Artículo
The effect of adding submicrometre ceramic particles during the fabrication of AlSi6Cu4 foams by indirect foaming is studied. Particles in the range of 0·4–0·7 μm are selected to analyse the feasibility of foam stabilisation with low quantities of non-metallic additives. Two different kinds of particles are employed in affinity with the chemical composition of the chosen aluminium alloy: alumina and mullite. The observed changes in the topology of the cell walls of the resultant foams are considered, regarding particles reactivity with the molten metal and foaming temperature. In both cases the resultant material is observed to be stable over longer foaming times. Fracture behaviour on bending is discussed. On étudie l’effet de l’addition de particules sub-micrométriques en céramique lors de la fabrication de mousses d’AlSi6Cu4 par moussage indirect. On a choisi des particules dans la gamme de 0·4 à 0·7 μm pour analyser la faisabilité de stabiliser la mousse avec de petites quantités d’additifs non métalliques. On a employé deux sortes différentes de particules, en affinité avec la composition chimique de l’alliage d’aluminium choisi: alumine et mullite. On considère les changements observés dans la topologie des parois de la cellule des mousses résultantes, en rapport avec la réactivité des particules avec le métal fondu et la température de moussage. Dans les deux cas, on observe que le matériel qui en résulte est stable sur de plus longues durées de moussage. On discute du comportement de fracture lors de la flexion.
Submicrometre ceramic particles addition in AlSi 6 Cu 4 foams
Fecha de publicación:
10/2012
Editorial:
Taylor & Francis
Revista:
Canadian Metallurgical Quarterly
ISSN:
0008-4433
Idioma:
Inglés
Tipo de recurso:
Artículo publicado
Clasificación temática:
Resumen
Palabras clave:
ESPUMA DE ALUMINIO
,
PARTÍCULAS SUBMICRÓNICAS
,
ESTABILIZACIÓN
,
FRACTURA
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Citación
Malachevsky, Maria Teresa; Mathevon, C.; Yawny, Alejandro Andres; D'Ovidio, C.; Submicrometre ceramic particles addition in AlSi 6 Cu 4 foams; Taylor & Francis; Canadian Metallurgical Quarterly; 51; 4; 10-2012; 456-461
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