En este estudio se investigó la microestructura y el comportamiento mecánico de una aleación precipitable Cu-1,22%Cr-0,7%Zr (% at.) procesada por extrusión en canal angular constante (equal channel angular pressing, ECAP) a distintas temperaturas. La aleación fue tratada tanto en estado solubilizado como recocido y se sometió hasta un máximo de doce pases, imponiéndose deformaciones equivalentes entre 2,8 y 8,4.
Los estudios microestructurales mediante microscopía electrónica de barrido y de transmisión revelaron que con el procesado se produjo una subestructura de granos/subgranos de tamaño 150-200 nm de diámetro. Además, se observó que los recocidos previos o posteriores al procesado conducen a la precipitación del exceso de soluto, obteniéndose una distribución homogénea de nano-precipitados.
Se confirmó que el procesado de la aleación y su combinación con los distintos tratamientos térmicos mejoraron considerablemente la resistencia mecánica de la aleación, a la vez que se redujo la ductilidad. La evolución del comportamiento mecánico de la aleación con las distintas condiciones de procesado y de recocido fue analizada de manera cuantitativa.
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
Artículo:
Efectos de las cenizas volantes de tallo de maíz (CSFA) en las propiedades mecánicas y de deformación del relleno de ganga de carbón cementado
Artículo:
Corte por láser de fibra y grabado químico de AZ31 para la fabricación de stents biodegradables
Artículo:
Observación de las transiciones de reorientación de espín en el plomo y en el BiFeO3 multiferroico modificado con titanio
Artículo:
Estudio numérico de la formación de una serie de burbujas desde un orificio aplicando el modelo de ángulo de contacto dinámico
Artículo:
Estudio experimental sobre la relación entre la estabilidad a la compresión y la localización de la deformación de materiales viscosos/frágiles similares a las rocas