El presente estudio se llevó a cabo en tres aleaciones fundidas de Al-Si, a saber, las aleaciones 319, 356 y 413, solidificadas a 8°C/s. Las muestras de las aleaciones 319 y 413 fueron tratadas térmicamente por disolución a 510°C, mientras que las muestras de la aleación 356 fueron disueltas a 550°C, hasta 1200 h. Los resultados revelan que la esferoidización completa de las partículas de Si eutéctico, en términos de conseguir partículas esféricas individuales, no puede lograrse en la mayoría de las aleaciones Al-Si-Cu-Mg incluso después de un tiempo de disolución de 1200 h, lo que contradice la teoría existente. La adición de Sr a la aleación 356 sin Cu podría conducir a una esferoidización completa después de 1200 h a 550°C si la aleación se solidificara a 8°C/s. Además de la teoría de disolución de Ostwald, el engrosamiento de las partículas de Si también puede tener lugar por impacto, fusión y aglomeración. El aumento del contenido de Si dificulta la esferoidización, es decir, la fragmentación y el engrosamiento. Los resultados obtenidos a partir de las observaciones de las muestras grabadas en profundidad (3D) contradicen los obtenidos de las muestras pulidas (2D).
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