Las uniones de alta calidad entre aleaciones de titanio y aceros inoxidables han encontrado aplicaciones en las industrias nuclear, petroquímica, criogénica y aeroespacial debido a su coste relativamente bajo, su ligereza, su alta resistencia a la corrosión y sus apreciables propiedades mecánicas. En este artículo se revisa la unión por difusión entre aleaciones de titanio y aceros inoxidables con o sin capas intermedias. Para la unión por difusión de una aleación de titanio y un acero inoxidable sin capa intermedia, la temperatura optimizada está en el rango de 800-950°C durante un periodo de 60-120 min. Se puede obtener una unión sólida, pero se forman fases frágiles FeTi y Fe-Cr-Ti en la interfaz. El proceso de desarrollo de una unión incluye principalmente tres pasos: cierre de la superficie de coincidencia, crecimiento de los compuestos intermetálicos frágiles y formación de los huecos de Kirkendall. La cinética de crecimiento de las fases interfaciales necesita una mayor aclaración en cuanto a la velocidad de crecimiento de la capa reactiva, la velocidad de desplazamiento de la interfaz de fases y el orden de aparición de una nueva fase. Se resume sistemáticamente la influencia de las capas intermedias de Cu, Ni (o aleación de níquel) y Ag en las microestructuras y propiedades mecánicas de las uniones. El contenido de las fases FeTi y Fe-Cr-Ti en la interfase puede disminuir significativamente mediante la adición de una capa intermedia. La aplicación de una multicapa evita bien la formación de fases intermetálicas mediante la formación de una solución sólida en la interfaz, y los parámetros pueden predecirse utilizando una ley de difusión parabólica. La selección de la multi-capa se hizo basándose en dos principios: la no formación de fases intermetálicas frágiles y las propiedades físicas de transición entre la aleación de titanio y el acero inoxidable.
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