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Sinterizazio-atmosferaren eragina M graduko (ASP 30 ... - Euskara

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El proceso de sinterización resulta ser reductor y, como antes, más eficaz en vacío . Así,<br />

el Px<strong>30</strong>S al sinterizar en vacío baja de 0 .0667 % de oxígeno a 0 .0088% y el<br />

Px<strong>30</strong>S+0.2%C de 0 .18% a 0.0176% 02 . Al sinterizar en gas, el Px<strong>30</strong>S se redujo a<br />

0.044% y el Px<strong>30</strong>S+0 .2%C a 0 .081%02, efecto semejante al que se produce en el Px<strong>30</strong> .<br />

Asimismo, se observa que, al tener más oxígeno, las muestras a las que se añadió grafito<br />

consumieron parte del carbono en reducirse (de 1 .50%C bajó a 1 .43% en ambos casos) .<br />

Por lo demás, la decarburación durante la sinterización es nula, pues de 1 .29% pasa a<br />

1 .27% en gas y 1 .26% en vacío .<br />

Metalografía<br />

En las micrografías de la figura 4 .8 se puede observar la microestructura del Px<strong>30</strong>S en<br />

los óptimos de sinterizado .<br />

La microestructura revelada es muy semejante a la del Px<strong>30</strong>, constituida también en este<br />

caso de una matriz de austenita y una fracción variable de fase acicular y una serie de<br />

carburos que se pueden reconocer como M6C y MC en las de vacío o MX en las de gas .<br />

También se encuentra una cierta cantidad de carburo eutéctico tipo I . En este caso, sin<br />

embargo, también se detectó una serie de inclusiones visibles tanto por medio de Microscopía<br />

Electrónica de Barrido como en el Microscopio Optico sin ataque, que resultaron<br />

ser SMn, de composición (obtenida mediante análisis EDAX) 35%S-2%V-10%Cr-<br />

50%Mn y 3%Fe. Dichas inclusiones tenían un tamaño aproximado de 10 µm .<br />

En la figura 4.9 se representa la microestructura obtenida tras atacar las muestras sinterizadas<br />

en el óptimo de Sinterizado con Nital 3% .<br />

Se observa claramente que las sinterizadas en vacío presentan un tamaño de grano mucho<br />

mayor que las sinterizadas en gas (40-38 µm frente a 15 .4 ó12 .9) .<br />

Además del tamaño de grano se midieron otras características microestructurales a la<br />

TOS como son la cantidad de carburos y la austenita retenida . Se presentan todas ellas en<br />

la tabla 4 .VII .<br />

Se observa que las muestras sin grafito presenta muy pocos carburos MC (MX en las de<br />

gas) . Ello conduce a que la cantidad total de carburos sea menor en el Px<strong>30</strong>S que en el<br />

Px<strong>30</strong>. Por otra parte, la fracción de carburos que en las sinterizadas en vacío no varía al<br />

adicionar grafito, en gas se duplica.<br />

En cuanto a la cantidad de austenita retenida, se comprueba de nuevo que es mayor en las<br />

sinterizadas en gas que en vacío, debido al efecto gammágeno del nitrógeno . Asimismo,<br />

es mayor en las que se adicionó grafito que en las de Px<strong>30</strong>S puro .<br />

Por otra parte, aparte del efecto -observable a simple vista- de la atmósfera de sinterización<br />

sobre el tamaño de grano, disminuyéndolo de 40 a 15 .4 µm y de 38 a 12 .9 µm sin y<br />

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