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Reactive element effect studied by laser ablation

    1. [1] Instituto Tecnológico de Tijuana

      Instituto Tecnológico de Tijuana

      México

  • Localización: Recent Advances in Multidisciplinary Applied Physics: Proceedings of the First International Meeting on Applied Physics (APHYS-2003) October 13-18th 2003, Badajoz, Spain / A. Méndez Vilas (dir.), Formatex Research Center (dir.), 2005, ISBN 978-0-08-044648-6, págs. 155-160
  • Idioma: español
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • español

      Se ha observado una mejora significativa de la resistencia a la corrosión del óxido protector de las aleaciones al añadir pequeñas cantidades de elementos reactivos, como el itrio, este efecto se ha denominado efecto de elemento reactivo (REE). El mecanismo general del REE aún no se ha determinado. En este trabajo se estudia el crecimiento de una película de óxido de itrio y su interacción con las fases η y α que constituyen la aleación Zn-22Al-2Cu denominada Zinalco™. La superficie de la aleación se recubrió mediante una técnica de deposición por láser pulsado. El depósito se controla y caracteriza mediante espectroscopia de fotoelectrones de rayos X. El mecanismo por el cual el elemento reactivo produce sus efectos en esta aleación se explica por la interacción preferencial entre los sitios activos relacionados con la fase rica en zinc y potenciando el movimiento del aluminio hacia la superficie donde se oxida y se forma la película de protección.

    • English

      A significant improvement in corrosion resistance of the protecting oxide of alloys has been observed when adding small amounts of reactive elements, such as yttrium, this effect has been called reactive element effect (REE). The general mechanism of the REE has not been determined yet. In this work, we study the growth of an yttrium oxide film and its interaction with the phases η and α that constitutes the alloy Zn-22Al-2Cu named Zinalco™. The alloy’s surface was coated by a pulsed laser deposition technique. The deposit is controlled and characterized by x-ray photoelectron spectroscopy. The mechanism by which the reactive element produce its effects in this alloy is explained by the preferential interaction among the active sites related to the zinc rich phase and enhancing aluminum movement toward the surface where it is oxidized and the protection film formed.


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