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dc.contributor.authorHabib Ameen, Kudama
dc.contributor.authorSaura Barreda, Juan J.
dc.contributor.authorFerrer, C.
dc.contributor.authorFerrer, M. S.
dc.contributor.authorCervera González, Iván
dc.date.accessioned2012-05-22T07:07:28Z
dc.date.available2012-05-22T07:07:28Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationRevista de Metalurgia (2011), vol. 47, no. 2, 126-137ca_CA
dc.identifier.issn0034-8570
dc.identifier.issn1988-4222
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10234/38460
dc.description.abstractThe oxidation behaviour of alumina/titania (97/3, 87/13 and 60/40) ceramic coatings using a Ni-Al coupling layer was studied in a thermobalance. Both layers were deposited on an AISI 304 stainless steel base metal by the flame spray technique. The coated steel was heated from room temperature to 1,123 K at 40 K min–1, oxidized in air for 50 h, and then cooled to room temperature at 40 K min–1. The mass gain was mainly attributed to the oxidation of Ni-Al coupling layer. Kinetic laws, DW·S–1 (mg.mm–2) vs. time (hours) were close to a parabolic plot for each sample. Surface composition of ceramic top layer and the cross section of multilayer system were analysed using a wide range of experimental techniques including Scanning Electron Microscopy (SEM), equipped with a link energy dispersive X-Ray spectroscopy (EDX) and X-Ray diffraction (XRD) before and after the oxidation process. Coatings 97/3 and 87/13 presented a stable structure after flame spray deposition and they did not evolve with the oxidation process, while most of the 60/40 coating changed to a metastable structure after deposition and to a more stable structure after oxidation with high micro-cracks content. SEM and EDX microanalysis of the cross-sections showed that significant oxidation and a weak intergranular precipitation had been produced in the coupling layer and on the stainless steel base metal, respectively.ca_CA
dc.description.abstractEl comportamiento a oxidación de recubrimientos cerámicos alúmina/titania (97/3, 87/13, 60/40) usando una capa de anclaje Ni-Al se ha estudiado mediante una termobalanza. Ambas capas se han depositado sobre un acero inoxidable AISI 304 utilizando la técnica de proyección llama (FS). El acero recubierto se ha calentado desde la temperatura ambiente hasta 1.123 K a 40 K min–1, se ha oxidado al aire durante 50 h, y luego se ha enfriado hasta la temperatura ambiente a 40 K min–1. La ganancia en masa se atribuye a la oxidación de la capa de enganche Ni-Al. La cinética DW·S–1 (mg.mm–2) vs. tiempo (horas) se ha ajustado a una ley parabólica para todas las muestras. La composición super- ficial de la capa cerámica y la sección transversal del sistema multicapa se han analizado mediante las técnicas de Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), Espectroscopia de Energías Dispersivas de Rayos X (EDX), Difracción de Rayos X (XRD) antes y después del proceso de oxidación. Los recubrimientos 97/3 y 87/13 han presentado una estruc- tura estable tras el proceso de deposición por proyección por llama y esta estructura tampoco ha evolucionado después de la oxidación, mientras la mayor parte del recubrimiento 60/40 ha cambiado a una estructura metaestable después la deposición y finalmente ha evolucionado a una estructura más estable después de la oxidación con alto contenido de microagrietamiento. El microanálisis mediante SEM y EDX de las secciones transversales han mostrado una oxidación significativa en la capa de enganche y una débil precipitación intergranular en el material base AISI 304ca_CA
dc.format.extent12 p.ca_CA
dc.format.mimetypeapplication/pdfca_CA
dc.language.isoengca_CA
dc.publisherConsejo Superior de Investigaciones Científicasca_CA
dc.rights© CSIC. Los originales publicados en las ediciones impresa y electrónica de esta Revista son propiedad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, siendo necesario citar la procedencia en cualquier reproducción parcial o total.Todos los contenidos de la edición electrónica se distribuyen bajo una licencia de uso y distribución “Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 4.0 España” (CC-by-nc).ca_CA
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectAISI 304ca_CA
dc.subjectCoupling layer Ni-Alca_CA
dc.subjectAlumina-titania layersca_CA
dc.subjectFlame sprayca_CA
dc.subjectHigh temperature oxidationca_CA
dc.subjectCapa de anclaje Ni-Alca_CA
dc.subjectCapas alúmina-titaniaca_CA
dc.subjectProyección llamaca_CA
dc.subjectOxidación alta temperaturaca_CA
dc.subject.lcshCeramic coatingca_CA
dc.subject.lcshMetals--Surfaces--Oxidationca_CA
dc.subject.otherRevestiments ceràmicsca_CA
dc.subject.otherMetalls--Superfícies--Oxidacióca_CA
dc.titleOxidation behaviour at 1123 K of AISI 304-Ni/Al-Al2O3/TiO2 multilayer system deposited by flame sprayca_CA
dc.title.alternativeOxidación a 1123 K de sistemas multicapa AISI 304-Ni/Al-Al2O3/TiO2 depositados mediante proyección por llamaca_CA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleca_CA
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.3989/revmetalmadrid.1003
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_CA
dc.relation.publisherVersionhttp://revistademetalurgia.revistas.csic.es/index.php/revistademetalurgia/article/view/1185/1193ca_CA


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Except where otherwise noted, this item's license is described as © CSIC. Los originales publicados en las ediciones impresa y electrónica de esta Revista son propiedad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, siendo necesario citar la procedencia en cualquier reproducción parcial o total.Todos los contenidos de la edición electrónica se distribuyen bajo una licencia de uso y distribución “Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 4.0 España” (CC-by-nc).