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dc.contributorPineda Soler, Eloi
dc.contributor.authorSoriano Araez, Daniel
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament de Física
dc.date.accessioned2020-02-17T14:40:12Z
dc.date.available2020-02-17T14:40:12Z
dc.date.issued2019-07-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/177849
dc.description.abstractLos vidrios son materiales sólidos con estructura no cristalina. En el caso de los metales, los cuales tienen habitualmente una estructura cristalina definida y compacta, es necesario someterlos a enfriamientos muy rápidos, partiendo de su estado líquido a alta temperatura, por tal de alcanzar la vitrificación en estado amorfo y evitar la nucleación de centros cristalinos. En el presente documento se tratan dichos materiales: los vidrios metálicos. Se ha demostrado que las propiedades de estos materiales son altamente diferentes en comparación con las aleaciones convencionales con estructura interna cristalina. En éste trabajo se estudia un vidrio metálico con contenido de Paladio. A partir de ensayos dinámicos de espectroscopia mecánica y relajación mecánica, donde se aplica una deformación micrométrica, y comparándolo con resultados a escala molecular, mediante dispersión de rayos X coherentes (X-Ray Photon Correlation Spectroscopy - XPCS), se desea establecer una relación entre la dinámica de relajación macroscópica y la dinámica microscópica, teniendo en cuenta la variación de éstas, relacionándolo con la evolución de la temperatura y el tiempo. El resultado principal de éste estudio consiste en la descripción, muy detallada, del proceso de relajación del Pd40Ni40P20 en función de la temperatura, el estado de envejecimiento y la fuerza aplicada. Para diferentes valores de estos parámetros se ha obtenido el tiempo medio de relajación, así como la forma de la función de relajación, la cual aporta información sobre la distribución de tiempo implicada en el proceso. De éste estudio también se extrae que la movilidad atómica, medida con XPCS, controla la dinámica macroscópica de relajación de una fuerza mecánica a temperaturas cercanas a la transición vítrea. Por otro lado, a temperaturas más bajas, parece que la dinámica atómica, medida por XPCS, muestra tiempos característicos mucho más pequeños que los tiempos de relajación mecánica, indicando que la relajación en un material que recibe una fuerza externa necesita activar algún tipo de mecanismo adicional, controlado por una escala de tiempo característica más larga. En sus conclusiones, éste proyecto abre diferentes posibilidades de estudio que pueden ayudar a entender mejor el comportamiento de relajación del vidrio metálico analizado. Una de éstas propuestas consiste en variar los parámetros de análisis utilizados en los ensayos DMA, para obtener resultados que no se hayan podido hallar en éste estudio. Otra propuesta consiste en estudiar una función de ajuste que permita, para temperaturas inferiores a los 500K, modelar un proceso de relajación en el que la fuerza no tienda a cero, permitiendo tener en cuenta la contribución de la deformación elástica que no permite culminar la relajación en dichas temperaturas.
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria mecànica
dc.subject.lcshMetallic glasses
dc.subject.othervidres metàl·lics
dc.subject.otherrelaxació
dc.subject.otherespectroscopia mecànica
dc.subject.otherdispersió de rajos X coherents
dc.subject.otherpropietats mecàniques
dc.titleProducción y caracterización de aleaciones metálicas no cristalinas
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacVidres metàl·lics
dc.subject.lemacVidres metàl·lics -- Propietats mecàniques
dc.identifier.slugPRISMA-144130
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2019-10-28T09:47:49Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola d'Enginyeria de Barcelona Est
dc.audience.degreeGRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009)


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