INFINOA   26585
INSTITUTO DE FISICA DEL NOROESTE ARGENTINO
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Nuevos resultados experimentales de la fase Fe23Zr6 a 1200ºC
Autor/es:
TOLOSA MARTÍN RODRIGO; ARIAS DELIA; GÓMEZ ADRIÁN; ACOSTA LUCAS; NIEVA NICOLÁS
Lugar:
Santiago del Estero
Reunión:
Congreso; XIII Jornadas de Ciencia y Tecnología de Facultades de Ingeniería del NOA; 2018
Institución organizadora:
Consejo de Decanos de Ingeniería del NOA (CODINOA) - Universidad Nacional de Santiago del Estero
Resumen:
Las aleaciones de base circonio (Zr) son de extendida aplicación en el campo de la tecnología nuclear. El Zr aleado con hierro (Fe), niobio (Nb) y estaño (Sn) es la base principal de las aleaciones tipo Zirlo, muy utilizadas como elementos estructurales y como contenedores de los elementos combustibles en reactores nucleares de potencia. Si bien en todas ellas el Zr es el aleante mayoritario, es importante conocer los diagramas de fases de sus componentes en la forma más completa posible. El conocimiento adicional sobre el efecto de los elementos de aleación permitirá avanzar en la comprensión de la microestructura de estas aleaciones, de las cuales dependen fuertemente las propiedades mecánicas y la corrosión.El diagrama de fases binario del sistema Fe-Zr ha sido estudiado durante mucho tiempo por diferentes autores, debido a que las fases intermetálicas formadas en él juegan un papel muy importante. Sin embargo, actualmente todavía existen incertidumbres y controversias sobre la fase intermetálica Fe23Zr6. La existencia de este compuesto, descripto por primera vez en 1962, hasta ahora sigue siendo controvertida.En 2002 se demostró que esta fase era un compuesto estabilizado por la adición de oxígeno. Sin embargo, en los últimos años, algunos investigadores insistieron en que la fase Fe23Zr6 pertenecía al sistema Fe-Zr.Para aclarar la región rica en Fe del diagrama binario Fe-Zr, se fabricó un conjunto de aleaciones binarias, con materiales de partida de diferentes purezas, y se sometieron a un tratamiento térmico de 12 horas a 1200ºC. Antes y después de los tratamientos térmicos, las fases presentes en las aleaciones se identificaron mediante el uso de diferentes técnicas complementarias de caracterización (principalmente técnicas de difracción de rayos X y microanálisis).