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Estudio de la evolución microestructural de un acero ferrítico ODS de grupo 4 (Y-Al-Ti-Zr) consolidado por consolidación SPARK Plasma Sintering (SPS)

dc.affiliation.dptoUC3M. Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Químicaes
dc.affiliation.grupoinvUC3M. Grupo de Investigación: Tecnología de Polvoses
dc.contributor.authorMacía Rodríguez, Eric
dc.contributor.authorCornide Arce, Juan
dc.contributor.authorGarcia Junceda Ameigenda, Andrea
dc.contributor.authorDiaz, L. A.
dc.contributor.authorCampos Gómez, Mónica
dc.contributor.funderMinisterio de Economía y Competitividad (España)es
dc.date.accessioned2020-07-27T08:46:56Z
dc.date.available2020-07-27T08:46:56Z
dc.date.issued2020-07-27
dc.descriptionTrabajo presentado al VI Congreso Nacional de Pulvimetalurgia y I Congreso Iberoamericano de Pulvimetalurgia, Ciudad Real (España), 7, 8 y 9 Junio de 2017es
dc.description.abstractLos aceros ferríticos ODS son extraordinarios candidatos para su uso en los nuevos reactores nucleares de tipo IV debido a su buen comportamiento a fluencia y bajo irradiación. El uso de elementos de aleaciones como el Ti, Al, Y favorecen la aparición de nanoclusters y nanoprecipitados que limitan el movimiento de dislocaciones, endureciéndolos y mejorando así su comportamiento a fluencia. Con la incorporación del Zr se pretende mejorar la estabilidad térmica de los óxidos precipitados y con ello la temperatura de trabajo. En este caso, el acero ferrítico ODS se ha desarrollado por molienda mecánica de alta energía. Este método proporciona estructuras cristalinas con una gran cantidad de energía almacenada que, al encontrarse heterogéneamente distribuida, produce una recristalización no homogénea durante la etapa de consolidación. La microestructura final obtenida por consiguiente, presenta un tamaño de grano heterogéneo. Con el fin de estudiar este fenómeno, se consolidaron las piezas por SPS haciendo uso de distintas condiciones de consolidación. Se seleccionó una temperatura de sinterización, 1373 K y distintas velocidades de calentamiento (de 100 a 600 °C/min). La estructura obtenida se ha caracterizado mediante difracción de rayos x y microscopía electrónica. Además, con el fin de analizar las propiedades mecánicas del material, se han llevado a cabo ensayos de dureza Vickers y de tracción en probetas subdimensionadas a temperatura ambiente.es
dc.description.sponsorshipLa financiación obtenida por el proyecto MAT2013-47460-C5-S-P ha posibilitado esta investigación.es
dc.format.extent6
dc.identifier.bibliographicCitationVI Congreso Nacional de Pulvimetalurgia y I Congreso Iberoamericano de Pulvimetalurgia, Ciudad Real 2017, 7, 8 y 9 Junio de 2017, [6] p.es
dc.identifier.isbn978-84-697-3650-0
dc.identifier.publicationfirstpage1
dc.identifier.publicationlastpage6
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10016/30734
dc.identifier.uxxiCC/0000030819
dc.language.isospaes
dc.relation.eventdate7, 8 y 9 Junio de 2017es
dc.relation.eventnumber6
dc.relation.eventnumber1
dc.relation.eventplaceCiudad Real (España)es
dc.relation.eventtitleCongreso Nacional de Pulvimetalurgia y Congreso Iberoamericano de Pulvimetalurgiaes
dc.relation.projectIDGobierno de España. MAT2013-47460-C5-S-Pes
dc.rights.accessRightsopen accessen
dc.subject.ecienciaMaterialeses
dc.subject.otherAceros ODSes
dc.subject.otherAleación Mecánicaes
dc.subject.otherSpark Plasma Sintering (SPS)en
dc.subject.otherODS steelen
dc.subject.otherMechanical alloyingen
dc.titleEstudio de la evolución microestructural de un acero ferrítico ODS de grupo 4 (Y-Al-Ti-Zr) consolidado por consolidación SPARK Plasma Sintering (SPS)es
dc.title.alternativeEstudio de la evolución microestructural de un acero ferrítico ODS de grupo cuatro (Y-Al-Ti-Zr) consolidado por consolidación SPARK Plasma Sintering (SPS)es
dc.typeconference proceedings*
dc.type.hasVersionVoR*
dspace.entity.typePublication
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