La respuesta obvia es que muchas cosas en nuestras vidas dependen de los materiales.
La respuesta más profunda es que debido a que la eficacia de un material en el servicio de campo depende de sus propiedades, ese material a menudo necesitará tener sus propiedades físicas y mecánicas adaptadas a su aplicación. Aquí es donde el conocimiento de la ciencia e ingeniería de materiales es importante: dicho plan de estudios enseña cómo las propiedades de un material dependen de su microestructura y cómo se puede lograr la microestructura deseada.
Por ejemplo, los aceros son ampliamente utilizados. Pero un acero puede ser blando, duro, quebradizo, dúctil u otra cosa. Los científicos de materiales sabrán cómo tratar térmicamente el acero y agregar las adiciones de aleación adecuadas para lograr, por ejemplo, la resistencia a la corrosión o la resistencia a la fractura necesaria para un uso específico. Además, el campo de la ingeniería de materiales es amplio y abarca aspectos de física, química, mecánica, etc., y no puede encapsularse en axiomas claros como las leyes de Newton. A pesar de esto, hay numerosos acontecimientos que son comunes a los metales, cerámicas, semiconductores, polímeros, etc., y parte del propósito de la capacitación en ciencia de materiales es inculcar la capacidad de reconocer los principios subyacentes comunes que rigen fenómenos físicos aparentemente dispares en los materiales. .
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Una formación en ciencia e ingeniería de materiales te prepara para muchas carreras profesionales. Comencé con una formación predominantemente metalúrgica, pero luego me ramifiqué en materiales electrónicos y en ingeniería y modelado de confiabilidad. Atribuyo mi capacitación de materiales por la versatilidad que impartió que me permitió diversificar.