Estabilidad de fases bajo irradiación en aleaciones con memoria de forma base Cu

En este trabajo se estudiaron los efectos de la irradiación sobre la estabilidad de fases que intervienen en una transformación martensítica en aleaciones con memoria de forma de base cobre. Se emplearon diferentes tipos de partículas y de energías en los experimentos de irradiacion. El primer tipo...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Zelaya, María Eugenia
Formato: Tesis NonPeerReviewed
Lenguaje:Español
Publicado: 2006
Materias:
Acceso en línea:http://ricabib.cab.cnea.gov.ar/52/1/1Zelaya.pdf
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Descripción
Sumario:En este trabajo se estudiaron los efectos de la irradiación sobre la estabilidad de fases que intervienen en una transformación martensítica en aleaciones con memoria de forma de base cobre. Se emplearon diferentes tipos de partículas y de energías en los experimentos de irradiacion. El primer tipo de irradiación fue llevado a cabo con electrones de 2,6 MeV, el segundo con iones de Cu de 170 keV y 300 keV y el tercero con iones rápidos y pesados con energías entre 200 MeV y 600 MeV (Kr, Xe, Au). En las irradiaciones con electrones se estudió su efecto sobre la estabilización de la fase 18R en Cu-Zn-Al-Ni. Se compararon los resultados con el proceso de estabilización inducido por templado y recocido en la misma aleación y con experimentos de irradiación en 18R-Cu-Zn-Al. En las irradiaciones con iones de Cu se caracterizaron sus efectos sobre la fase beta utilizando diversas técnicas de microscopía electrónica que incluyen: microscopía electrónica de barrido (SEM), microscopía electrónica de alta resolución (HREM), microdifracción y microanálisis por espectroscopía de rayos X (EDS). La implantación con iones de Cu produce un cambio de estructura de la fase #beta# en aleaciones de Cu-Zn-Al a una fase compacta cuya estructura depende de la fluencia de irradiación. En base a estos resultados se analizó la interfaz entre ambas estructuras (compacta y #beta#) y la estabilidad de fases desordenadas. Asimismo se comparó la evolución del orden de largo alcance en la fase beta de dos aleaciones de Cu-Zn-Al y Cu-Zn-Al-Ni en función de la fluencia. Se comparó también la evolución de la precipitación de la fase #gamma# bajo irradiación, en ambas aleaciones. Ambos resultados fueron asociados a modelos relacionados con la movilidad de vacancias inducidas por irradiación. Finalmente se estudiaron los efectos de irradiación con iones pesados de alta energía sobre las fases beta y martensita 18R. En la fase beta se encontraron resultados cualitativamente similares a los producidos por irradiación con iones de menores energías. En cambio, en la fase martensita 18R se encontraron defectos nanométricos, que fueron caracterizados con microscopía electrónica de alta resolución. Se asocia el contraste característico de los defectos a cambios locales de composición química. Se estudiaron los cambios en los parámetros de red en la fase martensita inducidos por irradiación mediante la técnica de difracción de electrones de haz convergente. Los cambios observados no estarían relacionados con el proceso convencional de estabilización de la martensita