Evolución de las propiedades mecánicas con la temperatura de cintas amorfas Mg10Ni10Y

Autores/as

  • M. A. Torrijos Departamento de Metalurgia Física, Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, CSIC
  • G. Garcés Departamento de Metalurgia Física, Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, CSIC
  • J. García-Barriocanal Departamento de Física Aplicada. Facultad de Ciencias Físicas, UCM.
  • P. Pérez Departamento de Metalurgia Física, Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, CSIC
  • P. Adeva Departamento de Metalurgia Física, Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, CSIC

DOI:

https://doi.org/10.3989/revmetalm.2006.v42.i1.4

Palabras clave:

Vidrios metálicos, Aleaciones de magnesio, Propiedades mecánicas

Resumen


El objetivo de este estudio es la caracterización mecánica, mediante ensayos de tracción, desde temperatura ambiente hasta 350 °C, de una aleación amorfa de composición Mg-10Ni-10Y (% at.) obtenida mediante solidificación rápida por la técnica de la rueda. Se analiza la influencia de la adición de itrio al Mg-Ni para lo cual los resultados se comparan con los de la aleación binaria Mg-11Ni estudiada previamente. Antes de iniciar la caracterización mecánica del material, se realizó un estudio mediante calorimetría diferencial de barrido para comprobar la naturaleza amorfa de la cinta, analizar su estabilidad térmica y conocer las transformaciones que experimenta hasta la cristalización. Los resultados indican que el itrio es un estabilizador de la fase amorfa pero no mejora las propiedes mecánicas de la cinta binaria. Los valores de resistencia mecánica y alargamiento a rotura medidos en la cinta con itrio son menores que los obtenidos para la aleación binaria.

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[1] M. Suzuki, R Inoue, M. Sugihara, H. Sato, J. Koike, K. Maruyama Y H. Oikawa, Mater. Sci. Forum. 350-351 (2000) 151-156.

[2] S. G. Kim, A. Inoue Y T. Masumoto. Mater. Trans. JIM 31 (1990) 929-934.

[3] T. Spassov Y U. Köster, Z. Metallkd. 91 (2000) 675-679.

[4] A.T.W. Kempen, H. Nitsche, F. Sommer Y E.J.Mittemeijer, Metall. Trans. 33 A (2002) 1.041-1.050.

[5] T. Spassov, P. Solsona, S. Surinach, M.D. Baró, J. Alloy. Comp. 345 (2002) 123-129. doi:10.1016/S0925-8388(02)00286-4

[6] P. Pérez, G. Garcés, G. Caruana Y P. Adeva, Rev. Metal. Madrid. Vol. Extr. (2005) 244-245.

[7] V. Rangelova Y T. Spassov, J. Alloy. Comp. 345 (2002) 148- 154.

[8] D. V. Louzguine, Larissa V. Louzguina Y Akihisa. Inoue, Phil. Mag, 83 (2003) 203-216 doi:10.1080/0141861021000032687

[9] K. Tanaka, Y. Kanda, M. Furuhashi, K. Saito, K. Kuroda Y H. Saka, J. Alloy Comp. 293-295 (199)521-525.

[10] N. Cui, P. He And J.L. Luo, Acta Mater. 47 (1999) 3.737-3.743.

[11] G. Liang. J. Alloy Comp. 370 (2004) 123-128. doi:10.1016/j.jallcom.2003.09.031

[12] P. Pérez, G. Garcés AND P. Adeva, J. Alloy Comp. 381 (2004)114-123. doi:10.1016/j.jallcom.2004.02.050

[13] W. Lorimer, Proc. Magnesium Technology, The Institute of Metals, London, 1986, pp. 47-53.

[14] W. Unsworth Y J. F. King, Proc. Magnesium Technology, The Institute of Metals, London, 1986, pp. 25-29.

[15] T. B. Massaski, J.L Murray, L. H. Bennet Y H. Backer, Binary Alloy Phases Diagrams, American Society for Metals (1986) pp. 1.559-1.562.

[16] T.R. Anantharaman, Metallic glasses. Production, Properties and Applications. Trans Tech Publications (1984) pp.213-216.

[17] C. Pampillo, J. Mater. Sci. 10 (1975) 1.194- 1.227.

[18] Liebermann, Howard H. Rapidly Solidified Alloys. Processes, structures, properties, Applications. Ed. Marcel Decker (1993).

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Publicado

2006-02-28

Cómo citar

Torrijos, M. A., Garcés, G., García-Barriocanal, J., Pérez, P., & Adeva, P. (2006). Evolución de las propiedades mecánicas con la temperatura de cintas amorfas Mg10Ni10Y. Revista De Metalurgia, 42(1), 32–40. https://doi.org/10.3989/revmetalm.2006.v42.i1.4

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