2013
DOI: 10.1016/j.corsci.2012.09.029
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Oxidation behavior of an austenitic stainless FeMnSiCrNi shape memory alloy

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“…Outro fato que também pode ser observado através do mapeamento químico elementar é que a região não oxidada situada abaixo da carepa de óxido é substancialmente empobrecida em Mn. Este resultado está diretamente relacionado com seletiva oxidação do Mn, que causa o empobrecimento deste elemento em regiões adjacentes à interface metal/óxido, causando nestas regiões uma transformação de fase de austenita para ferrita (COCCIA et al, 1997;MA et al, 2013). A Figura 5 apresenta o padrão de DRX da carepa de óxido formado após 120 h de exposição a 800°C.…”
Section: Resultsunclassified
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“…Outro fato que também pode ser observado através do mapeamento químico elementar é que a região não oxidada situada abaixo da carepa de óxido é substancialmente empobrecida em Mn. Este resultado está diretamente relacionado com seletiva oxidação do Mn, que causa o empobrecimento deste elemento em regiões adjacentes à interface metal/óxido, causando nestas regiões uma transformação de fase de austenita para ferrita (COCCIA et al, 1997;MA et al, 2013). A Figura 5 apresenta o padrão de DRX da carepa de óxido formado após 120 h de exposição a 800°C.…”
Section: Resultsunclassified
“…Estes resultados corroboram com os reportados por Ma et al (2013), que trabalhando com uma liga austenítica Fe-Mn14,29-Si5,57-Cr8,23-Ni4,96 com EMF oxidada na mesma temperatura por até 100 h, observaram, através de análises de DRX, que a camada de óxido formada era composta essencialmente de Mn2O3, Mn3O4 e MnCr2O4. De acordo com os autores, a camada de óxido de Mn2O3 correspondia a camada mais externa, seguida por uma camada composta de Mn3O4 e uma camada mais interna de Mn e Cr que se combinam para formar o espinélio de MnCr2O4.…”
Section: Resultsunclassified
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