Tabla de las principales propiedades del silicio

Propiedad Valor típico Observaciones
Densidad ~2,33 g/cm³ Muy ligero
Módulo de Elasticidad (E) ~130–190 GPa Depende de la orientación
Resistencia a la tracción ~150–300 MPa Frágil (rotura brusca)
Dureza (HV) ~700–1000 HV Elevada
Conductividad térmica ~120–150 W/m·K Buena
Conductividad eléctrica Semiconductor Variable
Coeficiente de dilatación ~2,5 ×10⁻⁶ /K Muy baja
Magnetismo No Amagnético
Resistencia a la corrosión Excelente Muy estable
Maquinabilidad No maquinable Solo microfabricación

El silicio pertenece a la familia de los metaloides. Es un material semiconductor procedente de la industria microelectrónica, introducido en la relojería a principios de la década de 2000. Hoy en día se utiliza ampliamente para la fabricación de componentes críticos, en particular en el órgano regulador (espirales) y en el escape.

Su conformado se basa en procesos de microfabricación, en particular el grabado DRIE (Deep Reactive Ion Etching), que permite obtener geometrías extremadamente precisas y reproducibles. El silicio se distingue sobre todo por sus excepcionales propiedades físicas, especialmente adaptadas a las exigencias de la relojería moderna.

Silicio monocristalino

Estructura & Comportamiento

El silicio utilizado en relojería es monocristalino, lo que le confiere:

  • Una gran homogeneidad
  • Una ausencia de defectos internos
  • Propiedades mecánicas direccionales (anisotropía)

A diferencia de los metales, el silicio es:

  • quebradizo (frágil)
  • no dúctil
  • insensible a la deformación plástica

Por lo tanto, no puede deformarse ni retocarse después de la fabricación.

Aplicaciones relojeras

El silicio se utiliza principalmente para:

Sus propiedades permiten:

  • una reducción de la fricción
  • una mayor estabilidad de frecuencia
  • una supresión de la lubricación
  • una insensibilidad a los campos magnéticos

Tratamientos de superficie

El silicio puede modificarse en superficie para mejorar ciertas propiedades:

  • Oxidación térmica → formación de una capa de SiO₂
  • Revestimientos (ej.: Deposición en fase vapor, nitruros)
  • Pasivación → mejora de la estabilidad

Estos tratamientos permiten en particular:

  • reducir la fricción
  • mejorar la resistencia
  • estabilizar el rendimiento

Ventajas y Limitaciones

Ventajas
  • Amagnético
  • Muy ligero
  • Muy estable térmicamente
  • Alta precisión de fabricación
  • Ausencia de lubricación
  • Resistencia al desgaste
  • Permite perfiles de componentes inéditos y complejos
  • Permite una gran precisión y una repetibilidad ilimitada
  • Costes de producción reducidos

Límites
  • Fragilidad (quebradizo)
  • Ausencia de deformación posible
  • Imposibilidad de retoque o regulación tradicional (regulación, acabado)
  • Dependencia de procesos industriales avanzados y costosos
  • Imposibilidad de reparación

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