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Mamani, E., (2021). Propiedades mecánicas a bajas y altas temperaturas del óxido de erbio [Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa]. http://hdl.handle.net/20.500.12773/13327
Mamani, E., Propiedades mecánicas a bajas y altas temperaturas del óxido de erbio []. PE: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; 2021. http://hdl.handle.net/20.500.12773/13327
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Título: Propiedades mecánicas a bajas y altas temperaturas del óxido de erbio
Autor(es): Mamani Calcina, Elmer Antonio
Asesor(es): Jiménez Melendo, Manuel; Silva Vela, Alejandro Oscar
Palabras clave: óxido de erbio; microestructura; propiedades mecánicas; microdureza; fluencia
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.01
Fecha de publicación: 2021
Institución: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Resumen: Se han investigado las propiedades mecánicas del óxido de erbio (Er2O3) a temperatura ambiente y a altas temperaturas; existe un número muy escaso de estudios relativos al comportamiento mecánico de la erbia a bajas temperaturas, y ninguno a temperaturas elevadas. Para ello, se han preparado muestras sinterizadas a partir de polvo comercial de Er2O3 con una pureza del 99.9%. Tras la molienda y compactación del polvo, se sinterizó a 1500 °C en aire durante 10 h, obteniendo una densidad relativa del 95%. Las observaciones microestructurales muestran una distribución de granos equiaxiada y muy fina, con un tamaño de grano medio de 0.25 m. Se han realizado ensayos de calorimetría diferencial de barrido y de termogravimetría sobre el compuesto sinterizado para determinar su estabilidad térmica y estructural desde temperatura ambiente hasta 1400 °C bajo diferentes ambientes (oxidante, inerte y reductor). Se han realizado ensayos mecánicos a temperatura ambiente para determinar su microdureza Vickers y Bercovich, tenacidad a la fractura y módulo de Young. Las propiedades mecánicas a alta temperatura se han determinado por ensayos de compresión a velocidad de deformación constante (1.7x10-5 s-1 y 3.3x10-5 s-1) a temperaturas entre 1200 y 1300 °C. En este intervalo de solicitación se ha observado una transición frágil-dúctil. En el régimen de ductilidad se han determinado el exponente de tensión y la energía de activación de fluencia, que caracterizan el mecanismo de deformación plástica. Finalmente se han realizado simulaciones por el método de elementos finitos del comportamiento en fluencia del compuesto, que se han comparado con los resultados experimentales. Las distintas propiedades medidas del óxido de erbio se han comparado con las de otros materiales mediante los diagramas de Ashby.
Enlace al repositorio: http://hdl.handle.net/20.500.12773/13327
Disciplina académico-profesional: Doctorado en Ingeniería de Procesos
Institución que otorga el grado o título: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.Unidad de Posgrado.Facultad de Ingeniería de Procesos
Grado o título: Doctor en Ingeniería de Procesos
Jurado: Huanca Zuñiga, Paul Karel; Huaman Mamani, Fredy Alberto; Medina Salas, Jesús Placido; Silva Vela, Alejandro Oscar; Jiménez Melendo, Manuel
Fecha de registro: 28-nov-2021
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