Microstructure and mechanical properties of rapidly solidified FeAICr intermetallic compound



Document title: Microstructure and mechanical properties of rapidly solidified FeAICr intermetallic compound
Journal: Journal of applied research and technology
Database: PERIÓDICA
System number: 000365921
ISSN: 1665-6423
Authors: 1
1
2
3
4
5
Institutions: 1Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Química, México, Distrito Federal. México
2Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones en Materiales, México, Distrito Federal. México
3Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Ingeniería Civil, Morelia, Michoacán. México
4Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Física, México, Distrito Federal. México
5Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Facultad de Ciencias Químicas, Cuernavaca, Morelos. México
Year:
Season: Ago
Volumen: 7
Number: 2
Pages: 233-244
Country: México
Language: Inglés
Document type: Artículo
Approach: Experimental, aplicado
Spanish abstract En este trabajo se presentan resultados concernientes a la caracterización microestructural de cintas de aleación Fe40Al5Cr que fueron producidas mediante solidificación rápida empleando la técnica de melt–spinning (rueda girante), a tres diferentes velocidades tangenciales de rueda (12, 16 y 20 ms–1). Las cintas solidificadas rápidamente fueron caracterizadas mediante microscopía óptica y electrónica, con el propósito de observar morfología, tamaño de los granos y espesor de las cintas y también observar las superficies de fractura despues de los ensayos de tensión en las cintas metálicas. Asimismo, se realizaron análisis químicos puntuales mediante EDS y de barrido en línea, también se realizaron análisis de rayos X (DRX) con el objeto de determinar la estructura cristalina, constantes de red y fases. De la misma manera, los especímenes se observaron mediante microscopía electrónica de transmisión (MET) con la finalidad de confirmar la estructura cristalina y caracterizar nanoporos formados en los especímenes originados por la aglomeración de vacancias. Respecto a las propiedades mecánicas, las cintas fueron sometidas a ensayos de dureza y tensión a temperatura ambiente en aire. Se observó que el tamaño de grano de las cintas solidificadas rápidamente sufrió un considerable decremento en comparación con aleaciones de la misma composición producida por métodos convencionales de producción, además, tanto el espesor de las cintas como el tamaño de grano se redujeron con el incremento de velocidad de rueda o rapidez de enfriamiento. Los análisis químicos puntuales y de barrido en línea revelaron que el cromo entra en solución sólida en la matriz FeAl. Los mesoporos superficiales, así como también los nanoporos observados en el interior de las cintas fueron caracterizados mediante microscopía electrónica. Los ensayos de dureza revelaron un ablandamiento del material en
English abstract In this work results regarding microstructural characterization of a melt–spun intermetallic compound Fe40Al5Cr (% at.) produced by rapid solidification employing the melt spinning technique at three different tangential wheel speeds (12, 16 and 20 ms–1) are presented. Melt spun ribbons were characterized by optical and scanning electron microscopy (SEM) in order to observe morphology, grain size, ribbon thickness and also fracture surfaces after tensile tests. EDS coupled to SEM was employed to perform punctual and scan line chemical analyses on samples, x–ray diffraction (XRD) was utilized to identify crystal structure and phases. Transmission electron microscopy (TEM) was employed to confirm crystal structure and also to characterize nanopores formed in the specimens by vacancy clustering. With regard to mechanical properties, micro hardness Vickers measurements as well as tensile tests at room temperature were applied to the rapidly solidified ribbons. The grain size of rapidly solidified Fe40Al5Cr ribbons suffered a drastic reduction as compared with alloys of the same composition produced by conventional melting and casting methods, and in melt–spun ribbons it decreases as the wheel speed increases. Punctual and line–scanning chemical analyses revealed that Cr enters in solid solution in FeAl matrix. Hardness measurements revealed a softening in rapidly solidified FeAlCr ribbons as compared with FeAl alloys and tensile test exhibited a (transgranular + intergranular) mode of fracture, reaching up to 3 % of elongation in FeAlCr alloys. The presence of porous (meso and nano) were also characterized
Disciplines: Ingeniería
Keyword: Ingeniería de materiales,
Aleaciones,
Hierro,
Aluminio,
Cromo,
Solidificación,
Microestructuras,
Propiedades mecánicas
Keyword: Engineering,
Materials engineering,
Alloys,
Iron,
Aluminum,
Chromium,
Solidification,
Microstructures,
Mechanical properties
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