{"id":77944,"date":"2018-03-09T23:23:34","date_gmt":"2018-03-09T23:23:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/evolucion-microestructural-y-cambios-dimensionales-en-aleaciones-de-aluminio-durante-la-primera-etapa-de-la-sintetizacion-con-fase-la%c2%adquida\/"},"modified":"2018-03-09T23:23:34","modified_gmt":"2018-03-09T23:23:34","slug":"evolucion-microestructural-y-cambios-dimensionales-en-aleaciones-de-aluminio-durante-la-primera-etapa-de-la-sintetizacion-con-fase-la%c2%adquida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/metalografia\/evolucion-microestructural-y-cambios-dimensionales-en-aleaciones-de-aluminio-durante-la-primera-etapa-de-la-sintetizacion-con-fase-la%c2%adquida\/","title":{"rendered":"Evoluci\u00f3n microestructural y cambios dimensionales en aleaciones de aluminio durante la primera etapa de la sintetizaci\u00f3n con fase l\u00edquida"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Beatriz Navarcorena Ilarregui <\/strong><\/h2>\n<p>#titulo: evoluci\u00f3n microestructural y cambios dimensionales en aleaciones de aluminio durante la primera etapa de la sinterizacion con fase liquida   este trabajo versa sobre el an\u00e1lisis de los fen\u00f3menos que provocan la expansi\u00f3n de los compactos, y la formaci\u00f3n de porosidad secundaria durante la primera etapa de la sinterizaci\u00f3n con fase l\u00edquida. Para ello, se ha estudiado experimentalmente el comportamiento a la sinterizaci\u00f3n de mezclas binarias de aluminio atomizado en aire, con part\u00edculas elementales y\/o aleaciones maestras de los elementos de aleaci\u00f3n: cu, mg, zn o pb. Este estudio se ha llevado a cabo mediante el an\u00e1lisis microestructural de las fases que se forman, as\u00ed como de la generaci\u00f3n de la porosidad. Al mismo tiempo, se han realizado medidas de densidad para evaluar la expansi\u00f3n que sufren los compactos. Se han elegido condiciones en las cuales, una vez que se alcanzara el equilibrio, todo el aleante estuviera di suelto en la soluci\u00f3n s\u00f3lida de aluminio, (ex-ceptuando para el sistema al-pb) . Las observaciones metalogr\u00e1ficas y las medidas de densidad han revelado que la morfolog\u00eda de la porosidad secundaria, cuando se si sinteriza en estado s\u00f3lido, var\u00eda con el aleante, y que la expansi\u00f3n de los compactos est\u00e1 determinada por el flujo neto de materia saliente por difusi\u00f3n del \u00e1rea inicialmente ocupada por la part\u00edcula de aleante. En cambio, cuando se sinterizan estos mismos sistemas en presencia de una fase l\u00edquida transitoria, se ha apreciado, en todos los casos, la formaci\u00f3n de po-ros de gran tama\u00f1o en las posiciones en las que se encontraban las part\u00edculas elementales de aleante. El tama\u00f1o de estos poros se relaciona con el tama\u00f1o del \u00abcharco\u00bb del l\u00edquido que se forma. La expansi\u00f3n, a su vez, es resultado de la difusi\u00f3n de los elementos de aleaci\u00f3n hacia las part\u00edculas de al, ya que cuando se alcanza el eguilibrio todo el aleante queda retenido en la soluci\u00f3n de al. Aquellos l\u00edquidos que disuelven m\u00e1s aluminio hasta alcanzar la composici\u00f3n de la l\u00ednea de liquidus, son los que dejan poros m\u00e1s grandes y los que provocan mayores expansiones. Asimismo, se ha observado que la difusi\u00f3n del aleante en el aluminio se ve fuertemente acelerada debido a la presencia de l\u00edquido. Este hecho resulta como consecuencia de que por un lado, al aparecer una fase l\u00edquida se incrementa el \u00e1rea de interacci\u00f3n a trav\u00e9s de la cual tiene lugar la difusi\u00f3n. Por otro lado, las energ\u00edas de enlace que mantienen unidos a los \u00e1tomos en el l\u00edquido son menores que en una fase s\u00f3lida, por lo tanto el \u00absalto\u00bb de \u00e1tomos al s\u00f3lido desde el l\u00edquido es m\u00e1s f\u00e1cil que desde otro s\u00f3lido. La diluci\u00f3n del aleante en forma de aleaci\u00f3n maestra puede reducir el tama\u00f1o de la porosidad secundaria y la expansi\u00f3n que tiene lugar en los compactos tras la primera etapa de sinterizaci\u00f3n. Se ha comprobado con aleaciones maestras de los sistemas al-cu, al-mg y al-zn que las expansiones y las porosidades que se crean son menores, en casi todos los casos, que las que se obtienen con part\u00edculas elementales. Este hecho se relaciona de nuevo, a que la cantidad de l\u00edquido transitorio que se forma con las aleaciones maestras es menor que cuan-do se agrega el aleante en forma elemental, ya que en casi todas estas aleacio-nes el aleante s\u00f3lo funde parcial mente. El sistema al-pb se ha sinterizado en condiciones de fase l\u00edquida permanente. Los resultados obtenidos con este sistema evidencian que la penetraci\u00f3n de l\u00ed-quido en las zonas de contacto es un mecanismo posible de expansi\u00f3n del compacto. Si bien las expansiones que se han obtenido no son muy relevantes, pudiera ser que en otros sistemas con otras condiciones de mojado estos valores fueran m\u00e1s importantes. Igualmente, se ha puesto de manifiesto en los resulta-dos obtenidos con este sistema, la necesidad de una solubilidad significativa del al en el l\u00edquido para que tenga lugar la penetraci\u00f3n de l\u00edquidos a trav\u00e9s de las juntas entre part\u00edculas y\/o de grano de aluminio. the objective of this work was to study the causes and magnitude of swelling during lps of al-alloys. This study has been done using al-cu, al-zn and al-mg in conditions of transient liquid phase sintering and in sol id state. Moreover, another study has al so been done with the binary system, al-pb, in conditions of permanent liquid. In all cases, with the exception of al-pb, the temperature and chemical composition were chosen so that after the diffusion of the elements into the al lattice a complete sol id solution was obtained. The powder compacts were quenched after sintering at 375-555 \u00c2\u00b0c to study the microstructural changes produced, both in the sol id state and after promoting the formation of a liquid. At temperatures slightly below the formation of a liquid, solid state events, driven by the unbalanced diffusivities and sol utilities of the chemical constituents, lead to the formation of different kinds of secondary porosity as a function of the alloying element. For transient liquid phase sintering, the swelling and the secondary pores generated by the different alloying additions, depend on the amount of aluminium required to reach the liquids composition in every alloying system. As a consequence of the alloying additions used in this work, cu produces the largest swelling, followed by mg and lastly zn. It was shown that for cu and mg additions, the formation of empty secondary pores is dependent on the previous formation of a liquid able to mi grate away from the site of the prior alloying parties. The size of the porosity is related to the particle size through the size of the liquid pool. In this study has been demonstrated that the use of master alloys powders reduces the size of secondary pores in the prior alloying particles sites, and the magnitude of swelling because the liquid pools are smaller than with elemental alloying powders.%&#038;\/%&#038;\/The results obtained with the binary system al-pb show that the migration of a wetting liquid through grain boundaries of al can origin compact swelling and formation of secondary porosity<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Evoluci\u00f3n microestructural y cambios dimensionales en aleaciones de aluminio durante la primera etapa de la sintetizaci\u00f3n con fase l\u00edquida<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Evoluci\u00f3n microestructural y cambios dimensionales en aleaciones de aluminio durante la primera etapa de la sintetizaci\u00f3n con fase l\u00edquida <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Beatriz Navarcorena Ilarregui <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Navarra<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 16\/12\/2005<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Jos\u00e9 Manuel Martin Garcia<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: vicente de paul Mart\u00ednez zelada <\/li>\n<li>miren gotzone Barandika argoitia (vocal)<\/li>\n<li>beatriz L\u00f3pez soria (vocal)<\/li>\n<li>idoia Urrutibeascoa irala (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Beatriz Navarcorena Ilarregui #titulo: evoluci\u00f3n microestructural y cambios dimensionales en aleaciones de aluminio durante la primera etapa 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