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Caracterización microestructural de una aleación Co-20 % Cr solidificada en molde metálico

    1. [1] Universidad Nacional Autónoma de México

      Universidad Nacional Autónoma de México

      México

  • Localización: Revista Mexicana de Física, ISSN-e 0035-001X, Vol. 64, Nº. 2, 2018, págs. 122-126
  • Idioma: español
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      Se llevó a cabo la caracterización microestructural de la aleación Co-20 % en peso de Cr solidificada en un molde metálico de cobre con una velocidad de enfriamiento de 450 K/s, la cual fue seleccionada de un grupo de aleaciones de Co-20 a 44 % en peso de Cr, solidificadas sistemáticamente a diferentes velocidades de enfriamiento (130 a 450 K/s), previamente reportadas [1], con el propósito de presentar la microestructura resultante, la cual consistió de dendritas columnares sin la presencia de fase eutéctica o compuestos intermetálicos en regiones interdendríticas. Una velocidad de enfriamiento de 450 K/s fue suficiente para obtener dendritas columnares las cuales estuvieron compuestas por más de 90 % de martensita HCP ε-Co, siendo el remanente la fase metaestable FCC γ-Co. Esta velocidad de enfriamiento permitió la generación de defectos tales como vacancias, dislocaciones y fallas de apilamiento. Estas últimas sirvieron como sitios de nucleación para el crecimiento de placas de martensita HCP γ-Co.

    • English

      It was performed a microstructural characterization of a Co-20 wt. % Cr alloy solidified in a copper metal mold with a cooling rate of 450 K/s, which was selected from a group of Co-20 to 44 wt. % Cr alloys, systematically solidified at different cooling rates (130, 230 and 450 K/s), previously reported [1], with the purpose of reporting the resulting microstructure, which consisted of columnar dendrites without the presence of eutectic phase or intermetallic compounds in interdendritic regions. A cooling rate of 450 K/s was enough to obtain columnar dendrites which were composed of more than 90 % of martensite HCP ε-Co, the remainder being the metastable phase FCC γ-Co. It was identified that a cooling rate between 130 and 450 K/s generates defects such as vacancies, dislocations and stacking faults. The latter served as nucleation sites for the growth of martensite HCP γ-Co plates.


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