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CONDUCTIVIDAD *

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    México Start Service CONDUCTIVIDAD, MEDIDORES DE CONDUCTIVIDAD Poniente 112 No. 457 Col.Panamericana
    07770 D.F, Mèxico
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    México Control Ingenieria y Medicion conductividad, equipo de monitoreo de conductividad Texas No. 61 Col.Nápoles
    03810 México, D.F.
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    México Instrumentación,Automatizac. y Servicios Conductividad, Conductividad Manantial Casa 18 -A Fraccionamiento el Oasis Col.San Lorenzo Tetixtlac
    55726 México, D.F.
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    Colombia Metricolor de Colombia Conductividad CRA 8 No 56-94 Col.-
    0 Colombia, Bogota
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    México Grupo Apsa Conductividad Chocolin No. 10 Col.Paraje San Juán, Iztapalapa
    09830 D.F., México
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    México Servicios Tecnicos para Laboratorio CONDUCTIVIDAD na Col.na
    000 na, na
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    México Cientifica Vela Quin Medidores de Conductividad, Aparato de Conductividad Térmica, Medidor de conductividad de bolsillo, Medidor de conductividad portátil Lesina No.119 Col.Lomas de la Estrella
    09890 México, D.F.
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    México Productos Tecnoquimicos Dorubiel Rosales analizadores de conductividad, medidores de conductividad, analizadores automaticos de ph y conductividad, analizadores de conductividad termica Profesa No. 77 Col.Santa Mónica
    54057 Tlanepantla, Edo. de Méx.
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    México Helguera y Asociados Sensores de conductividad, Monitores de conductividad, medidor de conductividad, medidores de conductividad Guanajuato 82 Col.San Bartolo Atepehuacan
    07730 México, D.F.
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    México Flash Chemicals de México Medidores de Conductividad/TDS, Conductividad y sólidos disueltos, Medidor de Conductividad/TDS para Educación, Conductivídad o TDS, Multi-Rango con ATC, Impermeable Av. Teniente Coronel del Razo 16 Col.Los Cipreses Coyoacán
    04830 D.F., D.F.
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    México Macame y Compañia CD-55 SENSOR DE CONDUCTIVIDAD, CELDA CONDUCTIVIDAD, CELDA DE CONDUCTIVIDAD, SOLUCION CONDUCTIVIDAD Ejido Tepepan No. 25 Col.Ejidos de Culhuacan
    04420 México, D.F.
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    México Gaarso Ingenieros Análisis de Conductividad, Analizador de Conductividad, Control de Conductividad, Medición de Conductividad Querétaro #229-401, Del. Cuauhtémoc Col.Roma
    6700 Ciudad de México, D.F.
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    México ABB México Analizador de conductividad, Analizadores de conductividad Blvd. Centro Industrial No. 12 Col.Los Reyes Zona Industrial
    54070 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
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    México Analitek Medidores de Conductividad Loma de los Pinos No. 5505-A Col.Antigua Estanzuela
    64984 Monterrey, N.L.
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    7906 medidor de ph y conductividad 1 Unidad
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    España - Director Técnico Las mediciones tienen que ser el tallo. Tiene que ser fijo y que tenga la opcion de pasar ...
    28523 MEDIDOR DE CONDUICTIVIDAD 3 TM
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    México JEFE DEPTO. DE SERVICIOS TECNICOS
    35437 potenciometro 2 Unidad
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    México Quintana Roo Gerente precios
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    México DE MÉXICO QUÍMICO ANALISTA El agua que necesito es grado tipo II
    38892 analizadores 1 Unidad
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    Argentina Neuquen Tecnico Necesitamos saber costos de equipamientos para armar un laboratorio de ensayos termicos de materiales ...
    40709 sensores de conductividad 1 Unidad
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    México jefe en procesos de agua y documetación me puden enviar información de estos sensores, tiempo de entrega y costo
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    AGUA DESMINERALIZADA 13192 Argentina santa cruz 80000 L Grado industrial (industrial grade) 1 Bolívar venezolano

       
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         Novedades en medición de conductividad, TOC, pH, oxígeno en sistemas de análisis de agua     
      
     
      Fuente:  QuimiNet
     
     

    29-Agosto-2006

     
     
     

         Equipos de Proceso para el manejo de ácidos,álcalis,soluciones salinas,compuestos orgánicos, mezclas     
      
     
      Por:  ASV / Fuente:  QuimiNet
     
     

    02-Septiembre-2003

    Grafito Impregnado para servicios corrosivos

    Si bien el grafito como tal es considerado un material frágil y poroso, tecnologías de impregnación del mismo con resinas sintéticas químicamente resistentes permiten obtener un material impermeable a los fluidos aún bajo presión y cuya resistencia se incrementa substancialmente sin afectar la conductividad térmica del material base. El grafito impregnado (DIABON) no es afectado por choques térmicos y puede operarse bajo cualquier condición de temperatura hasta 200oC dependiendo del proceso. Con este material como base, se han desarrollado equipos de proceso para el manejo de ácidos, álcalis, soluciones salinas, compuestos orgánicos y mezclas de productos químicos. Entre estos equipos se encuentran:

    Intercambiadores de Calor

    Los intercambiadores de calor construidos en base a grafito impregnado pueden encontrarse tanto en tubo y coraza (coraza construida en acero y tubos en DIABON) como en bloques sólidos de grafito impregnado con arreglos cruzados de pasajes para flujo, perforados directamente en el cuerpo del grafito, ofreciendo gran flexibilidad de intercambio de calor y transferencia de masa. Así mismo es posible contar con intercambiadores de calor de inmersión, adaptables a una gran variedad de tanques de cualquier tamaño y forma, para realizar operaciones de calentamiento o enfriamiento de baños donde se emplean soluciones corrosivas como en el caso de operaciones de decapado, cromado, limpieza, fosfatizado, etc.

    Bombas

    Las bombas centrífugas fabricadas de modo que el contacto con el medio corrosivo sea siempre con el DIABON han sido utilizadas en la industria química por más de cuarenta años, manejando flujos que van desde 2 hasta 2000 m3/h y cabezales de descarga de 5 a 100 metros, disponibles con sellos mecánicos sencillos, dobles o de acoplamiento magnético.

    Otros

    Aparte de los equipos ya mencionados, el DIABON puede utilizarse en la fabricación de elementos para columnas e internos, cumpliendo con las necesidades de manejo de medios corrosivos y resistencia, para asegurar altos niveles de eficiencia de operación y seguridad, ofreciendo soluciones económicas para procesos de ingeniería química y tecnologías de protección ambiental.

    DIABON así mismo es utilizado con gran éxito en la fabricación de discos de ruptura, donde la altísima homogeneidad de su estructura de finos granos de grafito aseguran valores constantes de resistencia en los discos, de modo que en la eventualidad de una emergencia, realmente rompan a la presión especificada de ruptura.

    Más información sobre el grafito impregnado, así como otros materiales y equipos para el manejo de medios corrosivos pueden consultarse dando clic aquí.
     

     
     

         Nobel de Física y Química     
      
     
      Fuente:  Intélite
     
     

    02-Octubre-2000

    La Real Academia de Ciencias concedió el Premio Nobel de Física y Química a los científicos que sentaron los cimientos de la revolución informática y fueron pioneros en el desarrollo de plásticos electroconductores. 

    • Jack Kilby, e 77 años, ganó la mitad del premio de Física por su parte en la invención del microprocesador de computadora. El ruso Zhores Alferod y Herbert Kroemer compartirán la otra mitad por el desarrollo de semiconductores.
    • Química fue para tres investigadores: Alan Heeger de EU, el neozelandés Alan MacDiarmid y el japonés Hideki Shirakawa, que desarrollaron plásticos capaces de conducir la electricidad y pantallas antiestáticas y que servirían para las pantallas de televisión.

     

    TECNOLOGÍAS DE INTENET Y TV GANAN NOBEL DE FÍSICA Y QÍMICA (Fin 52)

    EL NOBEL DE FÍSICA A ALFERO, KROEMER Y KILBY POR TECNOLOGÍAS INFORMATIVAS (Exc pp)

    NOBEL DE FÍSICA, PARA DOS ESTADOUNIDENSES Y UN RUSO (Jor 43)

    ANUNCIAN GANADORES DE LOS NOBEL DE FÍSICA Y QUÍMICA (Uni 24)

    PREMIAN EN QUÍMICA EL DESARROLLO DEL PLÁSTICA CONDUCTOR DE ELECTRICIDA; EN FÍSICA, LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA (Cro 1 Cd)

    EL NOBEL DE FÍSICA PARA EL CHIP Y LA INFORMÁTICA (Mil 32)

    EL NOBEL DE QUÍMICA A LOS DESCUBRIDORES DELA CONDUCTIVIDAD DEL PLÁSTICO (Uno 33)

    COMPARTEN ABUELOS DE LA RED Y LAS COMPUTADORAS EL NOBEL DE FÍSICA (Cro 6 Inter)

    ELECTRÓNICA DEL FUTURO (Mil 36)

    OTORGAN NOBEL DE FÍSICA A ALFEROV, KROEMER Y KILBY (Sol pp)

     
     
     

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      El Aluminio: un metal con aplicaciones singulares  
      Fuente:  QuimiNet
      Sectores relacionados: Automotriz, Construcción, Eléctrica, Electrónica, Empaque, Envase y Embalaje, Maquinaria y Equipo, Metal Mecánica, Petróleo y Energía, Petroquímica, Pinturas y Recubrimientos, Plásticos, Polímeros, Pulpa y Papel, Química, Resinas y recubrimientos, Transporte y logística, Minería
           
     

    2006-08-03

    El Aluminio: un metal con aplicaciones singulares

    El aluminio es un metal sin igual por sus características:

    • Es liviano.
    • Fuerte y de larga duración.
    • No  tóxico.
    • Resistente a la corrosión.
    • Excelente conductor del calor y la electricidad.
    • No magnetizable.
    • De fácil manejo.
    • Excelente reflector de la luz.
    • Reciclable .

    Su símbolo químico es Al y su número atómico es 13.

    Su ligereza, conductividad eléctrica, resistencia a la corrosión y bajo punto fusión le convierten en un material idóneo para multitud de aplicaciones; sin embargo, la elevada cantidad de energía necesaria para su obtención limita su mayor utilización; dificultad que puede compensarse por su bajo costo de reciclado, su dilatada vida útil y la estabilidad de su precio.

    PROPIEDADES DEL ALUMINIO

    Ligero, resistente

    El aluminio es un metal muy ligero con un peso específico de 2.7 g/cm3 un tercio el peso del acero. Su resistencia puede adaptarse a la aplicación que se desee modificando la composición de su aleación.

    Muy resistente a la corrosión

    El aluminio genera de forma natural una capa de óxido que lo hace muy resistente a la corrosión. Los diferentes tipos de tratamiento de revestimiento pueden mejorar aún más esta propiedad. Resulta especialmente útil para aquellos productos que requieren de protección y conservación.

    Excelente conductor de la electricidad

    El aluminio es un excelente conductor del calor y la electricidad y, en relación con su peso, es casi dos veces mejor que el cobre.

    Buenas propiedades de reflexión

    El aluminio es un buen reflector tanto de la luz como del calor. Esta característica, junto con su bajo peso, hacen de él el material ideal para reflectores, por ejemplo, de la instalación de tubos fluorescente, bombillas o mantas de rescate.

    Muy dúctil

    El aluminio es dúctil y tiene una densidad y un punto de fusión bajos. Esta situación de fundido, puede procesarse de diferentes manera. Su ductibilidad permite que los productos de aluminio se fabriquen en una fase muy próxima al diseño final del producto.

    Completamente impermeable e inocuo

    La lámina de aluminio, incluso cuando se lamina a un grosor de 0.007 mm. sigue siendo completamente impermeable y no permite que las sustancias pierdan ni el más mínimo aroma o sabor. Además, el metal no es tóxico, ni desprende olor o sabor.

    Totalmente reciclable

    El aluminio es cien por cien reciclable sin merma de sus cualidades. El refundido del aluminio necesita poca energía. El proceso de reciclado requiere sólo un 5% de la energía necesaria para producir el metal primario inicial.

    Propiedades Atómicas

    Estructura Cristalina

    Cúbico cara centrada

    Estructura Electrónica

    Ne 3s2 3p1

    Número Atómico

    13

    Peso Atómico ( amu )

    26.98154

    Sección trans. de Absorción de Neutrones Térm ( Barns )

    0.232

    Valencias indicadas

    3

    Propiedades Eléctricas

    Fuerza Electromotríz Térmica contra el Platino ( mV )

    +0.42

    Coeficiente de Temperatura a 0-100C ( K-1 )

    0.0045

    Resistividad Eléctrica @20C ( µOhmcm )

    2.67

    Temperatura Crítica de Superconductividad ( K )

    1.175

    Propiedades Físicas

    Densidad a 20°C ( g cm-3 )

    2.70

    Punto de Ebullición ( °C )

    2467

    Punto de Fusión ( °C )

    660.4

    Propiedades Mecánicas

    Estado del Material

    Blando

    Duro

    Policristalino

    Dureza - Vickers

    21

    35-48

    Límite Elástico ( MPa )

    10-35

    110-170

    Módulo Volumétrico ( GPa )

    75.2

    Módulo de Tracción ( GPa )

    70.6

    Relación de Poisson

    0.345

    Resistencia a la Tracción ( MPa )

    50-90

    130-195

    Propiedades Térmicas

    Calor Específico a 25C ( J K-1 kg-1 )

    900

    Calor Latente de Evaporación ( J g-1 )

    10800

    Calor Latente de Fusión ( J g-1 )

    388

    Coeficiente de Expansión Térmica @0-100C ( x10-6 K-1 )

    23.5

    Conductividad Térmica a 0-100C ( W m-1 K-1)

    237

    Aplicaciones del aluminio

    La combinación de la ligereza con resistencia y alta conductibilidad eléctrica y térmica es la propiedad que hace del aluminio y sus aleaciones en materiales de construcción muy importantes para la construcción de aviones, de automóviles, de máquinas de transporte, para la electrotecnia, la fabricación de motores de combustión interna, etc.

    En la industria química el aluminio y sus aleaciones se utilizan para fabricar tubos, recipientes y aparatos. Un volumen dado de aluminio pesa menos que 1/3 del mismo volumen de acero. Los únicos metales más ligeros son el litio, el berilio y el magnesio.

    Debido a su elevada proporción resistencia-peso es muy útil para construir aviones, vagones ferroviarios y automóviles, y para otras aplicaciones en las que es importante la movilidad y la conservación de energía.

    Por su elevada conductividad térmica, el aluminio se emplea en utensilios de cocina y en pistones de motores de combustión interna. Solamente presenta un 63% de la conductividad eléctrica del cobre para alambres de un tamaño dado, pero pesa menos de la mitad. Un alambre de aluminio de conductividad comparable a un alambre de cobre es más grueso, pero sigue siendo más ligero que el de cobre.

    El peso tiene mucha importancia en la transmisión de electricidad de alto voltaje a larga distancia, y actualmente se usan conductores de aluminio para transmitir electricidad a muy altos voltajes.

    El aluminio es muy utilizado en la arquitectura, tanto con propósitos estructurales como ornamentales. Las tablas, las contraventanas y las láminas de aluminio constituyen excelentes aislantes.

    Se utiliza también en reactores nucleares a baja temperatura porque absorbe relativamente pocos neutrones. Con el frío, el aluminio se hace más resistente, por lo que se usa a temperaturas criogénicas.

    El papel de aluminio de 0.018 cm de espesor, actualmente muy utilizado en usos domésticos, protege los alimentos y otros productos perecederos.

    Debido a su poco peso, a que se moldea fácilmente y a su compatibilidad con comidas y bebidas, el aluminio se usa mucho en contenedores, envoltorios flexibles, y botellas y latas de fácil apertura. El reciclado de dichos recipientes es una medida de conservación de la energía cada vez más importante.

    La resistencia a la corrosión al agua del mar del aluminio también lo hace útil para fabricar cascos de barco y otros mecanismos acuáticos. Se puede preparar una amplia gama de aleaciones recubridoras y aleaciones forjadas que proporcionen al metal más fuerza y resistencia a la corrosión o a las temperaturas elevadas. Algunas de las nuevas aleaciones pueden utilizarse como planchas de blindaje para tanques y otros vehículos militares.

    Como hemos podido apreciar el aluminio es un material muy importante y con múltiples usos cotidianos.

    Si desea contactar con proveedores de aluminio en sus diferentes modalidades haga click aquí.

     
     
     

      Aplicaciónes del mercurio  
      Fuente:  QuimiNet
      Sectores relacionados: Artículos médicos, Minería
      Productos y Servicios relacionados: Material y Equipo de Laboratorio
           
     

    2006-08-28

    Aplicaciónes del mercurio

    Hay tres categorías en la oferta de mercurio: primario (el mercurio virgen es el producido por las operaciones mineras para mercurio), subproducto (a partir de las operaciones mineras para cobre, oro y zinc) y mercurio secundario o reciclado (recuperado de usos previos).

    De acuerdo a su calidad el mercurio puede ser:

    1. mercurio virgen (99.99 %) y
    2. mercurio tridestilado (99.999 %).

    El mercurio se utiliza para la producción de muchos productos manufacturados debido a su inusual combinación de propiedades tales como alto peso específico, fluido a temperaturas normales y conductividad eléctrica.

    Algunas aplicaciones del Mercurio

    En lámparas de arco de mercurio que producen rayos ultravioleta, lámparas fluorescentes; en hervidores de mercurio; fabricación de todas las sales de mercurio, espejos; catalizador en oxidación de compuestos orgánicos; extracción de oro y plata a partir de sus menas; rectificadores eléctricos; fabricación de fulminato de mercurio; reactivo de Millon; electroanálisis.

    Componente de baterías (celdas de cinc-carbono y mercurio), instrumentos industriales y de medida, amalgamas (para preparaciones dentales); agente en la fabricación de cable e interruptores (osciladores); cátodo en la fabricación electrolítica de cloro y sosa caustica; catalizador para resinas de uretano y epoxi; reactivo de laboratorio; lubricante (en turbinas).

    Fabricación de pulpa y papel.

    En otros productos químicos.

    Industria cloro-alcalina, Amalgamas dentales, Minería del oro, Equipos eléctricos (baterías, interruptores),
    Instrumentos (termómetros, barómetros), Productos para cuidado de la piel, Impregnación de madera. Productos médicos, Fungicidas, Pesticidas, Pigmentos (pinturas),

    Grupo Minero Rago de México es una empresa mexicana dedicada a la extracción, destilación, distribución y comercialización de metales y minerales.

    Entre sus productos ofrece el mercurio metálico puro y el mercurio tridestilado de uso industrial.

    Si desea contactar a la empresa haga clic aquí

    Si desea conocer más de Grupo Minero Rago visite su showroom haciendo clic aquí

     
     
     

      La soldadura ultrasónica  
      Fuente:  QuimiNet
      Sectores relacionados: Metal Mecánica, Plásticos
           
     

    2006-02-23

    Una de las nuevas opciones, disponible ya en el mercado de aplicaciones para la industria, es la soldadura ultrasónica, la cual resulta atractiva para unir piezas pequeñas, películas metálicas muy delgadas, cable plano flexible, metales tanto similares como diferentes e incluso plásticos. La soldadura ultrasónica no utiliza productos consumibles, se realiza rápidamente, consume poca energía, no producen gases ni olores nocivos al ambiente y puede ser controlada electrónicamente para asegurar un control de calidad en la línea de producción.

    LA SOLDADURA ULTRASÓNICA

    Cuando se unen materiales por medio de soldadura ultrasónica, a las partes a ser unidas se les aplican simultáneamente una fuerza estática, la cual mantiene en posición las piezas y facilita la unión, y una fuerza dinámica (vibración ultrasónica), la cual genera la fricción que produce el calor necesario para “soldar” los materiales a unir. Este procedimiento es usado en las industrias tanto

    para unir plásticos como para unir metales.

     

    SOLDADURA ULTRASÓNICA DE PLÁSTICOS

    La soldadura ultrasónica de plásticos ha sido usada por muchos años. Cuando se sueldan termoplásticos las vibraciones son introducidas verticalmente. El incremento térmico en el área de unión es producida por la absorción de las vibraciones mecánicas de alta frecuencia (20 a 70kHz), la reflexión de las vibraciones en el área de contacto y la fricción entre las superficies de las partes.

    En el área de contracción, se produce calor por la fricción de tal manera que el material se plastifica localmente, forjando una conexión entre ambas partes en un corto período de tiempo.

    El prerrequisito es que ambas piezas de trabajo tengan un punto de fusión cercano. La calidad de la unión es muy uniforme porque la transferencia de energía y el calor interno liberado permanecen constantes y se limitan al área de unión. Para obtener un óptimo resultado las áreas a unir son preparadas para hacerlas adecuadas a la unión ultrasónica. La soldadura ultrasónica puede ser utilizada para unir firmemente o embeber partes de metal con o en plástico.

     

    SOLDADURA ULTRASÓNICA DE METALES

    Mientras que en la unión ultrasónica de plásticos las vibraciones de alta frecuencia son usadas para incrementar la temperatura y así lograr la plastificación del material; la unión ultrasónica de metales es un proceso completamente diferente: las vibraciones mecánicas son introducidas horizontalmente, las partes a ser soldadas no son calentadas hasta el punto de fusión, sino que son

    conectadas gracias a la aplicación de presión y vibraciones mecánicas de alta frecuencia.

    Durante la soldadura ultrasónica de metales, un proceso complejo es iniciado el cual involucra fuerzas estáticas, fuerzas cortantes de oscilación y un moderado incremento de temperatura en el área a soldar. La magnitud de estos factores depende del grosor de las piezas a unir, de su estructura superficial y de sus propiedades mecánicas.

    Las piezas de trabajo son localizadas entre una pieza fija, esto es, el yunque, y el dispositivo generador de las vibraciones ultrasónicas denominado “Sonotrode” o “horn”, el cual oscila horizontalmente a alta frecuencia (usualmente 20, 35 o 40 kHz) durante el proceso de soldado. La frecuencia de oscilación más comúnmente usada (frecuencia de trabajo) es 20 kHz.

    Esta frecuencia está sobre el rango audible del oído humano y permite el mejor uso posible de la energía. Para procesos de soldadura en los que se requiere sólo una pequeña cantidad de energía, puede ser usada una frecuencia de trabajo de 35 ó 40 kHz.

    El sonotrode y el yunque tienen superficies ásperas o tienen generalmente superficies fresadas con estrías cruzadas para apretar las piezas que se ensamblarán y prevenir deslizamientos indeseables.

    Se aplica presión estática perpendicularmente a la interfaz a soldar. Luego se sobrepone la fuerza cortante oscilante de alta frecuencia (ultrasonido). Las fuerzas dentro de los objetos deben mantenerse por debajo del límite de elasticidad para que las piezas no se deformen. Si las fuerzas sobrepasan un valor de umbral dado, ocurrirá una deformación local en los materiales a unir.

    Las piezas se compactan ligeramente en la superficie debido a la fuerza de sujeción antes de conectar la energía ultrasónica; el intervalo durante el cual sucede esto se llama tiempo de exprimido. Después de apagar la energía ultrasónica y aflojar la fuerza de sujeción, se aplica una breve ráfaga de la primera para evitar que el ensamble soldado se pegue a la herramienta o al yunque.

    Las vibraciones de alta frecuencia inducen fuerzas cortantes que disminuyen la contaminación superficial de los materiales a unir y producen un enlace puro entre los metales en la interfase. La oscilación posterior hace que el área de la soldadura crezca. Al mismo tiempo lleva a cabo una difusión atómica en el área de contacto y el metal se recristaliza en una estructura de grano fino similar al que caracteriza a los metales trabajados en frío.

    La soldadura ultrasónica del metal es local y limitada a las fuerzas de corte y al desplazamiento de las capas intermedias. Sin embargo, una fusión no ocurre si la fuerza de presión, la amplitud y el tiempo de la soldadura son ajustados correctamente. Los análisis microscópicos usando microscopios ópticos y electrónicos hacen evidente la recristalización, la difusión y otros fenómenos metalúrgicos. Sin embargo, no proporcionan ninguna evidencia de fusión (interfaz fundida). El uso de sensores térmicos altamente sensibles en las capas intermedias muestran un aumento inicial de la temperatura con una posterior disminución constante de la misma.

    La temperatura máxima obtenida depende de los ajustes que se hagan a los controles del equipo de soldadura. Un aumento en la energía ultrasónica conduce a un aumento de la máxima temperatura posible. Un aumento en la fuerza est