o a la abrasión. Es decir, que se puede rayar, taladrar, limar o cortar con facilidad.
      • Ejemplos: talco, yeso, maderas en general, polietileno,... 


Escala de Mohs
Fuente: Cienciasraquel



  • Tenacidad: resistencia que opone un material a la rotura. Capacidad para absorber golpes, caídas, sin romperse. Según esta propiedad, un material puede ser:
    • Tenaz: que tiene una gran resistencia a la rotura. Tiene una gran capacidad para absorber golpes, caídas, sin romperse.
      • Ejemplos: acero, plomo, estaño,...
    • Frágil: que tiene muy poca capacidad para absorber golpes, caídas, sin romperse. Que se rompe fácilmente.
      • Ejemplos: cerámica, vidrio,...
  • Elasticidad: propiedad que tienen los materiales para deformarse y volver a su forma original cuando cesa la fuerza aplicada. 
    • Elástico: material que vuelve a su forma original después de la deformación.
      • Ejemplos: silicona, neopreno,...
  • Plasticidad: propiedad que tiene los cuerpos para adquirir deformaciones permanentes. Es decir, se deforman pero no vuelven a su forma original.
    • Plástico: material que al deformarse no retorna a su forma original.
      • Ejemplos: plomo, estaño,... 
  • Rigidez: cualidad de los materiales rígidos.
    • Rígido: material que apenas sufre deformación.
      • Ejemplos: cerámica, vidrio,...
  • Maleabilidad: facilidad de un material para extenderse en láminas sin romperse.
    • Maleable: material fácilmente deformable.
      • Ejemplos: plomo, estaño,...
  • Ductilidad: facilidad de un material para extenderse formanto hilos o cables.
    • Dúctil: material que admite grandes deformaciones sin romperse.
      • Ejemplos: cobre, estaño,...


    Tenacidad, maleabilidad y ductilidad
    Fuente: Felix Velasco - Blog


    Propiedades Eléctricas

    Determinan el comportamiento de los materiales al paso de la corriente eléctrica

    • Conductividad eléctrica: propiedad que tienen los materiales para transmitir la electricidad.
      •  Conductores: materiales que conducen la electricidad y el calor.
        •  Ejemplos: plata, cobre, oro, aluminio,...
      •  Semiconductores: referidos a la electricidad, son materiales que conducen la electricidad en determinadas condiciones.
        • Ejemplos: silicio, germanio,...
      • Aislantes: materiales que no conducen (o conducen muy poco) el calor y la electricidad.
        • Ejemplos: vidrio, teflón,...

    Conductividad de los materiales


    Propiedades Térmicas

    Determinan el comportamiento de los materiales frente al calor

    • Conductividad térmica: capacidad de los materiales para transmitir el calor (relacionada con la conductividad eléctrica).
      •  Conductores: materiales que conducen el calor.
        •  Ejemplos: plata, cobre, oro, aluminio,...
      • Aislantes: materiales que aislan del frío y del calor.
        • Ejemplos: madera, amianto,...
    • Dilatación: aumento de tamaño que se produce en un material cuando aumenta la temperatura.
    • Fusibilidad: facilidad con la que un material puede fundirse.
      • Punto de fusión: temperatura a la cual el material pasa de estado sólido a líquido.
        • Ejemplos: mercurio: -39ºC; aluminio: 660 ºC; wolframio: 3410 ºC


    Propiedades ópticas

    Las propiedades ópticas se ponen de manifiesto cuando la luz incide sobre el material:

    • Transparencia: cualidad de transparente.
      • Transparente: material que deja pasar la luz y a través del cual se puede ver nítidamente.
        • Ejemplos: vidrio, metacrilato,...
    • Translucidez: cualidad de translúcido.
      • Translúcido: material que deja pasar la luz, pero que no deja ver nítidamente los objetos.
        • Ejemplos: papel, cuarzo,...
    • Opacidad: cualidad de opaco.
      •  Opaco: material que impide el paso de la luz.
        •  Ejemplos: plomo, acero,...
    • Reflexión: se da en los materiales que reflejan la luz.
      • Reflectante: que reflecta la luz.
        • Ejemplos: metales (con superficies pulidas)
    • Refracción: se da en materiales transparentes cuando cambian la dirección de la luz.
      • Refractante: material que refracta la luz.
        • Ejemplos: agua, metacrilato,...

    Propiedades relacionadas con el agua

    Comportamiento de los materiales frente al agua o a la humedad:

      • Conductividad hidráulica (permeabilidad / impermeabilidad): facilidad con que un material deja pasar el agua a través de él.
        • Impermeable: no deja pasar el agua a través de él.
        • Permeable: deja pasar el agua a través de él.
      • Higroscopicidad: es la capacidad de los materiales para absorber el agua (humedad atmosférica).
        • Higroscópico: material que tiene tendencia a absorber agua.
          • Ejemplo: las maderas
        • Hidrófugo: material que evita la humedad o repele el agua.
          • Ejemplos: asfalto, alquitrán, betún,...

      Propiedades relacionadas con el fuego 

      Comportamiento de los materiales frente al fuego:

      • Combustibilidad: cualidad de combustible
        •  Inflamable: material que arde con mucha facilidad.
          • Ejemplos: combustibles, plásticos,...
        • Combustible: material que puede arder.
          • Ejemplos: maderas
        • Incombustible: material que no arde. Que no se puede quemar.
          • Ejemplos: acero, aluminio,...
        • Ignífugo: material que protege contra el fuego.
          • Ejemplos: lanas de vidrio, óxidos de aluminio,..

      Propiedades químicas

      Por las cuales los materiales sufren transformaciones, convirtiéndose en otros materiales:

      • Oxidación: facilidad con la que un material se oxida en contacto con agua o aire.
        • Oxidable: que se oxida.
          • Ejemplos: acero, aluminio,...
        • Inoxidable: que no se oxida.
          • Ejemplos: acero inoxidable, latón,...



      El ciclo de los materiales: El papel

      Desde la extracción de la materia prima hasta su reciclado, el ciclo que realiza el papel es el siguiente:

      • Extracción: de la naturaleza de obtienen la materia prima (troncos de los árboles).
      • Transformación:  a partir de la madera triturada, mediante procesos químicos se obtiene el papel (material de uso técnico).
      • Elaboración: con el papel podemos fabricar multitud de productos (cuadernos, libros, folios,...).
      • Utilización: los productos utilizados se convierten en productos de desecho.
      • Reciclado: podemos obtener a partir de los productos desechados nueva materia prima.
      El ciclo del papel

      Reciclando los productos desechados cerramos el ciclo. De esta forma obtenemos dos grandes ventajas:
      1. No generamos más residuos: es decir, los productos desechados no van al vertedero, evitando de esta forma que se creen focos de contaminación.
      2. No agotamos los recursos naturales: ya que al crear nueva materia prima con el reciclado no tenemos que obtenerla de la naturaleza (muchos recursos naturales no son renovables).

      ¿Cómo se obtienen los materiales?

      Todos los materiales que utilizamos para la fabricación de productos se obtienen directa o indirectamente de la naturaleza.

      Los materiales que se obtienen directamente de la naturaleza reciben el nombre de MATERIAS PRIMAS.

      A partir de estas materias primas obtenemos los materiales transformados, denominamos materiales de uso técnico, con los que fabricamos los productos.

      Las industrias que intervienen en este proceso son:

      1. Industrias de extracción: son las encargadas de obtener las materias primas de la naturaleza.
        • Minerales: se obtienen de las minas los minerales metálicos (hierro, cobre, aluminio,...) y el carbón mineral.
        • Rocas: obtenidas de las canteras (mármol, piedra caliza, granito,...).
        • Hidrocarburos: petróleo y gas natural se obtienen a través de pozos petrolíferos o pozos de perforación.
        • Materias primas vegetales y animales: de la agricultura, silvicultura, ganadería o pesca se obtienen materias primas como el cuero, algodón, lana, madera,...

      2. Industria de transformación: son las encargadas de transformar la materia prima en materiales de uso técnico.
        • Refinerías e industrias petroquímicas: se encargan de obtener a partir del petróleo, combustibles, fertilizantes, plásticos,...
        • Metalúrgicas y siderúrgicas: se encargan de obtener los diferentes metales a partir de sus minerales correspondientes.
        • Industria maderera: transforman la madera para obtener papel (industria papelera) o tableros artificiales.
        • Industria textil: es la encargada de obtener tejidos (algodón, lana,...) y pieles.
        • Industria cerámica: transforman las rocas y minerales no metálicos (arcillas, calizas, yesos,...) en materiales como el vidrio, cemento, cerámica,...

      3. Industria de elaboración: son las encargadas de fabricar productos (muebles, automóviles, ropa, ordenadores, alimentos,...) a partir de los materiales de uso técnico.

      Cerámicos y pétreos

      Los materiales cerámicos y/o pétreos se obtienen de las rocas, arenas o arcillas, ya sea directamente de las canteras (mármol, pizarra) o mediante procesos industriales (vidrio, cemento,...)


      Propiedades
      • Duros: son materiales muy duros (difíciles de rayar, taladrar o cortar).
      • Aislantes: buenos aislantes de la electricidad y el calor.
      • Resistentes al calor: debido a su alto punto de fusión.
      • Resistentes a los agentes químicos: lo que les permite su uso como recipientes en alimentación (cazuelas, botellas) o productos químicos.
      • Frágiles: el gran inconveniente de los materiales cerámicos y pétreos es su fragilidad, ya que rompen fácilmente ante golpes o impactos bruscos.

      Clasificación
      • Materiales cerámicos:
        • Porosos: No han sufrido vitrificación, es decir, no se llega a fundir el cuarzo con la arena.
          • Arcillas rojizas: de color rojizo. Se cuecen a una temperatura entre 700 - 1000 ºC. Se fabrican: baldosas, ladrillos, tejas, jarrones, cazuelas, etc.
          • Loza:  con temperaturas de cocción entre los 1050 y los 1200 ºC. Normalmente se cubre de esmalte para la fabricación de platos, tazas,...
          • Refractarios: Se trata de arcillas cocidas porosas en cuyo interior hay unas proporciones grandes de óxido de aluminio, torio, berilio y circonio. La cocción se efectúa entre los 1.300 y los 1.600 °C. Se utilizan para la fabricación de ladrillos refractarios o electrocerámicas (escudos térmicos aeroespaciales).
                

      Cerámicos porosos
      Fuente: http://tptecnologiabym.blogspot.com.es

        • Impermeables o semipermeables: Se los somete a temperaturas bastante altas en las que se vitrifica completamente la arena de cuarzo. De esta manera se obtienen productos impermeables y más duros.
          • Gres: Se obtiene a partir de arcillas ordinarias, sometidas a temperaturas de unos 1.300 °C. Es muy empleado en pavimentos.
          • Porcelana: Se obtiene a partir de una arcilla muy pura, denominada caolín, a la que se le añaden otras sustancias (feldespato, cuarzo,...). Para que el producto se considere porcelana es necesario que sufra dos cocciones: una a una temperatura de entre 1.000 y 1.300 °C y otra a más alta temperatura pudiendo llegar a los 1.800 °C. Tiene multitud de aplicaciones en el hogar (pilas de cocina, vajillas, saneamientos,...) y en la industria (toberas de reactores, aislantes en transformadores,...). 

      Pavimento de gres rústico                         Lavabo de porcelana
      Fuente: www.interazulejo.com                                      Fuente: www.roca.es

      • Vidrio: es un material inorgánico duro, frágil, transparente y amorfo que se encuentra en la naturaleza aunque también puede ser producido por el hombre. El vidrio artificial se usa para hacer ventanas, lentes, botellas y una gran variedad de productos. El vidrio es un tipo de material cerámico amorfo que se obtiene a unos 1.500 °C de arena de sílice (SiO2), carbonato de sodio (Na2CO3) y caliza (CaCO3).

      Vidrio reciclado
      Fuente: www.jpmascaro.com

      Esquema de fabricación del vidrio
      Fuente: http://www.tecfiredoth.com




       
      • Rocas naturales: las rocas o piedras naturales están formadas por son agrupaciones de minerales. Éstas se extraen de las canteras (grandes formaciones de rocas). Las rocas más utilizadas como material de uso técnico son:
        • Mármol: roca metamórfica utilizada en la construcción, decoración y escultura.
        • Granito: roca magmática formada por cuarzo, feldespato y mica. Es usado ampliamente como recubrimiento en edificios públicos y monumentos. El granito pulido es muy utilizado en encimeras de cocina debido a su alta durabilidad y cualidades estéticas
        • Piedra caliza: es una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato de calcio (CaCO3), generalmente calcita. Es utilizada en la construcción de enrocamientos para obras marítimas y portuarias como rompeolas, espigones, escolleras entre otras estructuras de estabilización y protección.
        • Pizarra: roca metamórfica utilizada en las cubiertas, revestimientos de fachadas y como antiguo elemento de escritura.

       
      • Aglomerantes: Son materiales con propiedades adhesivas que, amasados con agua fraguan y endurecen sin necesidad de calor. Se utilizan en la fabricación de estructuras, piezas prefabricadas, baldosas,... Los más importantes son:
        • Cal: producto resultante de la descomposición de rocas calizas.
        • Yeso y escayola: se obtiene a partir de piedras de yeso de canteras de superficie. El yeso refinado recibe el nombre de escayola.
        • Cemento: formado a partir de una mezcla de caliza y arcilla calcinadas y posteriormente molidas. La mezcla de cemento, arena y agua recibe el nombre de mortero de cemento y cuando se le añade grava se denomina hormigón.

      Cemento gris y yeso de albañil
      Fuente: http://lacasadelapintura.com


      Fuente: www.wikipedia.org

      Plásticos y textiles

      Plásticos

      Los plásticos se obtienen a partir de derivados del petróleo y otras sustancias naturales por un proceso denominado polimerización.

      El primer plástico de la historia lo desarrolló el norteamericano John Wesley Hyatt, a partir de la celulosa en 1860, investigando sobre nuevos materiales sustitutos del marfil en las bolas de billar. Este plástico se denominaría celuloide y sería clave en el desarrollo de la industria cinematográfica a finales del siglo XIX.

      Propiedades de los plásticos
      • Fáciles de trabajar y moldear: son en general blandos y se adaptan a cualquier forma (molde) mediante el empleo de calor (fusión).
      • Bajo coste de producción: la fabricación en serie de muchos productos de plásticos es barata.
      • Ligeros: la mayoría de los plásticos poseen una baja densidad, incluso inferior a la del agua.
      • Resistencia mecánica aceptable: lo que les permite (unido a su ligereza) su uso como carcasas de muchos productos hoy en día (ratones, teclados, videoconsolas, ordenadores, impresoras,...)
      • Aislantes eléctricos y térmicos: aunque la mayoría no resisten temperaturas muy elevadas.
      • Estables: son resistentes a la corrosión y a muchos factores químicos.
      • Versátiles: existe una gran variedad de plásticos: transparentes, opacos, duros, blandos, elásticos, flexibles, de colores,...

      Clasificación de los plásticos
      • Termoplásticos 
        • De uso general: Policloruro de Vinilo (PVC), Polietileno (PE), Poliestireno (PS), Polipropileno (PP), Polietileno Tereftalato (PET),...
        • Especiales o de altas prestaciones: Nailon (Poliamidas (PA)), Metacrilato (Polimetilmetacrilato (PMMA)), Policarbonatos (PC), Teflón (Politetrafluoroetileno (PTFE)),...
      • Termoestables: Baquelita (Fenoles (PF)), Melamina (Aminas (MF)), Resinas de Poliéster (UP), Resinas Epoxi (EP),...
      • Elastómeros: Silicona, Poliuretano, Cauchos naturales (látex) o sintéticos, Neopreno,...

        Aplicaciones de los plásticos
        • Sector industrial: piezas de motores, aparatos eléctricos y electrónicos, carrocerías, aislantes eléctricos,...
        • Construcción: tuberías, impermeabilizantes, espumas aislantes de poliestireno,...
        • Industria de consumo: envoltorios, juguetes,envoltorios de juguetes, maletas, artículos deportivos, fibras textiles, muebles, bolsas de basura,...


        Codificación internacional para los plásticos

        Existe una gran variedad de plásticos y para clasificarlos, se usa un sistema de codificación del 1 al 7, junto con el símbolo de reciclado.

        Recycling symbol.svg
        Símbolo internacional de reciclado

          1. PET (Polietileno Tereftalato)
          2. HDPE / PEAD (Polietileno de alta densidad)
          3. PVC (Policloruro de Vinilo)
          4. LDPE / PEBD (Polietileno de baja densidad)
          5. PP (Polipropileno )
          6. PS (Poliestireno )
          7. Otros


        Materiales textiles

        Clasificación
        • Tejidos: formados a partir de hilos entrelazados. Los hilos se pueden obtener de los animales, de los vegetales o artificialmente:
          • Origen Animal: seda, lana,...
          • Origen Vegetal: algodón, lino,...
          • Sintéticos: poliéster, licra, nailon, elastano,...
        • Pieles
          • Naturales: vacuno, cocodrilo, visón,...
          • Artificiales: cueros sintéticos,...


        Símbolos textiles


        Los símbolos de conservación dan información al consumidor sobre el tratamiento que debe darse a los productos textiles. Se utilizan cinco símbolos básicos: lavado (con agua), secado, planchado, blanqueado (uso de lejía) y limpieza profesional.


        Símbolos básicos
        Lavado - Blanqueado - Secado - Planchado - Limpieza profesional







        Fuente: www.wikipedia.org

        Metales

        Se denomina metal a cada uno de los elementos químicos buenos conductores del calor y de la electricidad, con un brillo característico, y sólidos a temperatura ordinaria, salvo el mercurio.

        Obtención de los metales

        La mayoría de los metales se encuentran en la naturaleza en forma de mineral de metal, por lo que hay que extraerlos de estos minerales que los contienen, en los que forman un compuesto químico (Pirita - FeS2, Limonita - Fe2O3, Bauxita - Al2O3, Cuprita - Cu2O). Hay dos formas de obtenerlos, mediante hornos (calor) o por electrolisis (electricidad).

        Proceso de obtención del acero y la fundición de hierro
        Fuente: http://especialidadestermicas-mx.com/blog


        Aleación

        Se denomina aleación a la mezcla de metales con metales o metales con no metales que dan como resultado un nuevo metal.

        Propiedades de los metales 

        • Brillo metálico: todos los metales se caracterizan por poseer un brillo característico.
         
        • Densos y pesados: los metales son más pesados que la mayoría de los materiales de uso técnico.

        METAL DENSIDAD METAL DENSIDAD
        ALUMINIO
          2,70 grs/ml
        COBRE
         8,93 grs/ml
        CINC
          7,10    "    
        CROMO
         7,10      "    
        ESTAÑO   7,29     "   
        HIERRO
         7,87      "    
        NÍQUEL
          8,90     "   
        PLATA
        10,50     "      
        PLOMO
        11,30     "     
        MERCURIO
        13,50     "       
        ORO
        19,30     "    
        PLATINO
        21,50     "       


        • Resistencia mecánica: los metales poseen una gran resistencia. Son capaces de soportar grandes esfuerzos sin romperse.
        • Tenacidad: son tenaces. Pueden soportar golpes sin romperse.
        • Maleabilidad y ductilidad: pueden moldearse en láminas e hilos sin romperse
        • Conductores: los metales son excelentes conductores del calor y la electricidad (la plata y el cobre son los mejores conductores).
        • Posibilidades de trabajo: gracias a sus excelentes propiedades mecánicas los metales ofrecen muchas posibilidades para ser trabajados, ya que se pueden doblar, moldear, estirar, fundir, cortar, limar, estampar, etc.

        Metales y sus aplicaciones

        •  Acero: aleación de hierro y carbono que puede tener otros elementos (níquel, cromo,...). Es duro y resistente y es el metal más empleado (más del 90% de la producción mundial de metal). Se utiliza en estructuras, herramientas, piezas mecánicas,...
        • Cobre: es el segundo metal mejor conductor de electricidad (sólo superado por la plata). Se utiliza en cables conductores de electricidad y tuberías. También se emplea crear aleaciones con el latón y el bronce:
          • Bronce: aleación de cobre + estaño. Dependiendo de las concentraciones de cobre y estaño nos encontramos con diferentes tipos de bronces, para campanas, para tornillería, piñones, armas de fuego,...
          • Latón: aleación de cobre + cinc. Por su gran parecido al oro se utiliza en joyería (bisutería) y elementos decorativos. Por su gran resistencia al agua salada se utiliza mucho en piezas marinas.
        • Aluminio: Es muy ligero, buen conductor (60% del cobre pero pesa menos de la mitad), resistente y resiste muy bien a la oxidación (su capa de oxidación lo protege). Se utiliza en la industria aeronáutica y aeroespacial, en la alimentación (latas de refrescos), en cables de alta tensión,...
        • Estaño y plomo: muy utilizados en soldadura blanda (tubos de cobre).
        • Oro, plata y platino: son metales preciosos. Se utilizan sobre todo en joyería y en instrumentos para laboratorio.
        • Otros metales:  Magnesio, Titanio, Níquel, Cromo, Wolframio, Manganeso, Cobalto, Uranio,...

        Metales

        Fuente: www.wikipedia.org

        La madera y sus derivados

        La madera es un material ortótropo (propiedades diferentes en distintas direcciones) que se obtiene de los troncos de un árboles, de ahí su gran variedad.

        Sección de tronco de árbol con sus anillos de crecimiento


        Propiedades de la madera

        • Aislante: de la electricidad, del frío, del calor y del sonido (ruido).
        • Ligera: la mayoría de las maderas flotan en el agua o tienen una densidad parecida a la del agua.
        • Resistente: por su resistencia se ha utilizado a lo largo de la historia para fabricar elementos estructurales (vigas, pilares,...) aunque los metales en general tienen una resistencia muy superior a la de la madera.
        • Blanda: por lo que se puede trabajar con facilidad (cortar, limar, taladrar,...).
        • Agradable a los sentidos: es muy apreciada por su tacto, olor y color (veteado de la madera).

        Clasificación de la madera y sus derivados

        • Maderas naturales: obtenidas directamente de los troncos de los árboles cortados en tablones, tablas o listones.

        Maderas I
        Fuente: www.castor.es

        Maderas II
        Fuente: www.castor.es

        • Tableros artificiales: para aprovechar mejor los recursos de la madera, se fabrican tableros artificiales de dimensiones normalizadas:
          • Tablero alistonado: formados por listones encolados entre sí.
          • Tablero contrachapado: formados por láminas finas de madera obtenidas normalmente por desenrollo de troncos.
          • Tablero aglomerado o de partículas: fabricado a partir de pequeñas partículas de madera encoladas.
            • Estándar: compuesto sólo de partículas de madera.
            • Aglomerado chapado o laminado:  revestido por sus dos caras por unas láminas muy finas de madera o plástico.
            • Aglomerado orientado (OSB):  fabricado a base en virutas de gran tamaño, colocadas en direcciones transversales, simulando el efecto estructural del contrachapado
          • Tablero de fibras: formado por fibras de madera prensadas.

        Tipos de tableros artificiales

        • Derivados de la madera:
          • Papel y Cartón: se fabrican a partir de restos de las maderas (virutas, ramas, restos de aserraderos). De la madera triturada se obtiene la celulosa (pasta de fibras vegetales) a la que se le añaden otras sustancias como el polietileno o el polipropileno. Durante el proceso la pasta de fibras vegetales es molida, blanqueada, diluida en agua, secada, y posteriormente endurecida.
          • Corcho: material extraído de la corteza de los alcornoques. 
        • Otras fibras vegetales:
          • Mimbre: material de fibras vegetales obtenido de un arbusto de la familia de los sauces que se teje para crear muebles, cestos y otros objetos útiles.
          • Esparto: fibras obtenidas de diversas plantas silvestres del grupo de las gramíneas, así como a las plantas mismas. Con dichas fibras se elaboran sogas, alpargatas, cestos, estropajos...
          • Pita: obtenida de las hojas de varias especies del género Agave se emplea para hacer cordajes.
          • Cañas:  tallo cilíndrico de las plantas gramíneas (o poáceas), el cual es generalmente hueco y nudoso.

        La industria forestal y el desarrollo sostenible




        Obtención de la madera natural


        El proceso que sigue la madera desde el árbol hasta que se convierte en un listón o tablero es el siguiente:
        1. Apeo, corte o tala
        2. Transporte
        3. Aserrado
        4. Secado
          • Natural
          • Artificial  
        Podemos ver este proceso en el siguiente vídeo:





        Fabricación de tableros artificiales

        El proceso para obtener tableros artificiales es mas laborioso, ya que implica otras operaciones adicionales (preparación del material, encolado, prensado,...).

        Obtención de tablero contrachapado






        Obtención de tablero aglomerado y de fibras





        Fabricación de papel




        Fuente: www.wikipedia.org