Desde hace veinte años, la ciencia del material está sufriendo grandes cambios. Sin duda, su avance se basa en diferentes factores. Por un lado, las mejoras y ampliaciones de los equipos de laboratorio han contribuido de manera notable a reforzar los fundamentos de la ciencia del material. Por otro lado, los equipos dedicados a la investigación son interdisciplinares, es decir, el trabajo conjunto de físicos, químicos e ingenieros se ha convertido en algo habitual, lo que ha permitido profundizar mucho en el conocimiento de los materiales desde una perspectiva diferente. Como consecuencia, se están inventando nuevos materiales y otros pasan de la escala de laboratorio al proceso industrial.
Por todo ello, el diseñador dispone ahora de una amplia gama de materiales para muchas aplicaciones. En consecuencia, la elección se ha vuelto mucho más complicada. En muchos casos existe una fuerte competencia entre metales convencionales y nuevas aleaciones. Además, las características especiales de los materiales totalmente 'nuevos' no pueden ser descartadas y su selección da nuevas posibilidades al diseñador. Entre estos nuevos materiales hay que tener en cuenta los composites.
Composite es un material que cumple los siguientes requisitos:
Las geometrías utilizadas para formar composites pueden ser diferentes. En algunos casos, dentro de una matriz se incluyen las fibras, discontinuas o discontinuas. Otras, partículas, etc. Según la matriz, en general, se pueden distinguir tres grandes grupos: los composites poliméricos, los metálicos y los cerámicos.
Desde el punto de vista de la aplicación, los composites poliméricos han sido los más exitosos. En el caso de los composites inorgánicos, las aplicaciones industriales se están extendiendo lentamente. Por un lado, y para dar a conocer los últimos avances tecnológicos, el Centro Tecnológico CEIT ha organizado en Donostia del 9 al 12 de septiembre el congreso internacional CMMC'96 (Ceramic and Metal Matriz Composites). En dicho congreso se tratarán los siguientes temas:
Durante el congreso, investigadores de 25 estados diferentes presentarán 160 ponencias. 20 de ellos son realizados por investigadores de diferentes centros de investigación e industrias del País Vasco. Además, algunas de las obras se basan en tesis doctorales que se están desarrollando en euskera en el CEIT (casos de la química Amaia Iza y de la física Beatriz Aleman). Como se puede observar, junto con el desarrollo de materiales tradicionales (acero, aleaciones metálicas, etc.), en el País Vasco se está realizando en estos momentos una sólida investigación sobre nuevos materiales.
En lo que respecta a los trabajos de los investigadores vascos, los trabajos abordarán las propiedades mecánicas de los composites a temperatura ambiente y altas temperaturas, las fracturas de composites reforzados con fibras, las relaciones entre microestructuras y propiedades, las relaciones entre materiales diferentes, la modelización del comportamiento de los composites, la aplicación de los composites en el ámbito aeronáutico, etc. Como se ve, los temas son muy amplios y en casi todos los ámbitos del congreso se contará con la participación de investigadores vascos.
Finalmente, en este congreso se tendrán en cuenta los diferentes apartados científicos y tecnológicos sobre composites inorgánicos. Sin embargo, desde el punto de vista del uso industrial, los avances en estas áreas serán necesarios pero no suficientes. No podemos despreciar la importancia de la perspectiva económica a la hora de elegir un material. En la actualidad, en comparación con los materiales convencionales, a menudo los composites inorgánicos son muy caros.
Por lo tanto, los avances tecnológicos que se producirán en este campo para reducir los costes de procesado, y gracias a ello, el aumento de la producción por el uso (lo que favorece la bajada de precios), son de gran importancia para los próximos años el paso de muchos tipos de composites de laboratorio a producción industrial.