Se fundieron tiras de la aleación de magnesio AZ31-B en un simulador de una fundición horizontal de cinta única que incorporaba un sistema de molde móvil. Se utilizaron mezclas de gases de CO2 y hexafluoruro de azufre (SF6) como atmósfera protectora durante la fusión y el colado. Se investigó la colabilidad de las tiras de AZ31-B para un sustrato liso de acero de bajo carbono y seis sustratos de cobre con diversas texturas y rugosidades. Se utilizó polvo de grafito para recubrir los sustratos. Se investigó la correlación entre el espesor de la banda y el flujo de calor. Se comprobó que el flujo térmico de la banda de conformación hacia el sustrato de cobre era mayor que el del sustrato de acero, mientras que los sustratos recubiertos registraban flujos térmicos menores que los sustratos no recubiertos. El flujo térmico más elevado de la banda se registró en la colada sobre sustratos de cobre macrotextura con ranuras de 0,15 mm. A medida que disminuía el grosor de la banda, el flujo térmico neto disminuía. Al aumentar el flujo térmico, se redujo el tamaño de los granos de las tiras y disminuyó el SDAS. Las propiedades mecánicas mejoraron al aumentar el flujo térmico. Las capas negras que se formaron en la superficie de las tiras fueron analizadas e identificadas como partículas de MgO a nanoescala. Las partículas a nanoescala actúan como trampas de luz y aparecen de color negro.
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