Estudio del comportamiento durante la sinterización de mezclas WC-Co finas, ultrafinas y nanocristalinas obtenidas por molienda de alta energía

Autores/as

  • M. D. Salvador Instituto de Tecnología de Materiales (ITM), Universidad Politécnica de Valencia
  • V. Bonache Instituto de Tecnología de Materiales (ITM), Universidad Politécnica de Valencia
  • V. Amigó Instituto de Tecnología de Materiales (ITM), Universidad Politécnica de Valencia
  • D. Busquets Instituto de Tecnología de Materiales (ITM), Universidad Politécnica de Valencia

DOI:

https://doi.org/10.3989/revmetalm.0757

Palabras clave:

Wc-Co, Molienda de alta energía, Polvos nanocristalinos, HIP, Crecimiento de grano

Resumen


En este trabajo se ha estudiado el comportamiento, durante la sinterización, de mezclas WC-12Co finas, ultrafinas y nanométricas obtenidas por molienda de alta energía y de material nanométrico comercial, a fin de evaluar el efecto del tamaño de partícula y del proceso de obtención del polvo en la densificación, desarrollo microestructural y propiedades mecánicas del producto final. La consolidación de las mezclas se ha realizado mediante compactación uniaxial y sinterización en vacío y por compactación isostática en caliente. Los materiales sinterizados se han evaluado mediante medidas de densidad, dureza y tenacidad a fractura por indentación y se han caracterizado microestructuralmente mediante microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido y de transmisión. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto las mejoras en comportamiento resistente de los materiales obtenidos a partir polvos nanométricos, a pesar del engrosamiento de grano experimentado durante la sinterización, destacando el material nanométrico de molienda, que presenta valores de dureza superiores a los 1.800 HV.

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Publicado

2008-10-30

Cómo citar

Salvador, M. D., Bonache, V., Amigó, V., & Busquets, D. (2008). Estudio del comportamiento durante la sinterización de mezclas WC-Co finas, ultrafinas y nanocristalinas obtenidas por molienda de alta energía. Revista De Metalurgia, 44(5), 418–431. https://doi.org/10.3989/revmetalm.0757

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