Estudio calorimétrico de la cinética de cristalización en aleaciones amorfas Ga20Te80

Autores
Fontana, Marcelo Raúl; Arcondo, Bibiana Graciela; Clavaguera-Mora, María Teresa; Clavaguera, N.
Año de publicación
1995
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
Se ha establecido que el rango de formación de vidrios por enfriados rápidos desde el líquido en aleaciones binarias GaxTe100-x se extiende en el entorno de x=20 % atómico de Ga. En este trabajo, por medio de calorimetría diferencial de barrido y difracción de rayos X fue investigada la cinética de cristalización de aleaciones amorfas de composición nominal Ga20Te80 obtenidas por enfriado rápido desde el líquido (por la técnica de pistón y yunque). El rango de velocidades en régimen de calentamiento contínuo fue de 5 a 80 K/min. Se han llevado a cabo también medidas en régimen isotérmico en un intervalo de temperatura de 15 K. Se ha observado que al calentar el vidrio tiene lugar la transición vítrea a una temperatura de aproximadamente 425 K. El cambio observado en la capacidad calorífica entre el líquido subenfriado y el estado cristalino es introducido en el análisis de la cinética de los datos calorimétricos de calentamiento continuo. Dos procesos de cristalización fueron identificados como los más importantes. Se estimaron las energías de activación de cada proceso por distintos métodos. Los diagramas de transformación, tiempo - temperatura (TTT) y temperatura - velocidad de calentamiento (THRT) fueron empíricamente construídos. Se ha elaborado un modelo que permite relacionar ambos tipos de diagramas
The glass forming range of rapidly quenched GaxTe100-x binary alloys is about x=20 at. % Ga. In this work, the crystallization kinetics of Ga20Te80 amorphous samples, obtained with a piston and anvil device has been investigated by means of differential scanning calorimetry and X ray diffraction. The heating rate range was from 5 to 80 K/min. Isothermal measurements in a range of 15K have been done. The glass transition has been observed at 425 K. A new procedure is developed in order to include the change in heat capacity from the undercooled molten alloy to the crystalline state in the kinetics analysis of the continuous heating calorimetric data. Two main crystallization processes were identified. The activation energy has been estimated by different methods. The transformation diagrams, time-temperature (TTT) and temperature-heating rate (THRT) has been constructed empirically
Fil: Fontana, Marcelo Raúl. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería. Departamento de Física (UBA-FI). Grupo de Sólidos Amorfos. Buenos Aires. Argentina
Fil: Arcondo, Bibiana Graciela. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería. Departamento de Física (UBA-FI). Grupo de Sólidos Amorfos. Buenos Aires. Argentina
Fil: Clavaguera-Mora, María Teresa. Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Departament de Física. Barcelona. España
Fil: Clavaguera, N.. Universitat de Barcelona. Departament d'Estructura i Constituents de la Matèria. Barcelona. España
Fuente
An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 1995;01(07):114-118
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar
Repositorio
Biblioteca Digital (UBA-FCEN)
Institución
Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
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The glass forming range of rapidly quenched GaxTe100-x binary alloys is about x=20 at. % Ga. In this work, the crystallization kinetics of Ga20Te80 amorphous samples, obtained with a piston and anvil device has been investigated by means of differential scanning calorimetry and X ray diffraction. The heating rate range was from 5 to 80 K/min. Isothermal measurements in a range of 15K have been done. The glass transition has been observed at 425 K. A new procedure is developed in order to include the change in heat capacity from the undercooled molten alloy to the crystalline state in the kinetics analysis of the continuous heating calorimetric data. Two main crystallization processes were identified. The activation energy has been estimated by different methods. The transformation diagrams, time-temperature (TTT) and temperature-heating rate (THRT) has been constructed empirically
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