La radiación de rayos X de sincrotrón es una gran herramienta en la caracterización de materiales con varias características ventajosas. La alta intensidad permite obtener claras señales de interacción y la alta energía de los rayos X permite un mayor volumen de muestreo. Las muestras no necesitan una preparación adicional y, por tanto, la microestructura no se ve afectada. Con la sintonización de la energía de los rayos X, se puede investigar una amplia gama de elementos y características en las muestras mediante diferentes técnicas, lo que supone una diferencia significativa entre un tubo de rayos X autónomo y los rayos X de sincrotrón. Además, se puede instalar cualquier equipo experimental por el que viaje el haz de sincrotrón. Esto facilita la llamada caracterización in situ, como durante el tratamiento térmico, la deformación en caliente, la reacción química o la soldadura. Aunque el acero, que posee una densidad bastante alta, requiere rayos X de muy alta energía para un gran volumen de interacción, una energía más baja sigue siendo eficaz para la investigación de la estructura local de los nanoconstituyentes. Este trabajo recoge un par de ejemplos en los que se emplean los rayos X de sincrotrón para la caracterización de aceros de alta resistencia. El primer caso es la cuantificación de precipitados en aceros de alta resistencia y baja aleación (HSLA) mediante espectroscopia de absorción de rayos X. El otro caso es la difracción de rayos X in situ para la fracción de fase y la partición del carbono en aceros multifásicos como el acero de plasticidad inducida por transformación (TRIP).
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