La sinterización por plasma de chispa (SPS), desarrollada inicialmente como técnica avanzada de sinterización para consolidar nanopolvos en materiales a granel nanoestructurados, se ha considerado recientemente desde una perspectiva mucho más amplia y ha adquirido una sólida reputación como método versátil de procesamiento en estado sólido de metales, cerámicas y materiales compuestos. Los polvos en los SPS-dies experimentan la acción de la corriente eléctrica pulsada y la presión uniaxial; se calientan a velocidades muy altas inalcanzables en el calentamiento de hornos y se sinterizan en tiempos más cortos y a temperaturas más bajas que en los métodos convencionales. El principio del SPS y el cómodo diseño de las instalaciones lo hacen atractivo para llevar a cabo síntesis en estado sólido. En este artículo, basándonos en nuestros propios resultados y en los datos de la bibliografía, analizamos la formación de la microestructura de los productos de las reacciones químicas que tienen lugar en el SPS en un intento de formular los requisitos de los parámetros de microestructura de las mezclas de reactivos y las condiciones del SPS que deben cumplirse para producir un material nanoestructurado. Presentamos síntesis exitosas de cerámicas nanoestructuradas y compuestos de matriz metálica con refuerzos nanoestructurados en términos de estabilidad de la microestructura y propiedades atractivas de los materiales y discutimos los retos de fabricar un material nanoestructurado denso cuando la reacción y la densificación no coinciden durante el SPS. En la parte final del artículo, ofrecemos una perspectiva de los usos futuros de la SPS reactiva en la síntesis de materiales nanoestructurados.
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