Producción y solidificación direccional de compuesto fibroso de matriz metálica

Se observa un aumento creciente de las investigaciones de nuevas técnicas y procesos para la obtención de compuestos de matriz metálica. Estos materiales híbridos, que poseen una elevada resistencia mecánica, se presentan como una alternativa metalúrgica en relación a los materiales metálicos conven...

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Autores principales: Ares, Alicia Esther, Napole Gregolin, Elvio de, Caram, Rubens, Schvezov, Carlos Enrique
Formato: Artículo publishedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Asociación Física Argentina 2003
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v15_n01_p230
Aporte de:
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spelling afa:afa_v15_n01_p2302025-07-30T16:15:10Z Producción y solidificación direccional de compuesto fibroso de matriz metálica An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 2003;01(15):230-241 Ares, Alicia Esther Napole Gregolin, Elvio de Caram, Rubens Schvezov, Carlos Enrique Se observa un aumento creciente de las investigaciones de nuevas técnicas y procesos para la obtención de compuestos de matriz metálica. Estos materiales híbridos, que poseen una elevada resistencia mecánica, se presentan como una alternativa metalúrgica en relación a los materiales metálicos convencionales. Usualmente estos compuestos corresponden a matrices metálicas reforzadas con fases cerámicas discretas, de elevada dureza y resistencia, en forma de partículas o fibras. En el presente trabajo se obtienen compuestos metálicos con refuerzo fibroso cerámico en una matriz de aluminio y se analizan los resultados de la solidificación direccional. Para esto se investigó la utilización de la técnica de Infiltración Reactiva, donde un óxido de sacrificio es reducido por el metal de la matriz, dando origen a una fase mixta entre este metal y un nuevo óxido, resultado de la reacción de reducción. Para la validación de los resultados se realizaron ensayos de rayos-x de microdureza Vickers y de microscopía óptica. Los mismos dieron evidencia de la obtención de un micro-compuesto del tipo co continuo en la microestructura de la matriz, que validan la reacción de reducción descripta. Como elemento de refuerzo / óxido de sacrificio se utilizaron fibras del sistema alumina - sílice It has been seen recently a progressive increase in the research of new techniques and processes for the obtention of MMC. These new materials, characterized by high mechanical strength, are shown to be metallurgical alternative towards the ordinary metallic materials. These composites usually correspond to metallic matrixes reinforced with discrete ceramic phases, of high hardness and strength, in the form of particles or fibers. This paper shows the research for obtention of metallic composites with fibrous ceramic reinforcement into an aluminum matrix and the results of the directional solidification. For this purpose, the possibility of utilizing the technique of Reactive Infiltration was investigated, where a sacrifice oxide is reduced by the matrix ́s metal, creating a mix phase between this metal and a new oxide, resulting from the reduction reaction. The following tests were carried out on the samples: EDS. Vickers microhardness and optical microscopy. The results obtained show the likely existence of a kind of co-continuos micro-composite into the matrix ́s microstructure Fil: Ares, Alicia Esther. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). CABA. Argentina Fil: Napole Gregolin, Elvio de. Escola Politécnica da USP. Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais. San Pablo. Brasil Fil: Caram, Rubens. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Engenharia Mecânica. Campinas, SP. Brasil Fil: Schvezov, Carlos Enrique. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (UNaM-FCEQyN). Misiones. Argentina Asociación Física Argentina 2003 info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar https://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v15_n01_p230
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