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  TODAS

N

Niquel: Uso del Niquelado en los disipadores

Los disipadores se niquelan para protegerlos de la corrosión. El cobre es un metal que se corroe y oxida fácilmente (más todavía cuando el disipador utiliza tecnología de cámara de vapor), así como el aluminio, que es de hecho excepcionalmente susceptible a la corrosión, y el óxido de aluminio tiene una conductividad térmica incluso inferior a la del níquel.

El truco de este proceso es que la capa de níquel que se deposita en el metal del disipador es tan sumamente fina que se reduce prácticamente a nivel atómico, de manera que aunque tenga una baja conductividad térmica, en realidad apenas estará afectando al rendimiento térmico del disipador. La reducción de rendimiento es tan pequeña que es prácticamente despreciable.

Si el disipador no está niquelado, ¿puede oxidarse?

Sí, pueden oxidarse. Es un proceso lento que tardará bastante tiempo en suceder, y una manera de evitarlo sería limpiar frecuentemente el disipador y evitar tocarlo con las manos ya que la piel humana tiene ciertos compuestos ácidos que aceleran su degradación).

Efectivamente, utilizar un material como el níquel para cubrir los disipadores es algo que debería reducir su rendimiento dada su conductividad térmica. Sin embargo, la realidad es bien diferente y la diferencia de rendimiento entre estar o no niquelado es mínima.

 


Número Atómico (Z)

indica el número de protones en el núcleo. Para átomos eléctricamente neutros también indica el número de electrones.

Número de masa (A)

Indica la suma de protones y neutrones en el átomo.

O

Oro en circuitos electrónicos

El oro tiene una amplia variedad de usos en electrónica debido a sus propiedades físicas y químicas únicas:

  • Tiene una excelente resistencia a la corrosión y a la oxidación.
  • La inercia del oro lo hace invaluable como recubrimiento de soldaduras.
  • Para condiciones de baja corriente, bajo voltaje y baja fuerza de contacto, el oro es con frecuencia la mejor opción desde el punto de vista técnico y, en algunas aplicaciones, como conectores de RF y automotrices y contactos de interruptores MEMS, es la única opción.
  • El oro puro es un metal relativamente blando, por lo que no es ideal para contactos en los que se produce desgaste.
  • Las propiedades dúctiles del oro, combinadas con la falta de un óxido formado por el aire, permite que los hilos de oro fino se utilicen para la unión de cables dentro de los circuitos integrados de los semiconductores. Ningún otro metal tiene la misma fiabilidad a las más altas tasas de producción.
  • El oro también se utiliza por sus propiedades de reflexión de la luz en dispositivos ópticos como interruptores ópticos y lectura/escritura de CDs y DVDs.

Oro en circuitos electrónicos


Ó

Óxido de Zinc en pastas térmicas

El Óxido de Zinc es un compuesto formado principalmente por Oxígeno y Zinc. La masa molar de 81.41 g/mol.

La pasta térmica se compone en un 70% de este compuesto, es un conductor de calor que se aplica entre dos o más componentes que no tienen una conexión directa. El óxido de zinc hace posible una conductividad de 0.7 a 0.9 Vatios por metro Kelvin (W/mK), un valor mucho menor comparado con los 401 (W/mK) que permite el cobre, incluso es más eficiente que la plata la cual posee un nivel de conductividad de 2 a 3 (W/mK).

El polvo ordinario de óxido de zinc puede ser producido en el laboratorio al electrolizar una solución de bicarbonato de sodio con un ánodo de zinc. El hidróxido de zinc y el gas de hidrógeno son producidos. El hidróxido de zinc al ser calentado se descompone en óxido de zinc.


O

Oxinato de Aluminio y las pantallas

El Oxinato de aluminio o también llamado Tris 8-Hidroxiquinilinato de Aluminio es usado para fabricar pantallas OLED, las cuales están presentes tanto en televisores, celulares, computadoras, etc.

Estructura: construido con dos capas orgánicas, una emite y la otra conduce. Cumplen con principios electroquímicos (contiene ánodo y cátodo). Estas películas orgánicas están hechas de moléculas o polímeros que conducen la electricidad. Curiosamente estas capas actúan como semiconductores.

Para determinar el color que emitirán y la vida útil se usan diferentes materiales orgánicos.

  • Color azul: Bis [2- (4,6-difluorofenil) piridinato-C2, N] (picolinato) iridio (III)
  • Color rojo: Platinum octaethylporphyrin (PtOEP)
  • Color verde: Tris-(2-phenylpyridine) iridium [Ir(ppy)3]

Ventajas y desventajas frente a las pantallas LED:

  • Ventajas: delgados, flexibles, más brillo y contraste, menos consumo, mejor visión en ambientes iluminados.
  • Desventajas: corto tiempo de vida, muy caro de fabricar, el agua lo estropea, mal impacto ambiental

Fabricantes: LG, Philips, Samsung, Apple.

 Primer Pantalla OLED, créditos Wikipedia

Estructura del Oxinato

Bibliografías:
https://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_org%C3%A1nico_de_emisi%C3%B3n_de_luz#Ventajas_y_desventajas
https://es.scribd.com/doc/14715105/OLED-para-iluminacion-de-estado-solido

https://cen.acs.org/articles/94/i28/rise-OLED-displays.html

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/673625?lang=es&region=AR

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/688096?lang=es&region=AR#:~:text=Tris%2D(2%2Dphenylpyridine)%20iridium,light%20emitting%20diodes%20(OLEDs).

http://www.alfachemsp.com/metal-catalysts/bis-2-4-6-difluorophenyl-pyridinato-c2-n.html


P

Paladio

 

El paladio es un elemento químico de número atómico 46 situado en el grupo 10 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es Pd. Es un metal de transición del grupo del platino, blando, dúctil, maleable y poco abundante. Se parece químicamente al platino y se extrae de algunas minas de cobre y níquel.

Sus aleaciones con la plata se utilizan como electrodos en condensadores de múltiples capas de cerámica. También se utiliza en el revestimiento de componentes electrónicos (a veces aleado con níquel) y en los materiales de soldadura.

En las computadoras, es utilizado en las partes que necesitan una mayor conectividad eléctrica y que es de importancia que se mantenga en perfectas condiciones para el desarrollo  óptimo de las máquinas.

 


Platino en Discos Duros

 En la fabricación de Discos Duros intervienen diversos elementos, pero es el Platino el que cumple un papel fundamental. Estos son una lámina rígida en forma de Disco (de allí su nombre), en el cuál se almacenan datos en formato magnético. Los Discos Duros modernos normalmente emplean uno o más discos, fijados en un mismo eje. Un disco puede almacenar información en una de sus caras o en ambas, requiriendo en ese caso un brazo de lectura-escritura para cada cara.

Disco Duro


plomo (Pb)

                                                  Plomo (Pb)

El plomo es un elemento químico de la tabla periódica, cuyo símbolo es Pb y su número atómico es 82. Este elemento químico no es conocido como un elemento metálico común  por su gran elasticidad molecular. Cabe destacar que el plomo es dañino para el medio ambiente y puede causar daño a los niños gracias a que es un metal pesado y toxico. La intoxicación por plomo se denomina como  saturnismo o plumbosis.

Los monitores de computadora contienen materia prima y materiales tratados como semiconductores. Uno de ellos es el plomo donde generalmente constan de una superficie de vidrio que se mantiene en su lugar por un plástico o metal. Un monitor de un computador puede contener más de 3 kilogramos de plomo. El cristal de los monitores normalmente se trituran en un molino de martillo rotativo, donde  se extrae de la mezcla con un imán y el vidrio contaminado con plomo se envía a un fundidor o a un horno de explosión. El plomo se convierte en parte de la materia prima para nuevos productos, como nuevos tubos de rayos catódicos, blindaje de rayos X, monitores  y baterías.


Poliuretano: Uso en aislaciones

Es un polímero que se obtiene mediante condensación de bases hidroxílicas combinadas con diisocianatos. Los poliuretanos se clasifican en dos grupos, definidos por su estructura química, diferenciados por su comportamiento frente a la temperatura.

Normalmente su formulación se basa en la combinación de dioles(HO-R-OH) de baja o media masa molecular (1000-2000 g/mol) combinados con diisocianatos(NCO-R'-NCO). Los dioles proporcionan un carácter elástico, flexible y tenaz al material por lo cual sus segmentos en la estructura molecular se denominan "segmentos flexibles".

Los poliuretanos termoestables más habituales son espumas, muy utilizadas como aislantes térmicos en disipadores de memorias de almacenamientos M.2 para la transferencia de calor entre este y la placa madre.

Un adhesivo sellador de alto rendimiento con una conductividad térmica del 0,024 W/m·K.



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