26.08.2013 Views

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

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

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

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

con grafito respectivamente, se observa también que la adición de grafito parece disminuirlo<br />

algo .<br />

Al hacer un análisis de la variación del tamaño de grano con la temperatura de sinterización<br />

se pueden representar la siguiente curva de la figura 4 .10 frente al incremento de<br />

temperatura respecto a la TOS .<br />

Los tamaños de grano en las muestras subsinterizadas no parecen mostrar variación<br />

según la atmósfera utilizada ni por la adición de grafito, manteniendo un crecimiento<br />

muy lento al aumentar la temperatura de sinterización hasta la TOS ; en cambio, al<br />

sobresinterizar, y aunque no aparece ningún efecto producido por la adición de carbono,<br />

las muestras sinterizadas en vacío presentan un notable cambio de pendiente, de forma<br />

que los tamaños de grano son mucho más grandes que las correspondientes sinterizadas<br />

en gas . Estos últimos muestran relativamente poca tendencia a crecer con la temperatura .<br />

Así, a una sobresinterización de +40°C le corresponde un tamaño de 25-35 µm en las<br />

sinterizadas en gas y 64-66 µm en las de vacío .<br />

Aplicando el método de los mínimos cuadrados a la parte de sobresinterización de las<br />

curvas de la figura 4 .10 se obtienen las siguientes rectas de regresión :<br />

72<br />

GAS T.G .= 8 .7+0 .60T r=0 .92<br />

VACÍO T.G .= 36 .3+0.8,áT r=0 .89<br />

Se comprueba, efectivamente, que en las muestras sinterizadas en vacío el tamaño de<br />

grano crece mucho más rápidamente que en las sinterizadas en gas . En comparación con<br />

el Px<strong>30</strong>, la pendiente correspondiente a gas es mayor (0 .6 frente a 0 .2), mientras que en<br />

vacío es menor (0 .8 frente a 1 .4) .<br />

Representando gráficamente el tamaño de grano frente a la densidad alcanzada para cada<br />

temperatura de sinterización (figura 4 .11), aparece un efecto similar al encontrado en el<br />

Px<strong>30</strong> : el tamaño de grano permanece casi constante (6-8 µm) hasta llegar a una densificación<br />

del 98-99%, en que se dispara . Ni la adición de grafito ni la atmósfera de sinterización<br />

produce ningún efecto apreciable, salvo el hecho de que los tamaños de grano correspondientes<br />

a la sinterización en vacío (45 µm) llegan a ser más grandes que los de gas<br />

(6-7 µm), que no crecen tanto debido a que antes que eso baja su densidad .<br />

En la tabla 4.VIII se presentan los análisis de EDAX de los carburos primarios .<br />

Se comprueba de nuevo que los M6C en gas y en vacío presentan la misma composición,<br />

mientras que los carburos MC de las muestras sinterizadas en vacío se transforman en<br />

carbonitruros MX al sinterizar en gas, con un mayor contenido en vanadio (67% frente a<br />

45%) y menor en molibdeno (10 frente a 24%) y wolframio (10% y 28%) . Además, los<br />

MC no contienen cobalto, mientras que los MX sí (1 .5%) .

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!