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【24h】

OBTENCIóN Y CARACTERIZACIóN DE RECUBRIMIENTOS DE ALUMINIO CON LA INCORPORACIóN DE SILICIO SOBRE ACEROS FERRITICOS MARTENSITICOS (HCM-12A) MEDIANTE LA TECNOLOGíA CVD-FBR ( OBTENTION AND CHARATERIZATION OF ALUMINIUM COATING WITH INCORPORATION OF SILICON ON FERRITIC –MARTENSITIC STEELS (HCM-12A) THROUGH CVD-FBR TECHNOLOGY )

机译:通过CVD-FBR工艺在12块马氏体铁素体钢(HCM-12A)上掺入硅并对其进行铝的成膜和表征(通过铝制-STEEL-12涂层掺入和表征铝涂层) -FBR技术)

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摘要

Los recubrimientos protectores son frecuentemente aplicados para incrementar la resistencia a la corrosión y a la oxidación de aceros ferritico-martensiticos. En este estudio, los recubrimientos de aluminio modificado con Si fueron depositados mediante deposición Química en Fase Vapor en Lecho Fluidizado a presión atmosférica (CVD-FBR) sobre el acero ferritico-martensitico HCM-12A. Los parámetros iniciales del proceso fueron optimizados mediante simulaciones termodinámicas realizadas con el software Thermocalc ®. Luego, estos parámetros fueron usados como una primera aproximación para el proceso experimental para obtener los recubrimientos de Al-Si. Estos recubrimientos fueron obtenidos a temperaturas moderadas a fin de mantener las propiedades mecánicas y microestruturales de los sustratos. El estudio de la microestructura y composición del recubrimiento se llevo a cabo, utilizando Microscopia Electrónica de Barrido con EDS y difracción de rayos X. La evaluación de los recubrimientos fue realizada durante un tiempo de 1000 horas, en una atmosfera de vapor y a una temperatura de 650 oC. Se obtuvieron recubrimientos de Al con la incorporación de Si sobre estos aceros. Además, estos recubrimientos exhiben un comportamiento a la oxidación en vapor muy superior a las muestras sin recubrimientos. Protective coatings are often applied in order to increase the corrosion and oxidation resistance of ferritic-martensitic steels. In this study, Al-Si protective coatings were deposited by Chemical Vapour Deposition in a Fluidized Bed Reactor in atmospheric pressure (CVD-FBR) on HCM-12 ferritic martensitic steels. The initial process parameters were optimized by thermodynamic simulation using Thermocalc ® software. Then, those parameters were used as a first approximation in the experimental procedure to obtain the Al-Si coating. The coating was obtained at moderate temperatures in order to keep unchanged the mechanical properties of the substrate. A study of the microstructure and composition of the coating was carried out, using scanning electron microscopy with EDS and X-ray diffraction (XRD) techniques. Long term oxidation tests were performed during 1000 hours in 100% steam vapour atmosphere at 650 oC. The Fe–Al intermetallic coatings containing Si were obtained and these coating exhibited an oxidation behaviour far superior compared to the uncoated samples.
机译:经常使用保护涂层来提高铁素体-马氏体钢的耐腐蚀性和抗氧化性。在这项研究中,在大气压下通过流化床气相化学沉积(CVD-FBR)在HCM-12A铁素体-马氏体钢上沉积Si改性的铝涂层。通过使用Thermocalc&reg软件进行的热力学模拟来优化过程的初始参数。然后,将这些参数用作获得Al-Si涂层的实验过程的第一近似值。这些涂层是在中等温度下获得的,以保持基材的机械和微观结构性能。使用具有EDS和X射线衍射的扫描电子显微镜对涂层的微观结构和组成进行研究,在蒸汽气氛中,温度为90°C的条件下对涂层进行1000小时的评估。 650 oC。通过在这些钢上掺入Si获得Al涂层。另外,这些涂层表现出比未涂层样品更好的蒸气氧化性能。为了提高铁素体-马氏体钢的耐腐蚀性和抗氧化性,通常使用保护涂层。在这项研究中,Al-Si保护涂层通过化学气相沉积法在流化床反应器中在大气压(CVD-FBR)下沉积在HCM-12铁素体马氏体钢上。通过使用Thermocalc®的热力学模拟来优化初始工艺参数。软件。然后,将这些参数用作实验程序中的第一近似值以获得Al-Si涂层。为了保持基材的机械性能不变,在中等温度下获得涂层。使用具有EDS的扫描电子显微镜和X射线衍射(XRD)技术,对涂层的微观结构和组成进行了研究。在650 oC的100%蒸汽蒸气气氛中进行1000小时的长期氧化测试。获得了含Si的Fe-Al金属间化合物涂层,与未涂层样品相比,这些涂层的氧化行为要好得多。

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