
Un sistema eutéctico o mezcla eutéctica ( / j uː ˈ t ɛ k t ɪ k / yoo- TEK -tik ) [ 1 ] es un tipo de mezcla homogénea que tiene un punto de fusión inferior al de sus componentes. [ 2 ] El punto de fusión más bajo posible para todas las proporciones de mezcla de los componentes se denomina temperatura eutéctica . En un diagrama de fases , la temperatura eutéctica se representa como el punto eutéctico (véase el gráfico). [ 3 ]
Las mezclas no eutécticas presentan diferentes temperaturas de fusión para sus componentes, ya que la red cristalina de cada uno se funde a una temperatura inferior. Por el contrario, a medida que una mezcla no eutéctica se enfría, cada componente se solidifica en una red cristalina a una temperatura distinta, hasta que toda la masa se solidifica. Por lo tanto, una mezcla no eutéctica no tiene un único punto de fusión/congelación en el que cambia de fase, sino una temperatura en la que pasa de estado líquido a semisólido (conocida como liquidus ) y una temperatura inferior en la que pasa de estado semisólido a sólido ( solidus ).
En la práctica, las propiedades eutécticas pueden aprovecharse en procesos como la unión eutéctica , donde los chips de silicio se unen a sustratos chapados en oro mediante ultrasonidos , y las aleaciones eutécticas resultan valiosas en aplicaciones tan diversas como la soldadura blanda, la soldadura fuerte, la fundición de metales, la protección eléctrica, los sistemas de rociadores contra incendios y los sustitutos no tóxicos del mercurio.
El término eutéctico fue acuñado en 1884 por el físico y químico británico Frederick Guthrie (1833-1886). La palabra proviene del griego εὐ - (eû) ' bien ' y τῆξῐς (têxis) ' fusión ' . [ 2 ] Antes de sus estudios, los químicos asumían que "la aleación de punto de fusión mínimo debía tener sus constituyentes en proporciones atómicas simples", pero él demostró que esto no siempre es cierto. [ 4 ]
transición de fase eutéctica

La solidificación eutéctica se define de la siguiente manera: [ 5 ]
Este tipo de reacción es una reacción invariante, ya que se encuentra en equilibrio térmico ; otra forma de definirlo es que el cambio en la energía libre de Gibbs es igual a cero. En términos prácticos, esto significa que el líquido y las dos soluciones sólidas coexisten simultáneamente y se encuentran en equilibrio químico . Además, se produce una pausa térmica durante la duración del cambio de fase, durante la cual la temperatura del sistema permanece constante. [ 5 ]
La macroestructura sólida resultante de una reacción eutéctica depende de varios factores, siendo el más importante la forma en que las dos soluciones sólidas nuclean y crecen. La estructura más común es la laminar , pero también pueden existir estructuras en forma de varilla, globulares y aciculares . [ 6 ] Además, se ha observado una microestructura vermicular en una aleación de alta entropía . [ 7 ]
Composiciones no eutécticas
Las composiciones de sistemas eutécticos que no se encuentran en el punto eutéctico pueden clasificarse como hipoeutécticas o hipereutécticas :
- Las composiciones hipoeutécticas son aquellas con una mayor composición de la especie α y un menor porcentaje de composición de la especie β que la composición eutéctica (E).
- Las composiciones hipereutécticas se caracterizan por tener una mayor proporción de la especie β y una menor proporción de la especie α que la composición eutéctica.
A medida que disminuye la temperatura de una composición no eutéctica, la mezcla líquida precipitará un componente antes que el otro. En una solución hipereutéctica, habrá una fase proeutectoide de la especie β, mientras que una solución hipoeutéctica tendrá una fase proeutéctica α. [ 5 ]
Tipos
Aleaciones
Las aleaciones eutécticas constan de dos o más materiales y presentan una composición eutéctica. Cuando una aleación no eutéctica se solidifica, sus componentes lo hacen a diferentes temperaturas, mostrando un rango de fusión plástica. Por el contrario, cuando una aleación eutéctica bien mezclada se funde, lo hace a una temperatura única y definida. Las diversas transformaciones de fase que ocurren durante la solidificación de una aleación de composición particular pueden comprenderse trazando una línea vertical desde la fase líquida hasta la fase sólida en el diagrama de fases de dicha aleación.
Algunos usos de las aleaciones eutécticas incluyen:
- Relés de sobrecarga de aleación eutéctica NEMA para la protección eléctrica de motores trifásicos para bombas, ventiladores, transportadores y otros equipos de proceso de fábrica. [ 8 ]
- Aleaciones eutécticas para soldadura , tanto aleaciones tradicionales compuestas de plomo (Pb) y estaño (Sn), a veces con plata (Ag) u oro (Au) adicionales —especialmente la fórmula de aleación Sn 63 Pb 37 y Sn 62 Pb 36 Ag 2 para electrónica— como aleaciones de soldadura sin plomo más nuevas, en particular las compuestas de estaño, plata y cobre (Cu), como Sn 96.5 Ag 3.5 .
- Aleaciones de fundición, como el aluminio-silicio y el hierro fundido (con una composición de 4,3% de carbono en el hierro, que produce un eutéctico austenita - cementita ).
- Los chips de silicio se unen mediante un proceso eutéctico a sustratos chapados en oro, a través de una aleación eutéctica de silicio-oro, mediante la aplicación de energía ultrasónica al chip.
- En la soldadura fuerte , la difusión puede eliminar los elementos de aleación de la unión, de modo que la fusión eutéctica solo es posible al principio del proceso de soldadura fuerte.
- Respuesta a la temperatura, por ejemplo, el metal de Wood y el metal de Field para rociadores contra incendios.
- Sustitutos no tóxicos del mercurio , como el galinstan
- Metales vítreos experimentales , con resistencia y corrosión extremadamente altas .
- Aleaciones eutécticas de sodio y potasio ( NaK ) que son líquidas a temperatura ambiente y se utilizan como refrigerante en reactores nucleares experimentales de neutrones rápidos .
Otros

- Las sales y el agua forman sistemas eutécticos. El perclorato de magnesio tiene un punto eutéctico de −64 °C (−83 °F) . [ 9 ] El cloruro de sodio y el agua forman una mezcla eutéctica cuyo punto eutéctico es de −21,2 °C [ 10 ] y 23,3 % de sal en masa. [ 11 ] La naturaleza eutéctica de la sal y el agua se aprovecha cuando se esparce sal en las carreteras para facilitar la remoción de nieve , o se mezcla con hielo para producir bajas temperaturas (por ejemplo, en la elaboración tradicional de helados ).
- La mezcla etanol-agua tiene un punto eutéctico inusualmente sesgado, es decir, está cerca del etanol puro, lo que determina el grado alcohólico máximo que se puede obtener mediante la congelación fraccionada .
- La "sal solar", 60% NaNO 3 y 40% KNO 3 , forma una mezcla eutéctica de sales fundidas que se utiliza para el almacenamiento de energía térmica en centrales solares concentradas . [ 12 ] Para reducir el punto de fusión eutéctico en las sales fundidas solares, se utiliza nitrato de calcio en la siguiente proporción: 42% Ca(NO 3 ) 2 , 43% KNO 3 y 15% NaNO 3 .
- La lidocaína y la prilocaína , ambas sólidas a temperatura ambiente, forman un eutéctico que es un aceite con un punto de fusión de 16 °C (61 °F) que se utiliza en las preparaciones de mezcla eutéctica de anestésicos locales (EMLA).
- El mentol y el alcanfor , ambos sólidos a temperatura ambiente, forman un eutéctico que es líquido a temperatura ambiente en las siguientes proporciones: 8:2, 7:3, 6:4 y 5:5. Ambas sustancias son ingredientes comunes en las preparaciones extemporáneas de farmacia. [ 13 ]
- Los minerales pueden formar mezclas eutécticas en rocas ígneas , dando lugar a texturas de intercrecimiento características exhibidas, por ejemplo, por el granófiro . [ 14 ]
- Algunas tintas son mezclas eutécticas, lo que permite que las impresoras de inyección de tinta funcionen a temperaturas más bajas. [ 15 ]
- El cloruro de colina produce mezclas eutécticas con muchos productos naturales como el ácido cítrico , el ácido málico y los azúcares . Estas mezclas líquidas pueden utilizarse, por ejemplo, para obtener extractos antioxidantes y antidiabéticos de productos naturales . [ 16 ]
Mecanismos de fortalecimiento
Aleaciones
El mecanismo principal de fortalecimiento de la estructura eutéctica en metales es el fortalecimiento compuesto (véase mecanismos de fortalecimiento de materiales ). Este mecanismo de deformación funciona mediante la transferencia de carga entre las dos fases constituyentes, donde la fase más flexible transfiere la tensión a la fase más rígida. [ 17 ] Al aprovechar la resistencia de la fase rígida y la ductilidad de la fase flexible, aumenta la tenacidad general del material. A medida que la composición varía hacia formaciones hipoeutécticas o hipereutécticas, el mecanismo de transferencia de carga se vuelve más complejo, ya que existe una transferencia de carga entre la fase eutéctica y la fase secundaria, así como una transferencia de carga dentro de la propia fase eutéctica.
Un segundo mecanismo de fortalecimiento ajustable de las estructuras eutécticas es el espaciado de la fase secundaria. Al cambiar el espaciado de la fase secundaria, también cambia la fracción de contacto entre las dos fases a través de límites de fase compartidos. Al disminuir el espaciado de la fase eutéctica, creando una estructura eutéctica fina, se comparte más área superficial entre las dos fases constituyentes, lo que resulta en una transferencia de carga más efectiva. [ 18 ] A microescala, el área de límite adicional actúa como una barrera para las dislocaciones fortaleciendo aún más el material. Como resultado de este mecanismo de fortalecimiento, las estructuras eutécticas gruesas tienden a ser menos rígidas pero más dúctiles, mientras que las estructuras eutécticas finas son más rígidas pero más frágiles. [ 18 ] El espaciado de la fase eutéctica se puede controlar durante el procesamiento, ya que está directamente relacionado con la velocidad de enfriamiento durante la solidificación de la estructura eutéctica. Por ejemplo, para una estructura eutéctica lamelar simple, el espaciado mínimo de las lamelas es: [ 19 ]
Dónde eses la energía superficial del límite de dos fases, es el volumen molar de la fase eutéctica, es la temperatura de solidificación de la fase eutéctica, es la entalpía de formación de la fase eutéctica, y es el subenfriamiento del material. Por lo tanto, al modificar el subenfriamiento y, por extensión, la velocidad de enfriamiento, se controla el espaciado mínimo alcanzable de la fase secundaria.
El fortalecimiento de las fases eutécticas metálicas para resistir la deformación a altas temperaturas (véase deformación por fluencia ) es más complejo, ya que el mecanismo de deformación primario cambia según el nivel de tensión aplicada. A altas temperaturas, donde la deformación está dominada por el movimiento de dislocaciones, el fortalecimiento por transferencia de carga y el espaciado de fase secundario se mantienen, ya que continúan resistiendo el movimiento de dislocaciones. A deformaciones menores, donde predomina la fluencia de Nabarro-Herring, la forma y el tamaño de la estructura de la fase eutéctica desempeñan un papel importante en la deformación del material, ya que afectan el área límite disponible para que se produzca la difusión de vacantes. [ 20 ]
Otros puntos críticos

Eutectoide
Cuando la solución por encima del punto de transformación es sólida, en lugar de líquida, puede ocurrir una transformación eutectoide análoga. Por ejemplo, en el sistema hierro-carbono, la fase austenítica puede sufrir una transformación eutectoide para producir ferrita y cementita , a menudo en estructuras lamelares como la perlita y la bainita . Este punto eutectoide se produce a 723 °C (1333 °F) y 0,76 % en peso de carbono. [ 21 ]
Peritectoide
Una transformación peritectoide es un tipo de reacción isotérmica reversible en la que dos fases sólidas reaccionan entre sí al enfriarse una aleación binaria, ternaria, ..., n -aria para crear una fase sólida única y completamente diferente. [ 22 ] Esta reacción desempeña un papel fundamental en el ordenamiento y la descomposición de las fases cuasicristalinas en varios tipos de aleaciones. [ 23 ] También se predice una transición estructural similar para los cristales columnares rotatorios.
Peritéctico

Las transformaciones peritécticas también son similares a las reacciones eutécticas. En este caso, una fase líquida y una sólida en proporciones fijas reaccionan a una temperatura constante para producir una única fase sólida. Dado que el producto sólido se forma en la interfaz entre los dos reactivos, puede constituir una barrera de difusión y, por lo general, provoca que estas reacciones se produzcan mucho más lentamente que las transformaciones eutécticas o eutectoides. Por ello, cuando una composición peritéctica se solidifica, no presenta la estructura laminar característica de la solidificación eutéctica.
Dicha transformación existe en el sistema hierro-carbono, como se observa cerca de la esquina superior izquierda de la figura. Se asemeja a un eutéctico invertido, donde la fase δ se combina con el líquido para producir austenita pura a 1495 °C (2723 °F) y 0,17 % de carbono.
A la temperatura de descomposición peritéctica, el compuesto, en lugar de fundirse, se descompone en otro compuesto sólido y un líquido. La proporción de cada uno viene determinada por la regla de la palanca . En el diagrama de fases Al-Au , por ejemplo, se observa que solo dos de las fases se funden congruentemente, AuAl₂ y Au₂Al , mientras que el resto se descomponen peritécticamente.
"Mala solución sólida"
No todos los sistemas con punto de fusión mínimo son eutécticos. La alternativa de "solución sólida pobre" se puede ilustrar comparando los sistemas comunes de metales preciosos Cu-Ag y Cu-Au. El Cu-Ag, por ejemplo, https://himikatus.ru/art/phase-diagr1/Ag-Cu.php , es un verdadero sistema eutéctico. El punto de fusión eutéctico es de 780 °C, con límites de solubilidad sólida en purezas de 80 y 912 en peso, y eutéctico a 719. Dado que el Cu-Ag es un verdadero eutéctico, cualquier plata con pureza entre 80 y 912 alcanzará la línea de solidificación y, por lo tanto, se fundirá al menos parcialmente, exactamente a 780 °C. La aleación eutéctica con pureza de 719 alcanzará la línea de liquidación y, por lo tanto, se fundirá completamente a esa temperatura exacta sin ningún aumento adicional de temperatura hasta que toda la aleación se haya fundido. Cualquier plata con una pureza entre 80 y 912, pero no exactamente 719, también alcanzará la línea de solidificación a exactamente 780 °C, pero se fundirá parcialmente. Dejará un residuo sólido con una pureza de exactamente 912 o exactamente 80, pero nunca una combinación de ambas. Se fundirá a temperatura constante sin un aumento adicional de la temperatura hasta que la cantidad exacta de aleación eutéctica (pureza 719) se haya fundido para dividir la aleación en fundido eutéctico y residuo de solución sólida. Al seguir calentando, el residuo de solución sólida se disuelve en el fundido y cambia su composición hasta que se alcanza la línea de liquidus y todo el residuo se ha disuelto. La fuente Cu-Au, por ejemplo, https://himikatus.ru/art/phase-diagr1/Au-Cu.php , muestra un punto de fusión mínimo a 910 °C y se da como 44 átomos. % Cu, que se convierte en aproximadamente un 20 por ciento en peso de Cu, aproximadamente una pureza de oro de 800. Pero esto no es un verdadero eutéctico. El oro de 800 de pureza se funde a 910 °C, en una masa fundida de la misma composición, y toda la aleación se fundirá a la misma temperatura. Pero las diferencias ocurren lejos de la composición mínima. A diferencia de la plata con pureza distinta de 719 (que se funde parcialmente exactamente a 780 °C en un amplio rango de pureza), el oro con pureza distinta de 800 alcanzará el solidus y comenzará a fundirse parcialmente a una temperatura distinta y superior a 910 °C, dependiendo de la pureza de la aleación. La fusión parcial provoca algunos cambios en la composición: el líquido estará más cerca en pureza de 800 que el sólido restante, pero el líquido no tendrá una pureza exacta de 800 y la pureza del sólido restante dependerá de la pureza del líquido. La razón fundamental es que, para un sistema eutéctico como el Cu-Ag, la solubilidad en fase líquida es buena, pero la solubilidad en fase sólida es limitada. Por lo tanto, cuando una aleación de plata y cobre se congela, se separa en cristales de plata de ley 912 y plata de ley 80; ambos están saturados y siempre tienen la misma composición en el punto de congelación de 780 °C. Así, la aleación justo por debajo de los 780 °C consta de dos tipos de cristales con exactamente la misma composición, independientemente de la composición total de la aleación; solo difiere la cantidad relativa de cada tipo de cristal. Por consiguiente, siempre se funden a 780 °C hasta que uno u otro tipo de cristal, o ambos, se agoten. En cambio, en el sistema Cu-Au, los componentes son miscibles en el punto de fusión en todas las composiciones, incluso en estado sólido. Puede haber cristales de cualquier composición, que se fundirán a diferentes temperaturas según su composición. Sin embargo, el sistema Cu-Au es una solución sólida "pobre". Existe una importante incompatibilidad entre los átomos en estado sólido que, sin embargo, cerca del punto de fusión, se compensa con la entropía del movimiento térmico que mezcla los átomos. Esta incompatibilidad, no obstante, perjudica la solución de Cu-Au en comparación con fases en las que los átomos están mejor ajustados, como el estado fundido, y provoca que el punto de fusión descienda por debajo del punto de fusión de los componentes.
Cálculo eutéctico
La composición y la temperatura de un eutéctico se pueden calcular a partir de la entalpía y la entropía de fusión de cada componente. [ 24 ]
La energía libre de Gibbs G depende de su propio diferencial:
Por lo tanto, la derivada G / T a presión constante se calcula mediante la siguiente ecuación:
El potencial químicose calcula si asumimos que la actividad es igual a la concentración:
En el equilibrio,, de este modose obtiene como
El uso y la integración dan
La constante de integración K puede determinarse para un componente puro con una temperatura de fusión.y una entalpía de fusión:
Obtenemos una relación que determina la fracción molar en función de la temperatura para cada componente:
La mezcla de n componentes se describe mediante el sistema
que se puede resolver mediante
Véase también
- Azeótropo o mezcla de ebullición constante
- Descenso del punto de congelación
- aleación fusible
Referencias
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El argumento principal de la presente comunicación se basa en la existencia de cuerpos compuestos, cuya característica principal es la baja temperatura de fusión. Esta propiedad de los cuerpos puede llamarse eutexia, y los cuerpos que la poseen son cuerpos eutécticos o eutécticos (
εὖ τήκειν
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- Ciencias de los materiales
- Química
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