Nueva técnica de sinterizado para la fabricación de aceros reforzados por dispersión de óxidos
Los aceros reforzados por dispersión de óxidos (ODS steels, del inglés Oxide Dispersion Strengthened) forman parte de una clase de materiales con interesantes propiedades mecánicas a alta temperatura, como así también adecuada estabilidad en ambientes sometidos a distintos tipos de radiaciones. Esta...
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2019
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80020180100563UN Nueva técnica de sinterizado para la fabricación de aceros reforzados por dispersión de óxidos Proyecto de investigación siip2019-2021 UNCuyo I. Balseiro UNCuyo I. Balseiro |
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Acero Aceros ODS Ciencia de los materiales Metalurgia Molienda mecánica Propiedades de los metales |
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Bertolino, Graciela Condó, Adriana María Pelegrina, Jorge Luis Tolley, Alfredo Juan |
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Energia-Nuclear Ingeniería Metalurgia |
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Los aceros reforzados por dispersión de óxidos (ODS steels, del inglés Oxide Dispersion Strengthened) forman parte de una clase de materiales con interesantes propiedades mecánicas a alta temperatura, como así también adecuada estabilidad en ambientes sometidos a distintos tipos de radiaciones. Estas características transforman a estas aleaciones en candidatas para su uso en la industria de generación de energía, en particular en la industria nuclear. Sin embargo, estos materiales no pueden ser preparados en hornos de fusión, por las altas temperaturas involucradas y por la necesidad de tener una dispersión fina de las partículas del óxido. Por esta razón, la forma de síntesis más usada es mediante molienda mecánica seguida por algún proceso de conformado, que normalmente incluye el sinterizado de las partículas y la reacción de los elementos involucrados. En esta etapa se pondrá a punto un nuevo método de sinterizado, similar al conocido en inglés como Spark Plasma Sintering, usando pulsos de corriente eléctrica de alta intensidad. Oxide Dispersion Strengthened (ODS) steels are members of a class of materials with interesting high-temperature mechanical properties, as well as an adequately stability in environments with different kinds of radiations. These characteristics allow to consider these alloys as candidates for its use in the energy-generating industry, in particular in the nuclear sector. However, these materials cannot be prepared by conventional furnace melting, due to the very high temperatures involved and the need of a fine dispersion of the oxide particles. For this reason, the commonly used synthesis method is mechanical milling followed by some forming process, which normally includes particle sintering and reaction of the elements in play. At this stage a new sintering method, similar to Spark Plasma Sintering, will be developed using high intensity electric current pulses. |
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