O SILÍCIO

Tabela das principais propriedades do silício

Propriedade Valor típico Observações
Massa volúmica ~2,33 g/cm³ Muito leve
Módulo de elasticidade (E) ~130–190 GPa Depende da orientação
Resistência à tração ~150–300 MPa Frágil (rutura brusca)
Dureza (HV) ~700–1000 HV Elevada
Condutividade térmica ~120–150 W/m·K Boa
Condutividade elétrica Semicondutor Variável
Coeficiente de dilatação ~2,5 ×10⁻⁶ /K Muito baixo
Magnetismo Não Amagnético
Resistência à corrosão Excelente Muito estável
Usinabilidade Não usinável Apenas microfabricação

O silício pertence à família dos metaloides. É um material semicondutor proveniente da indústria microeletrônica, introduzido na relojoaria no início dos anos 2000. É hoje amplamente utilizado no fabrico de componentes críticos, em particular noórgão regulador (espirais) e no escapamento.

A sua modelação assenta em processos de microfabricação, nomeadamente a gravação DRIE (Deep Reactive Ion Etching), que permitem obter geometrias extremamente precisas e reprodutíveis. O silício distingue-se sobretudo pelas suas propriedades físicas excecionais, particularmente adaptadas às exigências da relojoaria moderna.

Silício monocristalino

Estrutura & Comportamento

O silício utilizado na relojoaria é monocristalino, o que lhe confere:

  • Uma grande homogeneidade
  • Uma ausência de defeitos internos
  • Propriedades mecânicas direcionais (anisotropia)

Ao contrário dos metais, o silício é:

  • quebradiço (frágil)
  • não dúctil
  • insensível à deformação plástica

Não pode, portanto, ser deformado nem retrabalhado após o fabrico.

Aplicações relojoeiras

O silício é utilizado principalmente para:

As suas propriedades permitem:

  • uma redução do atrito
  • uma maior estabilidade de frequência
  • uma eliminação da lubrificação
  • uma insensibilidade aos campos magnéticos

Tratamentos de superfície

O silício pode ser modificado à superfície para melhorar certas propriedades:

  • Oxidação térmica → formação de uma camada de SiO₂
  • Revestimentos (ex: Deposição em fase vapor, nitretos)
  • Passivação → melhoria da estabilidade

Estes tratamentos permitem nomeadamente:

  • reduzir o atrito
  • melhorar a resistência
  • estabilizar o desempenho

Vantagens & Limites

Vantagens
  • Amagnético
  • Muito leve
  • Muito estável termicamente
  • Alta precisão de fabricação
  • Ausência de lubrificação
  • Resistência ao desgaste
  • Permite perfis de componentes inéditos e complexos
  • Permite uma grande precisão e uma repetibilidade ilimitada
  • Custos de produção reduzidos

Limites
  • Fragilidade (quebradiço)
  • Ausência de deformação possível
  • Impossibilidade de retoque ou regulação tradicional (regulação, acabamento)
  • Dependência de processos industriais avançados e onerosos
  • Impossibilidade de reparação

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