Ductilidad y maleabilidad son las dos propiedades fisicas asociadas al esfuerzo que asume la capacidad de los metales. La diferencia significativa entre ductilidad y maleabilidad es que la ductilidad es el resultado de la aplicaciΓ³n de tensiΓ³n de tracciΓ³n en un metal. Por el contrario, la maleabilidad del metal es el resultado de la tensiΓ³n de compresiΓ³n que se le aplica.
Un material dΓΊctil cuando se le proporciona fuerza de tracciΓ³n se estira en alambres sin sufrir grietas o fracturas. Sin embargo, un material maleable cuando se aplica con fuerza de compresiΓ³n se deforma en lΓ‘minas delgadas. Tanto la ductilidad como la maleabilidad son las dos propiedades caracterΓsticas de los metales.
ΒΏQuΓ© es el metal?
Una sustancia que posee alta conductividad elΓ©ctrica y tΓ©rmica y generalmente tiene una superficie exterior pulida se conoce como metal. Las diversas propiedades que poseen los metales son:
- Duro
- Lustroso
- Maleable
- DΓΊctil
- Sonoro
- Buenos conductores del calor y la electricidad.
La propiedad del material (metal) siendo lustroso corresponde a un apariencia brillante. Esto significa que los metales generalmente tienen una superficie radiante que refleja la luz. Otra propiedad de un metal que muestra su comportamiento de dar lugar a una El sonar El sonido cuando se golpea con fuerza o martillado se conoce como sonoro.
Las otras dos propiedades cruciales del metal, es decir, la maleabilidad y la ductilidad, se discutirΓ‘n en este contenido bajo varios factores diferenciadores.
Índice de contenidos
GrΓ‘fica comparativa
| BΓ‘sico | Corresponde a un cambio de metal en alambres. | Corresponde a un cambio de metal en lΓ‘minas. |
| Naturaleza | ExtensiΓ³n | deformando |
| EstrΓ©s/fuerza externa | De tensiΓ³n | Compresivo |
| Cambiado a | Alambres, cadenas, etc. | Hojas, papeles, etc. |
| MediciΓ³n | Medido por prueba de flexiΓ³n. | Medido por la capacidad de resistencia a la presiΓ³n. |
| VariaciΓ³n en la correspondencia entre sΓ. | Los materiales dΓΊctiles muestran una alta maleabilidad. | Los materiales maleables no necesariamente exhiben buena ductilidad. |
| Efecto de la temperatura | Disminuye con el aumento de la temperatura. | Aumenta con el aumento de la temperatura. |
| Ejemplos | Cobre, bismuto, nΓquel, etc. | Oro, Plata, Aluminio, etc. |
DefiniciΓ³n de ductilidad
La ductilidad estΓ‘ asociada con la tensiΓ³n de tracciΓ³n aplicada a los metales. La tensiΓ³n de tracciΓ³n es bΓ‘sicamente una aplicaciΓ³n de fuerza en ambos extremos del material sΓ³lido, de modo que los dos extremos experimenten una fuerza de tracciΓ³n entre sΓ. Entonces, cuando se aplica un esfuerzo de tracciΓ³n en un solo eje a lo largo de la longitud, se puede enrollar en alambres o cadenas sin tener rotura.

La ductilidad se ve afectada por el tamaΓ±o del grano. Esto es asΓ porque cuando las partΓculas son mΓ‘s pequeΓ±as, ofrecen mΓ‘s resistencia, por lo que el movimiento de desorganizaciΓ³n se vuelve bastante difΓcil. Por lo tanto, esto disminuye la ductilidad. Pero cuando el tamaΓ±o de grano es grande, la ductilidad es mayor.
En el prueba de flexiΓ³n para la ductilidad, la muestra se retuerce hasta el momento en que se rompe. Como las aleaciones tienen impurezas estructurales, estas poseen una naturaleza altamente dΓΊctil.
DefiniciΓ³n de maleabilidad
La maleabilidad estΓ‘ asociada con la tensiΓ³n de compresiΓ³n. Un metal cuando se aplica con una cantidad suficiente de tensiΓ³n de compresiΓ³n, se convierte en delgada hojas o documentos sin romper.

La disposiciΓ³n de la estructura cristalina provoca una variaciΓ³n en la maleabilidad del material. BΓ‘sicamente, cuando se aplica alguna fuerza o presiΓ³n, las partΓculas atΓ³micas deben reorganizarse. Esto sucede de manera que cuando se aplica un esfuerzo de compresiΓ³n a nivel molecular, la fuerza hace que los Γ‘tomos rueden unos sobre otros y alcancen diferentes posiciones dentro de la estructura atΓ³mica sin sufrir ninguna ruptura.
Debido a esto, el metal sufre deformaciones y cambios de forma. Por lo tanto, muestra la propiedad de maleabilidad.
Diferencias clave entre ductilidad y maleabilidad
- La ductilidad es la capacidad de los metales para estirarse bajo tensiΓ³n sin daΓ±arse en el sentido de rotura o fractura. Por el contrario, la maleabilidad es la capacidad de los metales que muestran su comportamiento de aplanarse bajo compresiΓ³n sin sufrir rotura.
- Como el estiramiento estΓ‘ asociado con la ductilidad, como resultado de la naturaleza dΓΊctil, el metal se transforma en alambres delgados. Sin embargo, como la deformaciΓ³n conduce a producir una superficie plana, como resultado de la naturaleza maleable, el metal se transforma en una superficie similar a una hoja delgada.
- La tensiΓ³n que hace que el metal se transforme en alambres es de naturaleza de tracciΓ³n. Mientras que el esfuerzo cuya aplicaciΓ³n hace que el metal se transforme en lΓ‘minas delgadas es de naturaleza compresiva.
- Para medir la ductilidad de los metales, se realiza una prueba de flexiΓ³n, donde se verifica hasta quΓ© punto el metal puede estirarse sin fracturarse. Mientras que la maleabilidad de los materiales se comprueba por la capacidad de retenciΓ³n de presiΓ³n de los metales. AsΓ, se comprueba el nivel de presiΓ³n que el metal puede soportar sin fracturarse.
- Ambas propiedades, es decir, ductilidad y maleabilidad, tienen algΓΊn efecto del cambio de temperatura. El aumento de la temperatura provoca una disminuciΓ³n de la ductilidad del material, mientras que el aumento de la temperatura aumenta la maleabilidad del material.
- Cuando hablamos de su variaciΓ³n entre sΓ, generalmente, los metales dΓΊctiles exhiben una alta maleabilidad. Mientras que los metales que tienen alta maleabilidad pueden no poseer buena ductilidad.
ConclusiΓ³n
Entonces, a partir de esta discusiΓ³n, podemos concluir que los metales muestran significativamente ductilidad y maleabilidad. Los metales como el cobre, el bismuto, el aluminio y el nΓquel, etc. exhiben ductilidad, mientras que los metales como el oro, la plata y el aluminio, etc. poseen maleabilidad. Sin embargo, como hemos discutido en este contenido, los materiales dΓΊctiles muestran una alta maleabilidad, por lo que materiales como el aluminio poseen tanto ductilidad como maleabilidad.















