Vol. 18 Núm. 1 (2019): Revista UIS Ingenierías
Artículos

Caracterización por microscopía electrónica de barrido del recubrimiento no electrolítico de níquel (electroless nickel) sobre piezas de hierro boronizado

Nelson Jesús Gomes-Vieira
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
Amnon Vadasz
C.A. Tecnología Aplicada Venezolana
Joaquín Brito
Yachay Tech University
Myloa Morgado-Vargas
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
Susana Pinto-Castilla
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas

Publicado 2019-01-01

Palabras clave

  • boronizado,
  • compuesto intermetálico,
  • difusión,
  • recubrimiento no electrolítico

Cómo citar

Gomes-Vieira, N. J., Vadasz, A., Brito, J., Morgado-Vargas, M., & Pinto-Castilla, S. (2019). Caracterización por microscopía electrónica de barrido del recubrimiento no electrolítico de níquel (electroless nickel) sobre piezas de hierro boronizado. Revista UIS Ingenierías, 18(1), 127–140. https://doi.org/10.18273/revuin.v18n1-2019011

Resumen

El presente estudio es un primer acercamiento para determinar la factibilidad en el uso del recubrimiento denominado electroless nickel, como una opción para el reforzamiento anticorrosivo de piezas boronizadas, las cuales pueden presentar microgrietas durante su uso normal. Para este estudio, se evaluó si hay difusión del recubrimiento en el compuesto intermetálico. Se emplearon muestras industriales de tubería de acero al carbono J55 boronizado, según proceso EndurAlloyMR (por Endurance Technologies Inc., Calgary, Canadá). Las probetas fueron limpiadas y decapadas para luego ser recubiertas y tratadas térmicamente. La caracterización morfológica se llevó a cabo por microscopía electrónica de barrido (MEB). La distribución elemental en la zona de contacto entre el recubrimiento y el compuesto intermetálico se determinó empleando la técnica EDX-Mapping, y la zona de difusión se determinó empleando la técnica EDX-LineScan. Los resultados obtenidos en el análisis elemental permitieron comprobar la existencia de una zona de difusión entre el recubrimiento y el compuesto intermetálico de aproximadamente 5 µm de espesor, lo que se traduce en una excelente adherencia, al tiempo que aumenta la probabilidad de cubrir las microgrietas y preserva la protección anticorrosiva de piezas boronizadas.

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