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dc.contributor.authorZamora Rodríguez, Víctor-
dc.contributor.authorGuiberteau Cabanillas, Fernando-
dc.contributor.authorBorrero López, Óscar-
dc.contributor.authorOrtiz Seco, Ángel Luis-
dc.date.accessioned2023-04-11T10:35:25Z-
dc.date.available2023-04-11T10:35:25Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.issn1359-6462-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10662/17217-
dc.description.abstractSe ha investigado la viabilidad de fabricar materiales compuestos de B4C duros y superresistentes al desgaste mediante sinterización por plasma de chispa (SPS) a temperatura ultra baja (es decir, 1400 °C) utilizando proporciones muy elevadas de coadyuvantes de MoSi2 (es decir, 35-50 vol.%). Se demuestra que con 40 vol.% de coadyuvantes de MoSi2 ya se forma in situ suficiente fase líquida transitoria de Si durante la SPS (por la reacción B4C + 2MoSi2 → SiC + 2MoB2 + 3Si) para lograr la densificación completa ultrarrápida de B4C a 1400 °C, el punto de fusión del Si, simplemente por llenado de poros, reordenación de partículas y propagación del líquido. También se ha demostrado que los materiales compuestos de B4C resultantes son duros (≈23 GPa) y superresistentes al desgaste (∼107 GPa). Los compuestos de B4C resultantes son duros (∼10 7 (N m)/mm 3) y superresistentes al desgaste ( ∼10 7 (N m)/mm 3 ), atributos ambos derivados de la microestructura cuadruplexiparticulada (es decir, B4C más β-SiC, β-MoB2 y MoSi2), de grano fino (es decir, < 1 μm) y totalmente densa. Por lo tanto, este trabajo abre una nueva vía para la fabricación actual y futura a bajo coste de nuevos compuestos de B4C para su uso en aplicaciones mecánicas de contacto y tribológicas.es_ES
dc.description.abstractThe feasibility was investigated of fabricating super wear-resistant hard B4C composites by spark plasma sintering (SPS) at ultra-low temperature (i.e., 1400 °C) using very high proportions of MoSi2 aids (i.e., 35–50 vol.%). It is shown that with 40 vol.% MoSi2 aids already sufficient Si transient liquid phase is formed in situ during SPS (by the reaction B4C + 2MoSi2 → SiC + 2MoB2 + 3Si) to achieve the ultrafast full densification of B4C at 1400 °C, the Si melting point, simply by pore filling, particle rearrangement, and liquid spreading. Importantly, it is also shown that the resulting B4C composites are hard (i.e., ≈23 GPa) and super wear-resistant (i.e., ∼10 7 (N m)/mm 3), attributes both deriving from the composites’ quadruplex- particulate (i.e., B4C plus β-SiC, β-MoB2, and MoSi2), fine-grained (i.e., < 1 μm), fully-dense microstructure. Thus, this work opens a new avenue for the present and future lower-cost fabrication of novel B4C composites for use in contact-mechanical and tribological applications.es_ES
dc.description.sponsorship• Junta de Extremadura y Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Ayudas IB20017, TA18014 y GR18149es_ES
dc.format.extent6 p.es_ES
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isoenges_ES
dc.publisherElsevieres_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectB4Ces_ES
dc.subjectComposites cerámicos duroses_ES
dc.subjectComposites cerámicos de muy bajo desgastees_ES
dc.subjectSinterización por plasma de chispaes_ES
dc.subjectSinterización en fase líquidaes_ES
dc.subjectHard ceramic compositeses_ES
dc.subjectSuper-low-wear ceramic compositeses_ES
dc.subjectSpark plasma sinteringes_ES
dc.subjectLiquid-phase sinteringes_ES
dc.titleUltra-low temperature spark plasma sintering of super wear-resistant hard B4C compositeses_ES
dc.typearticlees_ES
dc.description.versionpeerReviewedes_ES
europeana.typeTEXTen_US
dc.rights.accessRightsclosedes_ES
dc.subject.unesco2211 Física del Estado Sólidoes_ES
europeana.dataProviderUniversidad de Extremadura. Españaes_ES
dc.identifier.bibliographicCitationZamora, V.; Guiberteau, F.; Borrero-López, O.; Ortiz, A. L. (2022). Ultra-low temperature spark plasma sintering of super wear-resistant hard B4C composites, Scripta Materialia, Volume 211, 114516, ISSN 1359-6462, https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2022.114516es_ES
dc.type.versionpublishedVersiones_ES
dc.contributor.affiliationUniversidad de Extremadura. Departamento de Ingeniería Mecánica, Energética y de los Materialeses_ES
dc.relation.publisherversionhttps://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2022.114516es_ES
dc.identifier.doi10.1016/j.scriptamat.2022.114516-
dc.identifier.publicationtitleScripta Materialia,es_ES
dc.identifier.publicationfirstpage114516-1es_ES
dc.identifier.publicationlastpage114516-6es_ES
dc.identifier.publicationvolume211es_ES
dc.identifier.orcid0000-0002-0110-2231es_ES
dc.identifier.orcid0000-0001-6279-0077es_ES
Colección:DIMEM - Artículos

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