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dc.contributor.author
Druker, Ana Velia  
dc.contributor.author
Vermaut, P.  
dc.contributor.author
Ochin, P.  
dc.contributor.author
Malarria, Jorge Alberto  
dc.date.available
2016-05-31T20:24:33Z  
dc.date.issued
2013-01  
dc.identifier.citation
Druker, Ana Velia; Vermaut, P.; Ochin, P.; Malarria, Jorge Alberto; Microestructura en cintas de aleacion Fe-14Mn-6Si-8Cr-5.5Ni obtenidas por solidificacion rapida; Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Centro de Ingeniería de Materiales y Nanotecnología; Acta Microscopica; 22; 1; 1-2013; 12-19  
dc.identifier.issn
0798-4545  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/5961  
dc.description.abstract
En las aleaciones Fe-Mn-Si, el efecto memoria de forma (EMF) está asociado con una transformación martensítica inducida por tensión. La transformación procede a partir de la fase austenítica, normalmente retenida a temperatura ambiente, a una martensita de estructura cristalina hexagonal compacta: (FCC) → (HCP). Sin embargo, en la fabricación de cintas de aleación Fe-14Mn-6Si-8Cr-5.5Ni por medio de solidificación rápida, la fase ferrítica de alta temperatura puede retenerse, lo que no sólo inhibe la posibilidad del EMF, sino que además fragiliza el material. En las técnicas de melt-spinning, tanto el espesor de la cinta obtenida como las fases estables o metaestables resultantes, dependen principalmente de la presión de eyección del gas, la temperatura del líquido y de la rueda, y de la velocidad con que ésta rota. En este trabajo empleamos microscopía óptica, electrónica de transmisión y de barrido, para investigar las microestructuras obtenidas para diversas variables del proceso de melt-spinning. Además analizamos el efecto de tratamientos térmicos aplicados con el objeto de estabilizar la austenita a temperatura ambiente y optimizar su comportamiento de memoria de forma.  
dc.description.abstract
In Fe-Mn-Si alloys, the shape memory effect (SME) is related to a stress-induced martensitic transformation. The transformation proceeds from the austenite phase, normally retained at room temperature, to a hexagonal-close-packed martensite: (FCC) → (HCP). However, when ribbons of a Fe-14Mn-6Si-8Cr-5.5Ni alloy are manufactured by rapid solidification, the high temperature ferritic phase can be retained. As a consequence, not only decreases the materials capacity to recover its shape, but weakens the material, as well. In melt-spinning techniques, the thickness of the ribbons as well as the stable or metastable phases that result from the process, depend mainly on the gas ejection pressure, liquid temperature, and wheel temperature and rotation speed. In this work, we used optical microscopy and transmission and scanning electron microscopy, to investigate the microstructures obtained for various melt-spinning process variables. We also analyzed the effect of heat treatments applied in order to stabilize the austenite at room temperature and to optimize the shape memory behavior  
dc.format
application/pdf  
dc.language.iso
spa  
dc.publisher
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Centro de Ingeniería de Materiales y Nanotecnología  
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess  
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/  
dc.subject
Shape  
dc.subject
Memory  
dc.subject
Alloy  
dc.subject
Fe-Mn-Si-Cr-Ni  
dc.subject.classification
Ingeniería de los Materiales  
dc.subject.classification
Ingeniería de los Materiales  
dc.subject.classification
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS  
dc.title
Microestructura en cintas de aleacion Fe-14Mn-6Si-8Cr-5.5Ni obtenidas por solidificacion rapida  
dc.title
Microstructure of Fe-14Mn-6Si-8Cr-5.5Ni ribbons obtained by rapid solidification  
dc.type
info:eu-repo/semantics/article  
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.date.updated
2016-05-27T20:14:27Z  
dc.journal.volume
22  
dc.journal.number
1  
dc.journal.pagination
12-19  
dc.journal.pais
Venezuela  
dc.description.fil
Fil: Druker, Ana Velia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Rosario. Instituto de Física de Rosario (i); Argentina. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Vermaut, P.. Groupe de Métallurgie Structurale; Francia  
dc.description.fil
Fil: Ochin, P.. Institut de Chimie et des Matériaux Paris; Francia  
dc.description.fil
Fil: Malarria, Jorge Alberto. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Rosario. Instituto de Física de Rosario (i); Argentina  
dc.journal.title
Acta Microscopica  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://acta-microscopica.org/acta/article/view/258