Desarrollo de materiales compuestos para aplicaciones de amortiguación y actuación

Se desarrolló un método de fabricación de esponjas metálicas de CuAlNi, con memoria de forma, de alta porosidad interconectada y gran tamaño de celda, del orden de los milímetros. Estas esponjas se fabricaron utilizando la técnica de pulvimetalurgía por espaciadores, utilizando polvos de cobre, alum...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Miranda, Francisco
Formato: Tesis NonPeerReviewed
Lenguaje:Español
Publicado: 2024
Materias:
Acceso en línea:http://ricabib.cab.cnea.gov.ar/1269/1/1Miranda.pdf
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Descripción
Sumario:Se desarrolló un método de fabricación de esponjas metálicas de CuAlNi, con memoria de forma, de alta porosidad interconectada y gran tamaño de celda, del orden de los milímetros. Estas esponjas se fabricaron utilizando la técnica de pulvimetalurgía por espaciadores, utilizando polvos de cobre, aluminio y níquel, y urea como espaciador. Se desarrolló un método de fabricación de materiales compuestos a partir de esponjas de CuAlNi, fabricadas en el presente trabajo, y de esponjas de CuZnAl, de fabricación previa. Se variaron las propiedades del polímero y la porosidad de las esponjas de CuAlNi. Para la caracterización de los materiales se utilizaron diversas técnicas. Microtomografía computarizada de rayos X, calorimetría diferencial de barrido (DSC), difracción de rayos X, microscopia electrónica de barrido (SEM) y ensayos de compresión uniaxial. La microtomografía de rayos X permitió el análisis estructural de las muestras. Los experimentos de DSC permitieron determinar las temperaturas de transformación de las fases metálicas para las muestras de CuAlNi y CuZnAl. La técnica de difracción de rayos X permitió determinar la presencia de las fases martensíticas 18R y 2H a temperatura ambiente para las muestras de CuAlNi, y la presencia de austenita para las esponjas de CuZnAl a temperatura ambiente. Utilizando la microscopía electrónica de barrido se estudió la microestructura de las muestras de CuAlNi, Además el SEM utilizado permitió hacer uso de la técnica de espectroscopia por energía dispersiva, lo cual permitió realizar análisis químicos de zonas de interés. Los ensayos de compresión y su procesamiento, brindan una curva de tensión-deformación que permite la evaluación de las propiedades mecánicas de las distintas muestras.