Desarrollo de aleaciones Ti (1-x) Mg x y Mg (1-x) Ti x con bajos contenidos de aleante (x ≤ 2% wt.)
RESUMEN : El presente trabajo de Doctorado contiene los resultados de la investigación enfocada en obtener aleaciones Ti(1-x)Mg(x) así como Mg(1-x)Ti(x) por los procesos de HEBM + HIP con bajos contenidos de aleante (x<2%wt.). Como punto de inicio, la investigación se enfoca en obtener parámetros...
- Autores:
-
Restrepo Carvajal, Alex Humberto
- Tipo de recurso:
- Doctoral thesis
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad de Antioquia
- Repositorio:
- Repositorio UdeA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/39706
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10495/39706
- Palabra clave:
- Titanio
Titanium
Powder metallurgy
Metalurgia de polvos
Isostatic pressing
Compresión Isostática
Hot isostatic pressing
Titanium-magnesium
High-energy ball milling
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- openAccess
- License
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RESUMEN : El presente trabajo de Doctorado contiene los resultados de la investigación enfocada en obtener aleaciones Ti(1-x)Mg(x) así como Mg(1-x)Ti(x) por los procesos de HEBM + HIP con bajos contenidos de aleante (x<2%wt.). Como punto de inicio, la investigación se enfoca en obtener parámetros de molienda que permitan unas características en los polvos adecuadas para ayudar en el proceso de unión de ambos materiales. Luego se procedió a realizar las investigaciones de los procesos por HIP, seleccionado para cada material dos temperaturas de proceso. Las variables del proceso fueron entonces molienda y temperatura; mientras que la variable composición se maneja con adiciones de x=0.5,1.0,1.5 y 2.0% wt. de aleante). Para el material de matriz titanio encontramos una aleación, claramente verificada química y microestructuralmente, cuyo contenido de Mg aumenta conforme disminuye la temperatura de proceso y conforme aumenta el grado de molienda de alta energía. A pesar de no alcanzar altas densidades, algunos materiales tienen una mejor respuesta en su comportamiento anticorrosivo, así como altas propiedades de resistencia a la compresión y dureza; sin embargo, se corrobora el detrimento de la propiedad de ductilidad debido a la incorporación de elemento aleante. Para el material de matriz magnesio el proceso de HIP genera una buena unión de las fases, incluso a nivel cristalino en algunas zonas, pero dadas sus características microestructurales no podríamos hablar de aleación, pues sigue existiendo un material de características más similares a un material compuesto. El proceso de HIP para este tipo de materiales a base magnesio no ha sido ampliamente estudiado, por lo que la presente investigación trae un aporte en el conocimiento en este sentido; además, el comportamiento frente a la corrosión de estos materiales Ti(1-x)Mgx y Mg(1-x)Tix es, bajo nuestro punto de vista, la propiedad más interesante, dadas las nuevas tendencias en investigación enfocadas en posibles aplicaciones de tratamientos de tumores cancerígenos, lo que justificaría enormemente continuar en su investigación y producción. |
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Para el material de matriz titanio encontramos una aleación, claramente verificada química y microestructuralmente, cuyo contenido de Mg aumenta conforme disminuye la temperatura de proceso y conforme aumenta el grado de molienda de alta energía. A pesar de no alcanzar altas densidades, algunos materiales tienen una mejor respuesta en su comportamiento anticorrosivo, así como altas propiedades de resistencia a la compresión y dureza; sin embargo, se corrobora el detrimento de la propiedad de ductilidad debido a la incorporación de elemento aleante. Para el material de matriz magnesio el proceso de HIP genera una buena unión de las fases, incluso a nivel cristalino en algunas zonas, pero dadas sus características microestructurales no podríamos hablar de aleación, pues sigue existiendo un material de características más similares a un material compuesto. El proceso de HIP para este tipo de materiales a base magnesio no ha sido ampliamente estudiado, por lo que la presente investigación trae un aporte en el conocimiento en este sentido; además, el comportamiento frente a la corrosión de estos materiales Ti(1-x)Mgx y Mg(1-x)Tix es, bajo nuestro punto de vista, la propiedad más interesante, dadas las nuevas tendencias en investigación enfocadas en posibles aplicaciones de tratamientos de tumores cancerígenos, lo que justificaría enormemente continuar en su investigación y producción.COL0007927Summa cum laudeDoctoradoDoctor en Ingeniería de Materiales220 páginasapplication/pdfspaUniversidad de AntioquiaMedellín, ColombiaFacultad de Ingeniería. Doctorado en Ingeniería de Materialeshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Desarrollo de aleaciones Ti (1-x) Mg x y Mg (1-x) Ti x con bajos contenidos de aleante (x ≤ 2% wt.)Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Doctoradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_db06https://purl.org/redcol/resource_type/TDhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcceinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisinfo:eu-repo/semantics/draftTitanioTitaniumPowder metallurgyMetalurgia de polvosIsostatic pressingCompresión IsostáticaHot isostatic pressingTitanium-magnesiumHigh-energy ball millinghttps://link.springer.com/article/10.1007/s00170-023-11126-5PublicationORIGINALRestrepoAlex_2024_DesarrolloAleacionesAleante.pdfRestrepoAlex_2024_DesarrolloAleacionesAleante.pdfTesis doctoralapplication/pdf20321826https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/f18cb4db-5a6d-46d5-83d4-aeeab4c22e68/downloadd3502c60c0dd3dc19cbc65cc65f551ebMD51trueAnonymousREADCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81051https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/ceae7ca1-fc05-4f4d-8265-978eaea7a2a5/downloade2060682c9c70d4d30c83c51448f4eedMD52falseAnonymousREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/4e667fa5-cba2-4185-b875-19a86e179722/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53falseAnonymousREADTEXTRestrepoAlex_2024_DesarrolloAleacionesAleante.pdf.txtRestrepoAlex_2024_DesarrolloAleacionesAleante.pdf.txtExtracted texttext/plain101496https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/26389048-8202-459b-94be-521c9ab13170/download3448a2d31b816193eb4d8b4f5975ab1fMD54falseAnonymousREADTHUMBNAILRestrepoAlex_2024_DesarrolloAleacionesAleante.pdf.jpgRestrepoAlex_2024_DesarrolloAleacionesAleante.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6554https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/10f6adaa-af5c-4b1f-899b-50dafff7c82c/download97bdd776e42eb8477b9b09860b982cb3MD55falseAnonymousREAD10495/39706oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/397062025-03-26 22:30:11.862http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/open.accesshttps://bibliotecadigital.udea.edu.coRepositorio Institucional de la Universidad de Antioquiaaplicacionbibliotecadigitalbiblioteca@udea.edu.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 |
