ResumenEn este estudio se analiza la influencia, en las propiedades tribológicas, del contenido en carbono para distintas aleaciones férreas con similares contenidos en cromo, así como la influencia del cromo cuando el contenido en carbono es semejante. También, se analizó la influencia de estos elementos en propiedades como la dureza y en la microestructura de las aleaciones. Para el estudio tribológico se llevaron a cabo dos ensayos, el ensayo descrito en la norma ASTM G105
INTRODUCCIÓNUno de los problemas, durante la molienda del carbón, en las centrales térmicas que emplean este material como materia prima consiste en los fenó-menos de desgaste que experimentan las distintas partes de los molinos. Dentro de los molinos de carbón hay dos fenó-menos de desgaste que se deben considerar: el desgaste abrasivo y el desgaste erosivo. El primero, se produce como consecuencia de la pérdida de material en la superficie, a causa de la acción cortante de partículas duras, mientras que el segundo se asocia al efecto del impacto de partículas sólidas sobre la superficiel^ ^^l La respuesta de los materiales frente al desgaste, abrasivo o erosivo, está íntimamente relacionada con su microestructura y con sus características mecánicas^ .Tradicionalmente, se ha empleado como revestimiento de estos molinos acero al carbono y, en la actualidad, las aleaciones férreas con alto contenido en cromo se barajan como alternativa, dadas sus características tanto mecánicas como frente al desgaste^ K De esta forma, se pretende conseguir un aumento notable en la durabilidad de estos revestimientos, disminuyendo así los costes ocasionados por el desgaste^^'^l
MATERIALES Y PROCEDIMIENTO EXPERIMEN-TALEl estudio se ha enfocado desde dos puntos de vista. Por una parte, se ha comparado el comportamiento presentado por un acero al carbono (empleado tradicionalmente en revestimientos de molinos de carbón) con dos aleaciones férreas con alto contenido en cromo; y, por otra, se ha estudiado la influencia del carbono en la resistencia al desgaste, cuando el contenido en cromo se mantiene.
A diglycidyl-ether of bisphenol-A (DGEBA)/Triethylenetetramine (TETA) system was studied by non-isothermal differential scanning calorimetry (DSC) to establish its kinetics of cure. The DGEBA resin was Araldite GZ 601 X75 used in the marine coatings formulations. Previously, the optimum resin/hardener ratio was determined by the reaction heat measuring (.Hc) calculated from the curing exothermic peak. Tests at different heating rates (10, 15, 20, 25 and 30°C/min) under inert atmosphere were carried out in order to study the reaction kinetics. The activation energy of the cure (Ea) was obtained from these tests data by Borchardt-Daniels, autocatalytic, Duswalt and isoconversional Ozawa methods. Once the activation energy was determined, the master curves method was applied to find the kinetic model which best describes the measured DSC data. The Sestak-Berggren model SB (m,n) was found to be the most adequate for the system studied.
Knowledge of thermal behavior is needed when structural applications are concerned, and quick method of identifying species of wood is desirable in order to track the materials in industrial processes and in the life service. Samples of wood from four different species of trees (Castanea sativa, Quercus robur, Eucalyptus globulus, and Pinus sylvestris) have been studied by means of Simultaneous Thermal Analysis (STA). Dynamic scanning runs have been conducted under argon and air atmospheres. The simultaneous information of both weight and heat has been used in order to distinguish between species. Kinetic studies have been performed on the devolatilization processes. Similarities and differences have been pointed out and a quick and reliable procedure is suggested to distinguish among these four kinds of wood.
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