Mediante la aplicación del método de refinamiento estructural de Rietveld, se identificaron las fases presentes en tratamientos templados en aceite y sucesivamente revenidos a 500 ºC de fundiciones blancas hipoeutécticas conteniendo 18 y 25% en peso de Cr. Las primeras se correlacionaron con el comportamiento mostrado en los ensayos de desgaste abrasivo y también en los de flexión. La fracción de austenita retenida tras el enfriamiento para ambos hierros altamente aleados fue baja. La aleación con un contenido de Cr del 18% en peso mostró la mayor fracción de carburos tras el enfriamiento y, sin embargo, se observó que los carburos secundarios parecían desarrollarse preferentemente en la antigua austenita proeutéctica desestabilizada en comparación con la antigua austenita eutéctica desestabilizada. Por otra parte, la fundición altamente aleada con un 25% de Cr en peso presentaba una fase más homogénea como resultado de la transformación de la austenita tras el revenido. También se observó que la fundición con un 18% de Cr mostraba una disolución parcial de carburos M7C3 y una transformación de carburos secundarios mixtos de los tipos M7C3 y M2C. Se detectó que la fracción de martensita de temple tenía una respuesta positiva a la resistencia al desgaste abrasivo, e ilustrativa de la inadecuación del temple en aceite para esta propiedad buscada. Se observó que la aleación con un 25% de Cr en peso presentaba la mayor fracción de martensita tras el temple y, por tanto, una mayor resistencia al desgaste abrasivo. Tras un tratamiento de doble revenido, en el ensayo de flexión, mostró la tensión y la deformación de rotura más elevadas, dando lugar a una fractura frágil con facetas del modo transgranular. No obstante, se observó la presencia de regiones que mostraban una fractura dúctil asociada a la martensita de doble revenido.
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