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Uneven Precipitation Behavior during the Solutionizing Course of Al-Cu-Mn Alloys and Their Contribution to High Temperature StrengthComportamiento desigual de la precipitación durante el curso de solubilización de las aleaciones Al-Cu-Mn y su contribución a la resistencia a alta temperatura

Resumen

Se ha investigado el comportamiento de la precipitación dispersa durante la disolución y el envejecimiento de aleaciones de Al-xwt. -1,0 % en peso de Mn (x = 2,0, 4,5 y 7,5) y la contribución a las propiedades mecánicas mediante ensayos de tracción y caracterización microestructural. En las aleaciones Al-Cu-Mn se encuentra una estructura shell-core de dendritas primarias α-Al, en la que el contenido de Cu en la shell es mayor que el del núcleo. El área de la zona de la cáscara (rica en Cu) aumenta con el incremento del contenido de Cu en la aleación. Grandes cantidades de finas partículas dispersas de Al-Cu-Mn precipitan en la solución. En una aleación con bajo contenido en Cu sólo precipitan las partículas de TMn (Al20Cu2Mn3). Sin embargo, en una aleación con alto contenido en Cu, las partículas de AlCu3Mn2 se precipitan primero junto al TMn. Sin embargo, este comportamiento de precipitación es desigual. Las zonas de precipitación en la microestructura de la solución coinciden con las regiones ricas en Cu en la microestructura de la fundición. Durante la fase de envejecimiento, se observa la precipitación de una serie de partículas finas (de decenas de nanómetros) sobre las partículas de TMn en forma de barra. La redisolución y la granulación de la fase eutéctica CuAl2 durante el proceso de disolución dan lugar a la formación de bandas sin partículas entre las zonas de precipitación. El ensayo de tracción a 300°C demuestra que el aumento de la resistencia a alta temperatura se debe a la precipitación dispersa durante la disolución, y el comportamiento de la precipitación en la fase de envejecimiento tiene poco o ningún efecto, sin embargo, mejora en gran medida la resistencia a la tracción a temperatura ambiente. La resistencia a alta temperatura se incrementa significativamente con el aumento del contenido de Cu, lo que se correlaciona con el aumento del número y la disminución del tamaño de las partículas de TMn y AlCu3Mn2.

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