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acta de conferencia
"Caracterización hiperfina de un acero ASTM A335 P91 sometido a ciclos de enfriamiento a distintas velocidades a partir de la fase austenita"
L.L. García, C.P. Ramos and C.A. Danón
Actas del "6to Encuentro de Jóvenes Investigadores en Ciencia y Tecnología de Materiales" (JIM 2017), INTI - Parque Tecnológico Miguelete, Buenos Aires, Argentina, Agosto 17-18, 2017. Compilado por Ernesto Schneebeli y Hernán Svoboda.
"Memorias del 6to Encuentro de Jóvenes Investigadores en Ciencia y Tecnología de Materiales - JIM, 2017", Libro Digital (EN INTERNET), 1a Edición, Instituto Nacional de Tecnología Industrial - INTI (2017) 653-656
ISBN: 978-950-532-350-0
Abstract
El diagrama de Transformación en Enfriamiento Continuo del acero ASTM A335 P91 presenta a bajas temperaturas dos dominios microestructurales básicos, ferrítico y martensítico, cuyos límites dependen de las condiciones de enfriamiento a partir de la austenita como fase madre. En ciertas condiciones y para un determinado rango de composiciones químicas, la transformación martensítica puede no completarse en un 100% causando una microestructura final que presenta un porcentaje no despreciable de la fase austenita retenida en forma metaestable. En el presente trabajo se determinó la presencia de austenita retenida a temperatura ambiente, luego de someter muestras de un acero de tipo P91 a programas térmicos que incluyeron etapas de enfriamiento continuo a distintas velocidades (entre 90 y 160 °C/h), partiendo del campo austenítico. Para caracterizar las muestras se midieron los parámetros hiperfinos mediante Espectroscopía Mössbauer y los resultados se complementaron con un análisis por difracción de rayos X y observaciones por microscopías óptica y electrónica de barrido. En particular, la Espectroscopía Mössbauer es útil en cuanto a la capacidad de detección de fases minoritarias; además puede distinguir martensita o ferrita de austenita, debido a sus patrones hiperfinos característicos marcadamente diferentes (magnético y paramagnético, respectivamente), con mayor precisión que otras técnicas. A partir de los resultados Mössbauer se pudo estimar la fracción de austenita retenida para las distintas velocidades de enfriamiento y se detectó la presencia de precipitados de tipo (Fe, Cr)3C; además se determinaron los distintos entornos atómicos del Fe debido a la sustitución de Cr como aleante mayoritario en este tipo de aceros.
DEPARTAMENTO FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA
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