Articulo de referencia

Alacrita

La alacrita (también conocida como aleación L-605 , cobalto L-605 , Haynes 25 y, ocasionalmente, F90 [1] [2] [3] ) es una familia de aleaciones a base de cobalto . La aleación p...

La alacrita (también conocida como aleación L-605 , cobalto L-605 , Haynes 25 y, ocasionalmente, F90 [1] [2] [3] ) es una familia de aleaciones a base de cobalto . La aleación presenta propiedades mecánicas útiles y es resistente a la oxidación y la sulfuración . [2]

Un miembro de la familia, XSH Alacrite, [4] se describe como "una superaleación inoxidable no magnética cuya alta dureza superficial permite lograr un pulido de calidad de espejo". [5] El Instituto Nacional de Métrologie en Francia también ha utilizado el material como estándar de masa en kilogramos . [5] [6]

Composición y estandarización

La aleación L-605 está compuesta principalmente de cobalto (Co), con una mezcla específica de cromo (Cr), tungsteno (W), níquel (Ni), hierro (Fe) y carbono (C), así como pequeñas cantidades de manganeso (Mn), silicio (Si) y fósforo (P). El tungsteno y el níquel mejoran la maquinabilidad de la aleación, [3] mientras que el cromo contribuye a su fortalecimiento en solución sólida. [2] Se deben cumplir las siguientes tolerancias para que se considere una aleación L-605: [1] [2] [4] [6]

Propiedades y aplicaciones

La aleación se desarrolló originalmente para su aplicación en aeronaves, [6] incluidas cámaras de combustión, revestimientos, postquemadores y la sección caliente de turbinas de gas. También se ha utilizado en componentes aeroespaciales y motores de turbina , así como en stents liberadores de fármacos y otros tipos de stents debido a su biocompatibilidad . [2] Cuando se utiliza para dispositivos médicos implantables , las especificaciones ASTM F90-09 e ISO 5832-5:2005 dictan cómo se fabrica y se prueba el L-605. [2] [3] [7] [8]

Referencias

  1. ^ ab "Aleación de níquel L-605, cobalto® L-605, Haynes® 25". Continental Steel & Tube Company . Consultado el 11 de marzo de 2016 .
  2. ^ abcdef Poncin, P.; Gruez, B.; Missillier, P.; Comte-Gaz, P.; Proft, JL (2006). "Precipitados L605 y sus efectos en aplicaciones de stents". En Venugopalan, R.; Wu, M. (eds.). Materiales para dispositivos médicos III - Actas de la Conferencia de materiales y procesos para dispositivos médicos . ASTM International. págs. 85–92. ISBN 9781615031153. Recuperado el 11 de marzo de 2016 .
  3. ^ abc Brunski, JB (2009). "3.2.9 Metales". En Academic Press (ed.). Referencia de escritorio de ingeniería biomédica . Elsevier. págs. 230–247. ISBN 9780123746474. Recuperado el 11 de marzo de 2016 .
  4. ^ ab Meury, PA; Molins, R.; Gosset, A. (junio de 2005). "Définition d'un nouvel alliage métallique pour la réalisation d'étalons de masse secondaires" (PDF) . Actes du 12e congreso internacional de metrología . Laboratorio nacional de metrología y ensayos. Archivado desde el original (PDF) el 8 de marzo de 2014 . Consultado el 11 de marzo de 2016 .
  5. ^ ab "BNM-INM/CNAM - MGA" L'Institut National de Métrologie. Archivado desde el original el 30 de marzo de 2012 . Consultado el 11 de marzo de 2016 .
  6. ^ abc Jones, FE; Schoonover, RM (2002). "Capítulo 3: Contaminación de los estándares de masa". Manual de medición de masa . CRC Press. págs. 23–36. ISBN 9781420038453. Recuperado el 11 de marzo de 2016 .
  7. ^ "ASTM F90-09: Especificación estándar para aleación de níquel-cobalto-20-cromo-15-tungsteno-10 forjado para aplicaciones de implantes quirúrgicos (UNS R30605)". ASTM.org . ASTM International . Consultado el 11 de marzo de 2016 .
  8. ^ "ISO 5832-5:2005: Implantes para cirugía. Materiales metálicos. Parte 5: Aleación forjada de cobalto, cromo, tungsteno y níquel". ISO.org . Organización Internacional de Normalización. 11 de marzo de 2016.


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