INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA (DICAR)Chemical engineering for industrial sustainability (Ingegneria chimica per la sostenibilita' industriale)Anno accademico 2025/2026
9794491 - MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGIES A - Z
Docente: LORENA SAITTA
Risultati di apprendimento attesi
L’obiettivo del corso è quello di introdurre i concetti fondamentali relativi alla struttura dei materiali, alle relazioni struttura-proprietà e alcuni dei più importanti processi tecnologici di trasformazione. Durante il corso saranno accennati aspetti relativi alle quattro classi di materiali: metalli, polimeri, ceramici e compositi. Il corso sarà poi dettagliato e speicfico sui materiali polimerici e compositi . Infine, saranno trattate le problematiche del riciclo dei materiali e le tecniche di Analisi di Ciclo di Vita (LCA) nonché le tecniche di manifattura additiva.
Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Il corso prevede lezioni frontali finalizzate all'acquisizione delle conoscenze necessarie e attività pratiche in laboratorio volte alla loro applicazione relativamente ai processi produzione dei materiali polimerici e compoisiti. Nel caso in cui l'insegnamento sia erogato in modalità mista o a distanza, potranno essere apportate le opportune modifiche rispetto a quanto indicato, così da garantire il rispetto del programma stabilito e riportato nel syllabus.
Prerequisiti richiesti
Chimica
Comportamento meccanico dei materiali o Scienza delle costruzioni (preferibile)
Frequenza lezioni
La frequenza è da considerarsi obbligatoria, fermo restando che per gli studenti lavoratori sono previste deroghe a tale vincolo.
Contenuti del corso
1. Introduzione
2. Struttura atomica e legami interatomici
3. La struttura dei solidi cristallini
4. Imperfezione nei solidi
5. Diffusione
6. Proprietà meccaniche dei metalli e dei polimeri
7. Dislocazioni e meccanismi di indurimento
8. La rottura
9. La struttura dei polimeri
10. Caratteristiche, applicazioni e produzione dei polimeri
11. I materiali compositi
12. Materiali e ambiente: cenno ai cicli di vita dei materiali e al degrado dei materiali.
13. Tecniche di manifattura additiva (Stampa 3D)
Testi di riferimento
- Materials Science and Engineering, Callister, Ed. John Wiley & Sons, Inc
- Materials Science of Polymers for Engineers, Tim A. Osswald and George Menges, Ed. Hanser.
- Principles of Materials Science and Engineering, W.F. Smith, McGraw Hill
Programmazione del corso
| | Argomenti | Riferimenti testi |
| 1 | Difetti nei metalli | 1 e 2 |
| 2 | Proprietà meccaniche dei metalli | 1 e 2 |
| 3 | Disclocazioni e meccanismi di indurimento | 1 e 2 |
| 4 | La rottura | 1 e 2 |
| 5 | La struttura dei polimeri | 1, 2 ed appunti del docente |
| 6 | Proprietà meccaniche e lavorazione dei polimeri | 1, 2 ed appunti del docente |
| 7 | Introduzione all'analisi del ciclo di vita (LCA) | 1, 2 ed appunti del docente |
| 8 | Riciclo dei polimeri | Appunti del docente |
| 9 | Materiali compositi | Appunti del docente |
Verifica dell'apprendimento
Modalità di verifica dell'apprendimento
La valutazione dell'apprendimento potrà essere svolta anche online, qualora le condizioni lo richiedano.
Esempi di domande e/o esercizi frequenti
Descrivere le differenze tra polimeri termoplastici e termoindurenti
Descrivere le proprietà dei materiali compositi a matrice polimerica illustrando i vantaggi rispetto ad altre classi di materiali.
Elencare e descrivere i difetti delle strutture cristalline descrivendone l'influenza sulle proprietà meccaniche e tecnologiche di lavorazione.
Modalità di rottura dei materiali: illustrare le differenze tra fatica, creep e frattura.
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