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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CORROSIÓN ARTICULO No.4 Por: ANGEL DEL JESUS LEON GERONIMO ALOTROPÍA (nota técnica) Traducido de: ADVANCED MATERIALS & PROCESSES/FEBRUARY 2009 Dependiendo de la presión y la temperaruta, muchos metales pueden existir en más de una forma cristalina, un fenómeno conocido como alotropía. Por ejemplo, el hierro sufre una serie de transformciones alotrópicas duante el calentamiento y enfriamiento tal y como se muestra en el diagrama. Nótese que una transformación alotrópica es una transformación de fase en estado sólido, y como tal, ocurre a una temperatura constante durante el calentamiento o enfriamiento. Bajo condiciones de equilibrio de enfriamiento, el hierro puro se solidifica desde el estado fundido a 1540 ° C (2800 ° F) y forma lo que se llama hierro delta (δ), que tiene una estructura cúbica centrada en el cuerpo (BCC) Fe. El hierro Delta es estable sobre un enfriamiento adicional hasta que alcanza una temperatura de 1395 ° C (2541 ° F), donde sufre a una transformación a una estructura cúbica centrada en la cara (FCC), llamada hierro gamma (Fe γ). Aún más todavía al enfriarse a 900° C (1648 ° F), este sufre otra transformación de fase, de la estructura FCC a BCC. Esta estructura BCC se llama hierro alfa (α) para distinguirla del hierro delta encontrada a una temperatura más alta. Esta última transformación de hierro gamma a hierro alfa es extremadamente importante ya que constituye la base para el endurecimiento del acero tenga en cuenta que la transformación del hierro gamma al hierro alfa se produce a 900 ° C (1648 ° F)

ARTICULO No_4 Alotropía

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Breve resumen de alotropía

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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE CENTRO DE INVESTIGACIN EN CORROSIN

ARTICULO No.4Por: ANGEL DEL JESUS LEON GERONIMO

ALOTROPA (nota tcnica)Traducido de: ADVANCED MATERIALS & PROCESSES/FEBRUARY 2009Dependiendo de la presin y la temperaruta, muchos metales pueden existir en ms de una forma cristalina, un fenmeno conocido como alotropa. Por ejemplo, el hierro sufre una serie de transformciones alotrpicas duante el calentamiento y enfriamiento tal y como se muestra en el diagrama. Ntese que una transformacin alotrpica es una transformacin de fase en estado slido, y como tal, ocurre a una temperatura constante durante el calentamiento o enfriamiento. Bajo condiciones de equilibrio de enfriamiento, el hierro puro se solidifica desde el estado fundido a 1540 C (2800 F) y forma lo que se llama hierro delta (), que tiene una estructura cbica centrada en el cuerpo (BCC) Fe.El hierro Delta es estable sobre un enfriamiento adicional hasta que alcanza una temperatura de 1395 C (2541 F), donde sufre a una transformacin a una estructura cbica centrada en la cara (FCC), llamada hierro gamma (Fe ).An ms todava al enfriarse a 900 C (1648 F), este sufre otra transformacin de fase, de la estructura FCC a BCC. Esta estructura BCC se llama hierro alfa () para distinguirla del hierro delta encontrada a una temperatura ms alta. Esta ltima transformacin de hierro gamma a hierro alfa es extremadamente importante ya que constituye la base para el endurecimiento del acero tenga en cuenta que la transformacin del hierro gamma al hierro alfa se produce a 900 C (1648 F) del enfriamiento del hierro, algo inferior a 910 C (1673 F) en la temperatura de transformacin en el calentamiento.Este diferencial de temperatura se conoce como la histresis de la temperatura de transformacin de fase alotrpica, esta magnitud aumenta ms rpido a velocidades de enfriamiento. Las temperaturas (designado A) asociados con el calentamiento contienen el subndice c, que es francs para chauffage, lo que significa la calefaccin. Temperaturas de refrigeracin tienen la r subndice para el francs refroidissement, lo que significa re-enfriamiento.Muchos otros metales, as como algunos elementos no metlicos, tambin exhiben transformaciones alotrpicas. Por ejemplo, titanio, zirconio, hafnio todos muestran una transicin de una estructura de empaquetamiento hexagonal compacto (HCP) a BCC en el calentamiento. Tenga en cuenta que en cada caso, una estructura de empaquetamiento compacto es estable a temperatura ambiente mientras que una estructura ms suelta es estable a temperaturas elevadas. Aunque esto no siempre es el caso, es tpico de muchos metales.