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<journal-title><![CDATA[Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Preparación y evaluación mediante oxidación cíclica a 700°c de recubrimientos electroless ni-p y ni-p-magnetita]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Preparation and evaluation by ciclic oxidation at 700°c of electroless ni-p and ni-p-magnetite coatings]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The cyclical oxidation behavior of the electroless Ni-P coating and of the Ni-P-pure magnetite and Ni-P-Aldoped magnetite composite coatings on stainless steel has been studied. During the tests, the bare steel lost mass catastrophically, whilst the samples of coated steel lost mass in a very small amount, showing oxide growth curves that agreed with successive parabolic laws. X-ray diffraction studies of the oxides confirmed that the phases with major concentration were &#945;-Fe2O3 on bare steel, NiO on ENP and NiMnxCr2-xO4 (with x=0.2 and 1) on composite coatings. The scanning electron microscopy and energy dispersive spectroscopy analyses showed that both, the oxide scale and the coatings evaluated hindered the inward diffusion of oxygen towards the steel substrate.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font FACE="Verdana">     <p ALIGN="center"><b><span style="font-family: Verdana">Preparación y evaluación  mediante oxidación cíclica a 700°c de recubrimientos electroless ni-p y  ni-p-magnetita</span></b></p> </font>  <font FACE="Verdana" SIZE="2">     <p ALIGN="center"><b>Jacqueline Corredor Acuña<sup>1</sup>,* y Félix Echeverría  Echeverría<sup>2</sup></b></p>     <p ALIGN="justify">1: Universidad de Pamplona, Km 1 vía a Bucaramanga, Pamplona,  Norte de Santander, Colombia</p>     <p ALIGN="justify">2: Universidad de Antioquia, Calle 62 # 52-59, Medellín,  Antioquia, Colombia</p>     <p ALIGN="justify">* e-mail: <a href="mailto:jacquelinecorredor@yahoo.com"> jacquelinecorredor@yahoo.com</a></p>     <p ALIGN="justify"><b>RESUMEN</b></p>     <p ALIGN="justify">Se ha estudiado la resistencia a la oxidación cíclica a 700°C  de los recubrimientos <i>electroless</i> Ni-P, Ni-P-magnetita pura y  Ni-P-magnetita dopada con Al depositados sobre acero inoxidable. En los ensayos  se observó que el acero desnudo perdió masa catastróficamente, mientras que las  muestras de acero con los diferentes recubrimientos perdieron masa en cantidad  mínima, exhibiendo curvas de crecimiento de óxido que siguieron leyes  parabólicas sucesivas. Estudios de difracción de rayos X de los óxidos  confirmaron que las fases con mayor concentración fueron, &#945;-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>  sobre el acero desnudo, NiO sobre el recubrimiento Ni-P y NiMn<sub>x</sub>Cr<sub>2-x</sub>O<sub>4</sub>  (con x = 0.2 y 1) sobre los recubrimientos compuestos. Los análisis realizados  mediante microscopía electrónica de barrido y espectroscopia de energías  dispersivas mostraron que el conjunto de óxidos/recubrimientos evaluados  obstaculizaron la difusión de oxígeno hacia el sustrato de acero.</p>     <p ALIGN="justify"><b>Palabras Claves</b>: oxidación cíclica, recubrimientos  electroless, magnetita, acero inoxidable</p>     <p ALIGN="center"> <span lang="EN-GB" style="font-family: Times-Roman; font-weight:700"> Preparation and evaluation by ciclic oxidation at 700°c of electroless ni-p and  ni-p-magnetite coatings</span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="justify"><b>ABSTRACT</b></p>     <p ALIGN="justify">The cyclical oxidation behavior of the electroless Ni-P  coating and of the Ni-P-pure magnetite and Ni-P-Aldoped magnetite composite  coatings on stainless steel has been studied. During the tests, the bare steel  lost mass catastrophically, whilst the samples of coated steel lost mass in a  very small amount, showing oxide growth curves that agreed with successive  parabolic laws. X-ray diffraction studies of the oxides confirmed that the  phases with major concentration were &#945;-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> on bare steel,  NiO on ENP and NiMnxCr<sub>2</sub><sub>-x</sub>O<sub>4</sub> (with x=0.2 and 1)  on composite coatings. The scanning electron microscopy and energy dispersive  spectroscopy analyses showed that both, the oxide scale and the coatings  evaluated hindered the inward diffusion of oxygen towards the steel substrate.</p>     <p ALIGN="justify"><b>Keywords</b>: Cyclic oxidation, electroless coatings,  magnetite, stainless steel.</p>     <p ALIGN="justify"><b>Recibido</b>: 25-02-2011; <b>Revisado</b>: 29-06-2011 <b> Aceptado</b>: 14-07-2011; <b>Publicado</b>: 24-07-2011</p>     <p ALIGN="justify"><b>1. INTRODUCCIÓN</b></p>     <p ALIGN="justify">Existen diversidad de tecnologías involucradas en el  tratamiento de las superficies con el fin de prevenir la corrosión, en la  mayoría de los casos la protección con recubrimientos se obtiene interponiendo  una resistencia al paso de la corriente de corrosión e involucra el uso de  sistemas de naturaleza muy amplia, pueden ser metálicos (electro-plateados,  atomizados e inmersión), orgánicos (pinturas, polvos y otros), esmaltes vítreos,  barreras térmicas, tecnologías mixtas y otros [1]. Con el desarrollo industrial  y la consecuente necesidad de usar equipos y materiales más sofisticados, se ha  visto la necesidad de desarrollar superficies de características especiales a  costos competitivos. Entre estas tecnologías, indudablemente el proceso de  plateado más importante actualmente, es el denominado “<i>electroless plating</i>”.</p>     <p ALIGN="justify">El procedimiento “<i>electroless plating</i>”, término  inicialmente adoptado por Brenner y Ridell en 1954 [2] se inicia con una  reducción selectiva de iones metálicos en la superficie de un sustrato  catalítico que se encuentra inmerso en la solución acuosa de dichos iones,  continuándose la formación del depósito sobre el sustrato mediante la acción  catalítica del mismo depósito. Debido a que éste cataliza la reacción de  reducción, el proceso de plateado se puede describir como un fenómeno  autocatalítico. Por tanto, este proceso “sin electrodo” o autocatalítico no usa  corriente eléctrica (como es el caso del electroplateado), sino un compuesto  químico como agente donador de electrones.</p>     <p ALIGN="justify">Los recubrimientos “electroless” ofrecen características que  los hacen muy valiosos, tales como alta resistencia a la corrosión y al  desgaste, dureza, fácil aplicación y espesor uniforme en sustratos de forma  compleja. Con este método se pueden obtener aleaciones con propiedades físicas y  químicas específicas, así los recubrimientos electroless Ni-P con un alto  contenido de fósforo (P&gt; 9 %w/w) son reconocidos como anticorrosivos [3,4] y los  que contienen menos del 5%w/w de P como duros y resistentes al uso y al desgaste  [5].</p>     <p ALIGN="justify">La resistencia a la corrosión de la matriz ENP ha sido  mejorada con la incorporación de partículas tales como ZnSnO<sub>3</sub>, Zn(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>  y ZnSiO<sub>3</sub> [6] y CeO<sub>2</sub> [7]. Debido a que la magnetita (Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>)  podría también aumentar la resistencia a la corrosión de los recubrimientos  electroless, por ser una de las fases finales estables en la oxidación del  hierro pasivandolo, se depositaron recubrimientos electroless Ni-P y  Ni-P-magnetita pura sobre un acero inoxidable, adicionalmente, como la  resistencia a la corrosión de la magnetita se realza cuando ésta se dopa con Al  o con elementos de las tierras raras ya que así se reducen las tasas de difusión  aniónica (es decir, del oxígeno hacia el sustrato) y las tasas de difusión  catiónica (es decir, de los elementos del sustrato hacia la superficie) en  condición de alta temperatura, fenómenos determinantes en la velocidad de  corrosión de las aleaciones porque dificultan la difusión y reducen el estado de  estrés de las películas de óxido formadas [8], se sintetizaron magnetitas en  presencia de aluminio y se obtuvo el depósito Ni-P-magnetita dopada con Al. Los  recubrimientos electroless recientemente se han empezado a estudiar en  condiciones de alta temperatura y este estudio se realizó en el campo de la  oxidación cíclica, 10 ciclos de 10h cada uno, a 700°C (temperatura a la que no  existen reportes), con el objetivo de verificar y ampliar el campo de uso de  estos depósitos. Lo anterior obedece a que de entre todas las estrategias para  contrarrestar la corrosión y oxidación en caliente, los recubrimientos son la  preferida, aún cuando se utilicen como sustratos aleaciones relativamente  resistentes a este tipo de ataque.</p>     <p ALIGN="justify"><b>2. PARTE EXPERIMENTAL</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="justify">La magnetita particulada se sintetizó mediante la técnica de  co-deposición, ésta consistió en añadir a temperatura ambiente (20°C), 20 ml de  solución de NaOH 1,5 M sobre 200 ml de una solución compuesta de FeCl<sub>3</sub>  0,2 M y FeSO<sub>4</sub> 0,1 M hasta la obtención de un precipitado negro  preservando la temperatura baja por una hora, al cabo de este tiempo se  añadieron 200 ml de solución de citrato de sodio 0,3 M y se dejaron en digestión  (90°C) los óxidos por una hora. Por último, el precipitado se lavó con agua  desionizada hasta que la conductividad del agua proveniente de los lavados fuera  igual a la del agua de entrada. En la síntesis del óxido en presencia de Al se  utilizó una relación 30%molar así, 30%M de Al<sup>+3</sup> = moles Al<sup>+3</sup>  * 100/ (moles Al<sup>+3</sup> + moles Fe<sup>+3</sup>).</p>     <p ALIGN="justify">Especímenes de acero inoxidable con dimensiones de 4,5 mm *  3cm * 2cm fueron utilizados como material sustrato (los cupones fueron lavados  con agua y jabón y desengrasados en acetona en un baño de ultrasonido a  temperatura ambiente y decapados con una solución de ácido clorhídrico al  50%v/v.). La composición química (% w/w) del acero fue, Cr: 14,4, Ni: 7,9, Mn:  1,5, Si: 0,6, C: 0,09 y Fe: balance. Los recubrimientos se obtuvieron con un  baño <i>electroless</i> operado en las condiciones siguientes: cloruro de níquel  (g/l): 21,2, hipofosfito de sodio (g/l): 24, citrato de sodio (g/l): 14, ácido  láctico (ml/l): 28, ácido propiónico (ml/l): 2,2, T (ºC): 90, pH = 4,5 y tiempo  de deposición (h): 1.</p>     <p ALIGN="JUSTIFY">El procedimiento para la obtención de los recubrimientos se  inició con el calentamiento del baño hasta 90°C, alcanzada esta temperatura los  cupones se sumergían (la reacción de evolución de hidrógeno típica de este  mecanismo de deposición indicaba la formación del depósito <i>electroless</i>)e  inmediatamente se adicionaba la dispersión de magnetita gota a gota durante el  lapso de operación previsto para el baño (anticipadamente se dispersaban las  partículas en agua por ultrasonido y la carga al baño fue de 2,5 g/l). El pH se  mantuvo adicionando gradualmente una solución de NaOH. Por último, las muestras  fueron lavadas en baño de ultrasonido y se observó la morfología de la  superficie y la composición de los recubrimientos por microscopía electrónica de  barrido/espectroscopia de energía dispersiva (SEM/EDS, modelo EDAX-1240, operado  a 20kV), algunas muestras fueron seccionadas y montadas en resina para  determinación de espesor y análisis de fases en sección transversal. </p>     <p align="justify">Los ensayos de oxidación cíclica se llevaron a cabo en un  horno tubular de laboratorio durante 10ciclos de 10h cada uno a 700°C. El equipo  se programó para que la temperatura de ensayo se alcanzara en media hora y al  cabo de las 10h, el enfriamiento fue lento, descendiendo suavemente la  temperatura durante 6h hasta aproximadamente 250°C antes de temperarlas al  ambiente en desecador. A las muestras provenientes de este ensayo también se les  realizaron los análisis SEM/EDS anteriormente descritos.</p>     <p align="justify">La cristalinidad y composición de los recubrimientos y de las  capas de óxido fueron analizadas por difracción de rayos X (DRX, SIEMENS X  PANalytical X'Pert PRO (Alemania) difractómetro con radiación Cu K&#945; (&#955; = 1,54 Å)  y filtro de n&#957;quel, bajo una intensidad de corriente de 35mA con una tensi&#963;n de  40kV) en el rango 2&#952; de 20-80°, con un ángulo rasante &#945;=1,5°. La intensidad se  registró con una velocidad de 0,6°/min. </p> <b>     <p align="justify">3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS </p>     <p align="justify">3.1-Caracterización de los óxidos de hierro. </p> </b>     <p align="justify">Los patrones de difracción de rayos X de la magnetita pura y  de la magnetita sintetizada en presencia de Al se comparan en la <a href="#fig1"> Figura 1</a>, ésta demuestra que ambos patrones son iguales, lo que indica que  el Al se incorporó en el cristal de la magnetita y por tanto, se podría afirmar  que se obtuvo magnetita dopada con Al. Además, fases de posibles sub-productos  tales como óxidos de aluminio o de hierro no se detectaron, lo que demuestra la  pureza de la fase sintetizada, magnetita dopada con Al.</p>     <p align="center"><a name="fig1"> <img border="0" src="/img/fbpe/rlmm/v32n1/art13fig1.gif" width="367" height="369"></a></p>     
<p align="justify">También, se determinó el tamaño de los cristales mediante la  fórmula Scherrer: tamaño cristalino (promedio) = K * &#955; / (B<sub>struct</sub>. *  cos&#952;). Donde, B<sub>struct</sub>. describe el ancho estructural, que es la  diferencia en el ancho integral entre un estándar (B<sub>std</sub>) y la muestra  analizada. K describe el factor de forma cristalino, &#955; describe la longitud de  onda usada y &#952; describe el ángulo de incidencia. Bstd es el ancho obtenido desde  una muestra estándar, en la que no puede exhibir ningún defecto estructural. Los  estándares empleados para esta aplicación fueron obtenidos calentando las mismas  muestras (magnetita pura y dopada) durante 1h a 900°C en atmósfera inerte. Con  el procedimiento descrito, los tamaños cristalinos de la magnetita pura y  magnetita dopada con Al fueron 143Å y 390Å, respectivamente. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">En las micrografías TEM de las magnetitas se observaron  partículas aglomeradas (<a href="#fig2">Figura 2</a>), efecto que se debe a la  naturaleza magnética del óxido. La magnetita pura tenía un tamaño de partícula  de 1020nm y la magnetita dopada con Al exhibió un tamaño de 20-40nm,  aproximadamente. La morfología de las nanopartículas puede ser descrita como  semi-redondeada y el tamaño no fue uniforme.</p>     <p align="center"><a name="fig2"> <img border="0" src="/img/fbpe/rlmm/v32n1/art13fig2.gif" width="364" height="218"></a></p> <b>     
<p ALIGN="JUSTIFY">3.2-Caracterización de los recubrimientos antes del ensayo de  oxidación </p> </b>     <p ALIGN="JUSTIFY">Con respecto a la superficie de los recubrimientos, se pudo  observar que ésta estaba libre de defectos tales como huecos o poros, con una  morfología típica de nódulos en &quot;coliflor&quot; (<a href="#fig3">figura 3</a>),  estructura ampliamente reportada como la estructura amorfa de los recubrimientos  Ni-P [6, 7, 9].</p>     <p ALIGN="center"><a name="fig3"> <img border="0" src="/img/fbpe/rlmm/v32n1/art13fig3.gif" width="368" height="382"></a></p>     
<p align="justify">Mediante análisis SEM, se determinó que la velocidad de  deposición de la aleación Ni-P fue aproximadamente el doble de la velocidad de  los recubrimientos compuestos, las velocidades fueron en promedio de 18&#956;m/h  (Ni-P) y 10&#956;m/h (recubrimientos compuestos) (<a href="#fig4">Figura 4</a>), por  tanto, cuando se depositaron las muestras de recubrimientos compuestos para la  oxidación cíclica, el baño <i>electroless </i>se operó durante 2h, siendo los  espesores aproximados de los recubrimientos ensayados de 23 &#956;m (aleación  binaria) y de 18 &#956;m (aleaciones compuestas). La tasa de deposición de los  recubrimientos compuestos disminuyó debido a que la absorción de partículas en  sitios catalíticamente activos de la superficie del sustrato reducen la  superficie disponible para la deposición <i>electroless</i>.</p>     <p align="center"><a name="fig4"> <img border="0" src="/img/fbpe/rlmm/v32n1/art13fig4.gif" width="366" height="354"></a></p>     
<p align="justify">Tanto el análisis elemental como las imágenes SEM de los  recubrimientos compuestos demostraron la incorporación exitosa de las  nanopartículas, éstas se distribuyeron homogéneamente en la matriz Ni-P como se  puede deducir de la concentración uniforme de hierro observada dentro de los  recubrimientos (ver <a href="#tab1">Tabla 1</a> y <a href="#fig5">Figura 5</a>).  La concentración de fósforo mayor del 9%(%w/%w) de los recubrimientos, los  caracteriza como resistentes a la corrosión y aunque en los recubrimientos  compuestos, las concentraciones de Ni y P disminuyeron levemente con la  presencia de los óxidos, ellos exhibieron una concentración elevada de P como  para conservar la resistencia a la corrosión.</p>     <p align="center"><a name="tab1"> <img border="0" src="/img/fbpe/rlmm/v32n1/art13tab1.gif" width="368" height="155"></a></p>     
<p align="center"><a name="fig5"> <img border="0" src="/img/fbpe/rlmm/v32n1/art13fig5.gif" width="362" height="230"></a></p> <i>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">3.3.1.-Morfología superficial y análisis de DRX de las capas  de óxido. </p> </i>     <p align="justify">Después de la prueba de oxidación cíclica, el color plateado  semi-brillante de los especímenes antes de la exposición cambió a un color entre  gris y azúl oscuro. Una capa adherente de óxidos se observó en las muestras del  acero recubierto, mientras que en el acero desnudo crecieron óxidos no  adherentes que continuamente se desprendieron en cantidad alarmante en forma de  partículas de tamaño muy fino.</p>     <p align="justify">La <a href="#fig6">Figura 6</a> presenta la morfología  superficial de las muestras con tratamiento térmico, se observaron estructuras  cristalinas sobre todas las superficies de los recubrimientos, el tamaño de los  cristales en los recubrimientos Ni-P, Ni-P-magnetita pura y Ni-Pmagnetita dopada  con Al fueron alrededor de 2- 4&#956;m, 2&#956;m y 0,6 &#956;m, respectivamente, mientras que  en el acero desnudo se observaron nódulos semejantes a “granos de maíz”,  formaciones reconocidas como la morfología de las fases de óxidos de hierro a  saber, hematita y magnetita [10].</p>     <p align="center"><a name="fig6"> <img border="0" src="/img/fbpe/rlmm/v32n1/art13fig6.gif" width="367" height="382"></a></p>     
<p align="justify">También se observó que las fases cristalinas precipitadas  eran compactas y estaban libres de grietas o cavidades (lo que indica que no  volatilizaron), lo que redundó en la capacidad protectora de las mismas, que los  tamaños de grano son grandes (entre 0,7&#956;m - 4&#956;m) debido a que el enfriamiento  lento favoreció el crecimiento del grano y la eliminación de posible porosidad y  que no eran conductoras eléctricamente.</p>     <p align="justify">Con respecto al análisis de DRX de las capas de óxidos, el  ajuste Rietveld reveló que las fases formadas en mayor concentración sobre los  recubrimientos Ni-P, Ni-P-magnetita pura, Ni-Pmagnetita dopada con Al y sobre el  acero desnudo fueron NiO, NiMn<sub>0.2</sub>Cr<sub>1.8</sub>O<sub>4</sub>,  NiMnCrO<sub>4</sub> y &#945;-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, respectivamente. La <a href="#fig7">Figura 7</a> corresponde a los patrones de los espectros de  difracción de rayos X y la <a href="#tab2">Tabla 2</a> a las composiciones de  las capas de óxidos. Se debe precisar que los picos de las cromitas (NiMn<sub>0.2</sub>Cr<sub>1.8</sub>O<sub>4</sub>  y NiMnCrO<sub>4</sub>), el óxido de cromo y de la ferrita (NiFe<sub>2</sub>O<sub>4</sub>)  están muy próximos entre sí, por tanto, la ferrita y el óxido no se indicaron en  los espectros y donde se señalaron los picos de las cromitas se involucraron los  de la trevorita y el óxido de cromo. Realmente, fueron los análisis EDS los que  revelaron la presencia de la fase rica en níquel, hierro y oxígeno (trevorita)  dispuesta en capa separada de las fases ricas en níquel, cromo, hierro,  manganeso y oxígeno (cromitas), siendo éstas las fases internas como se verá más  adelante y fue a partir de los mencionados análisis que se fundamentaron los  ajustes de los espectros de DRX.</p>     <p align="center"><a name="fig7"> <img border="0" src="/img/fbpe/rlmm/v32n1/art13fig7.gif" width="503" height="427"></a></p>     
<p align="center"><a name="tab2"> <img border="0" src="/img/fbpe/rlmm/v32n1/art13tab2.gif" width="449" height="301"></a></p>     
<p align="justify">Los óxidos sobre el recubrimiento Ni-P exhibieron alta  concentración de NiO (68%), mientras, que los depositados sobre los  recubrimientos compuestos presentaron baja concentración de dicho óxido  (9,5%-26%). Por otro lado, la concentración de cromitas fue baja en los óxidos  sobre el Ni-P (17%) en comparación de la concentración sobre los recubrimientos  compuestos (35%-42% de cromitas). Los óxidos crecidos sobre el acero desnudo se  caracterizaron por desprendimiento catastrófico y alta concentración de hematita  (87%). Adicionalmente, se observó que también se formó óxido de cromo sobre el  acero, pero en cantidad mínima (2%) como para ofrecer protección al sustrato.</p>     <p align="justify">Como se determinó, en las condiciones de estudio los  recubrimientos condujeron a la formación de cromitas ya que éstas no crecieron  sobre el acero desnudo. Si bien, éste contiene todos los elementos (Ni, Cr y Mn)  para la formación de las fases protectoras descritas, aquellos no se encuentran  en la proporción (o en cierto nivel crítico) que se requieren para la formación  de óxidos protectores. Se ha observado que por debajo de este nivel crítico (en  aleaciones comerciales resistentes a la oxidación) se forman óxidos de  crecimiento rápido (menos protectores) y además, se incrementa la oxidación  interna de la especie más reactiva [11], particularmente, sobre el sustrato  desnudo se observó el crecimiento rápido de hematita y oxidación interna, ambos  fenómenos indican que el hierro fue la especie más reactiva.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><i>3.3.2.-Análisis de la sección transversal de las muestras  oxidadas.</i></p>     <p align="justify">Las secciones transversales (Figuras 8a-8c) del sustrato con  los diferentes recubrimientos indicaron que las capas de óxido tenían un espesor  uniforme de 2&#956;m, fueron homogéneas, compactas, exhibieron plasticidad, eran  adherentes y estaban compuestas de Ni, P, Mn, Cr y O, por otro lado, se puede  afirmar que los componentes del sustrato, tales como Mn, Cr, Fe y Si difundieron  en los recubrimientos y precipitaron como óxidos sobre las superficies. En  cuanto a los recubrimientos, se puede afirmar que el Ni difundió en el sustrato,  mientras que del P no se puede decir lo mismo, lo que sí se observa es que  después de la oxidación, los espesores de los dos elementos no son idénticos,  esta diferencia se puede atribuir a que con el calentamiento se precipitan Ni y  Ni<sub>3</sub>P (fases plenamente identificadas durante la cristalización de  recubrimientos Ni-P [12]), que por su naturaleza tienen diferente velocidad de  difusión, es así que, el Ni difundió y oxidó, mientras, que el P como Ni<sub>3</sub>P  no difundió (o si lo hizó fue en mínima cantidad al quedar libre como producto  del equilibrio Ni<sub>3</sub>P </font>  <font FACE="Times New Roman" SIZE="2"> &#8596;</font><font FACE="Verdana" SIZE="2"> 3Ni + P) y por tanto, permaneció “fijo” al cristalizar en dicha fase.</font></p>     <p align="center"><a name="fig8a"> <img border="0" src="/img/fbpe/rlmm/v32n1/art13fig8a.gif" width="562" height="480"></a></p>     
<p align="center"><a name="fig8b"> <img border="0" src="/img/fbpe/rlmm/v32n1/art13fig8b.gif" width="537" height="405"></a></p>     
<p align="center"><a name="fig8c"> <img border="0" src="/img/fbpe/rlmm/v32n1/art13fig8c.gif" width="532" height="397"></a></p>     
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Explorando a lo largo de las  secciones transversales, se observó que los recubrimientos expuestos al  calentamiento conservaban sus características iniciales de ser densos y libres  de grietas o fisuras (éstas se presentan cuando existe tensión mecánica o  diferencias en los coeficientes de expansión térmica entre los recubrimientos y  el sustrato) a través de las cuales el oxígeno ataque al sustrato y que los  óxidos precipitados conservaron su integridad preservando de la oxidación al  conjunto recubrimiento/sustrato.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">De acuerdo con el análisis  elemental mediante barridos en línea en la sección transversal del recubrimiento  Ni-P (<a href="#fig9">Figura 9</a>), se determinó que la capa de óxidos estaba  segregada en dos capas, cada una de aproximadamente 1&#956;m de espesor, así, se  observó una capa externa de óxidos rica en Ni y O y una capa interna que a su  vez se subdividió en otras dos regiones (hubo inmiscibilidad de fases en la  región analizada en el barrido en línea) que se pueden describir como una  primera región adherida al recubrimiento rica en Cr, Ni y O y como una segunda  región rica en Fe y O y que se ubicó entre la capa externa (Ni y O) y la región  de óxidos adheridos al recubrimiento. Sin embargo, análisis adicionales en línea  (tanto en el recubrimiento Ni-P como en los recubrimientos compuestos) revelaron  miscibilidad completa entre las regiones (de la capa interna de óxidos)  descritas. En conclusión, los análisis en línea revelaron que los óxidos  formados en la capa interna presentaron miscibilidad relativa. Con difracción de  rayos X fue posible identificar como NiO la fase que compone a la capa externa y  como NiMn<sub>0.2</sub>Cr<sub>1.8</sub>O<sub>4</sub>, NiMnCrO<sub>4</sub>, NiFe<sub>2</sub>O<sub>4</sub>  y &#945;- Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> las fases de las capas internas y es esta  disposición de las fases la que le confirió carácter no conductor a la capa de  óxidos, ya que el NiO (ubicado en la capa externa) es no conductor.</font></p>     <p align="center"><a name="fig9"> <img border="0" src="/img/fbpe/rlmm/v32n1/art13fig9.gif" width="501" height="637"></a></p>     
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Con respecto a la difusión del  oxígeno se puede afirmar, que éste no pudo atacar al acero porque si bien la  capa externa de la capa de óxidos no ofreció barrera a su paso, la capa interna  de óxidos sí dificultó la difusión del O<sub>2</sub> y de tal manera, que al  llegar al recubrimiento la concentración de éste no fue significativa, por  tanto, los recubrimientos propiciaron la formación de capas protectoras y así  impidieron la oxidación del sustrato.</font></p>     <p align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000" ><font size="2">Con el objetivo de observar la concentración de cada elemento en las capas de óxidos de los recubrimientos, se realizaron varios microanálisis EDS como los numerados en la micrografía del depósito Ni-P (<a href="#fig9">Figura 9</a> y  <a href="#tab3">Tabla 3</a>), para este caso se puede ver que la capa de óxido ofreció barrera a la difusión de oxígeno, la concentración de éste se redujo de 24,2% en la capa externa de óxido hasta el 2,7% en el límite óxidos/recubrimiento y finalmente, desapareció en el recubrimiento. La concentración de Ni en la capa fue alta, entre 68,753,1%, mientras que la concentración de P fue muy baja, su presencia se detectó sólo en la capa interna de los óxidos en una concentración de 3,5%. Por último, con respecto a la composición del recubrimiento (punto 4), se observó que el Ni decayó de 88% (en el estado antes de la oxidación cíclica) a 83%, mientras que el P aumentó desde el 12% (antes de oxidación cíclica) al 17%, estas variaciones en las concentraciones del Ni y P confirmaron los fenómenos de difusión anteriormente descritos, en el sentido que mientras que el Ni difundió, el P no lo hizó y por tanto, cuando la concentración de Ni disminuyó, la de P aumentó.</font></SPAN ></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="tab3"> <img border="0" src="/img/fbpe/rlmm/v32n1/art13tab3.gif" width="563" height="221"></a></p>     
<p align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">De la observación de las composiciones de los recubrimientos compuestos y las capas respectivas (<a href="#tab3">Tabla 3</a>), se puede afirmar que hubo procesos de difusión desde los recubrimientos (Ni) y desde el sustrato (Fe, Cr, Mn y Si) y también, oxidación de estas especies. También, se puede afirmar que en las aleaciones, el Ni de los recubrimientos compuestos redujo su concentración debido a la difusión, mientras que el P no difundió ni volatilizó (el P2O5 puede volatilizar a 360°C [13]). Este último fenómeno se puede descartar porque los óxidos no mostraron cavidades que lo revelaran. El fósforo se halló únicamente en la capa interna de los óxidos y en cantidad mínima, posiblemente correspondió al Ni3</font></SPAN ><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >P</SPAN ></font><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > de los recubrimientos de la interfase óxido/recubrimiento. Respecto a la difusión de oxígeno, se observó que la capa interna (rica en Ni y Cr) actúo como barrera para que éste se difundiera. Finalmente, se puede agregar que producto de las interacciones acero/recubrimiento se originaron fases protectoras en mayor concentración en las aleaciones compuestas que en la aleación Ni-P. Con respecto al efecto del dopado de la magnetita, se observó que sobre el recubrimiento de magnetita dopada con Al la concentración de cromitas fue mayor, aunque sobre el recubrimiento con magnetita pura creció la cromita mas rica en Cr. Como se verá posteriormente, los resultados de las pruebas de oxidación determinarán, el recubrimiento que ofreció mayor protección.</SPAN ></font></p>     <p align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">Con relación al acero desnudo oxidado (<a href="#fig10">Figura 10</a>), se determinó que el espesor de la capa varió entre 24µm, aproximadamente. El microanálisis indicó que los óxidos eran ricos en Fe, O y Cr con trazas de Mn, Ni y C (<a href="#tab2">Tabla 2</a>). También, se observó oxidación interna del sustrato lo que indicó el carácter no protector de los mismos.</font></SPAN ></p>     <p align="center"><a name="fig10"> <img border="0" src="/img/fbpe/rlmm/v32n1/art13fig10.gif" width="363" height="381"></a></p>     
<p align="justify"><SPAN style="font-style: normal; font-weight: normal" > <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">Por todo lo anteriormente descrito se concluye que el Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, el NiMn</font></SPAN ><sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >0</SPAN ></font><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >.2</SPAN ></font></sub><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">Cr<sub>1.8</sub>O<sub>4</sub> y el NiMnCrO</font></SPAN ><sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >4</SPAN ></font></sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > </SPAN ></font> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">fueron las fases que confirieron adherencia y carácter protector a la capa de óxidos y que las fases ricas en Fe (NiFe<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, &#945;-Fe<sub>2</sub>O</font></SPAN ><sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >3</SPAN ></font></sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > </SPAN ></font> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">y Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, ver <a href="#fig9">Figura 9</a>) y el NiO no ofrecieron barrera a la difusión del oxígeno. Existen reportes que coinciden con la observación de este estudio en el sentido que el NiO no ofrece barrera a la difusión del O<sub>2</sub>, aunque Haugsrud. R. et al estableció que a T&lt;1000°C la cinética de la oxidación del Ni está limitada por el transporte hacia el exterior de este elemento en la red del óxido (a través de las dislocaciones y límites de grano) y no por la difusión hacia el interior del O<sub>2</sub> [14].</font></SPAN ></SPAN ></p>     <p align="justify"><font FACE="Verdana" SIZE="2">Finalmente, la miscibilidad  relativa observada entre cromitas y ferritas en algunas líneas de barrido en la  sección transversal de las muestras, se puede explicar desde el punto de vista  que las primeras son espinelas normales y las segundas son espinelas inversas,  Zienmiank [15] determinó la curva solvus de estas fases y observó que a 700°C  eran inmiscibles dentro de cierto rango de concentraciones.</font></p>     <p align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:bold; font-style:normal" ><font size="2">3.4-Cinética de crecimiento de los óxidos.</font></SPAN ></p>     <p align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">La <a href="#fig11">figura 11</a> muestra las curvas de velocidad de crecimiento de las capas de óxido. Aquellas revelan que las muestras de acero recubierto ganaron masa debido a la formación de óxidos y perdieron masa debido al desprendimiento y calcinación de los mismos. Así, la variación neta de la masa es producto de los efectos combinados de estos procesos.</font></SPAN ></p>     <p align="center"><a name="fig11"> <img border="0" src="/img/fbpe/rlmm/v32n1/art13fig11.gif" width="523" height="261"></a></p>     
<p align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">En las aleaciones ternarias, la capa de óxido creció rápidamente durante las primeras 10-20h y al cabo de este tiempo el crecimiento fue muy suave, por tanto, el perfil en su totalidad no se pudo ajustar en una sola de las leyes reconocidas. Por otro lado, en la aleación Ni-P se observó ganancia de peso en las primeras 10h, a continuación no presentó cambio (10-30h) y a partir de este lapso se inició una la incorporación de óxidos de hierro en la matriz pérdida progresiva de peso (en cantidad muy binaria. En el acero desnudo se determinó pérdida pequeña), que finalizó a las 70h de la prueba, lo de masa en forma catastrófica, los óxidos no fueron anterior indica que sobre las aleaciones ternarias adherentes y la velocidad de oxidación no se crecieron fases “protectoras” a mayor velocidad que estabilizó durante la prueba. sobre el recubrimiento Ni-P, siendo muy favorable  la incorporación de óxidos de hierro en la matriz binaria. En el acero desnudo  se determinó pérdida de masa en forma catastrófica, los óxidos no fueron  adherentes y la velocidad de oxidación no se estabilizó durante la prueba.</font></SPAN ></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000" ><font size="2">Con el fin de verificar la ley que describe el crecimiento de los óxidos, en la  <a href="#fig12">figura 12</a> se presentan los perfiles de las curvas (</font><font size="2">&#916;</font></SPAN ><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000" >masa</SPAN ></font><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000" > / área)</SPAN ></font><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000" ><Sup><font size="2">2 </font> </Sup><font size="2">Vs tiempo, se pueden observar dos porciones </font></SPAN > <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">lineales (entre 10 y 20h dependiendo del recubrimiento, se observa el cambio en las pendientes) que demuestran una velocidad de crecimiento de los óxidos de acuerdo a la ley  </font> </SPAN > <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000" ><font size="2">parabólica, es decir, predominaron los efectos </font> </SPAN ><SPAN ><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000" ><font size="2">difusivos en el crecimiento de los óxidos [16]. Las constantes k</font></SPAN ><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000" >p</SPAN ></font><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000" > </SPAN ></font> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000" ><font size="2">se reportan en la <a href="#tab4">tabla 4</a>. Observando la existencia de las dos velocidades descritas, se deduce que en los estados iniciales de calentamiento (durante la primera etapa de crecimiento en la ley parabólica) se formaron Cr<sub>2</sub>O</font></SPAN ><sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000" >3</SPAN ></font></sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000" > </SPAN ></font> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000" ><font size="2">y las cromitas, fases que ofrecieron protección contra la oxidación y que propiciaron una segunda etapa parabólica de crecimiento muy suave.</font></SPAN ></SPAN ></p>     <p align="center"><a name="fig12"> <img border="0" src="/img/fbpe/rlmm/v32n1/art13fig12.gif" width="436" height="422"></a></p>     
<p align="center"><a name="tab4"> <img border="0" src="/img/fbpe/rlmm/v32n1/art13tab4.gif" width="380" height="172"></a></p>     
<p align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000" ><font size="2">En la <a href="#tab4">Tabla 4</a> se puede ver que el recubrimiento de Ni-P-magnetita dopada con Al presentó las menores velocidades de oxidación en cualquiera de las tendencias parabólicas, lo que indica que sobre esta aleación se formaron las fases protectoras en mayor concentración, a saber de acuerdo con los análisis Rietveld, la suma de los porcentajes de cromitas y óxido de cromo en los recubrimientos Ni-Pmagnetita (Al), Ni-P-magnetita pura y Ni-P fueron, respectivamente, 53, 32,3 y 19,5 (%W/W). Aunque también se debe agregar que en el primer estado de oxidación las k</font></SPAN ><sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000" >p</SPAN ></font></sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000" > </SPAN ></font> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000" ><font size="2">conservaron entre sí los mismos órdenes de magnitud.</font></SPAN ></p>     <p align="justify"><SPAN style="font-style: normal; font-weight: normal" > <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">Por todo lo anteriormente descrito es evidente que las espinelas (NiMn</font></SPAN ><sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >0</SPAN ></font><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >.5</SPAN ></font></sub><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">Cr<sub>1.5</sub>O<sub>4</sub> y NiMn</font></SPAN ><sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >0</SPAN ></font><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >.2</SPAN ></font></sub><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">Cr<sub>1.8</sub>O<sub>4</sub>) formadas sobre las aleaciones ternarias fueron muy protectoras. Esta característica se debe a que los coeficientes de difusión de cationes y aniones de dichas espinelas son más pequeños que los coeficientes de los óxidos que las originan. Por otro lado, la velocidad de difusión del oxígeno en el acero fue más rápida que la velocidad de formación  </font></SPAN ></SPAN > <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">del óxido de cromo, lo que originó condiciones no protectoras y por tanto, la fase obtenida (y desprendida) en alta proporción desde el sustrato fue la hematita.</font></SPAN ></p>     <p align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">El recubrimiento de Ni-P-magnetita pura ganó 0,04%w, el de Ni-P-magnetita dopada con Al ganó 0,035%w y la aleación Ni-P perdió 0,033%w (porcentajes medidos con respecto a la masa inicial). El acero perdió aproximadamente 0,25 mg/cm</font><Sup><font size="2">2  </font> </Sup><font size="2">(esto equivale a perder 1,6% de masa).</font></SPAN ></p>     <p align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:bold; font-style:normal" ><font size="2">3.5-Mecanismo de crecimiento de los óxidos.</font></SPAN ></p>     <p align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">Como se puede ver de los análisis Rietveld, sobre los recubrimientos se formaron películas complejas en su composición porque los diferentes óxidos son estables a diferentes presiones parciales de oxígeno y tanto la presión parcial como el potencial en el equilibrio varían a través de las películas de óxidos, es así que a 700°C se tienen los siguientes valores de presión parcial de O2 (en atmósferas) y  </font><font size="2">&#916;</font></SPAN ><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >G</SPAN ></font><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > para algunos óxidos identificados en este estudio:</SPAN ></font></p>     <p align="center"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >6 FeO + O</SPAN ><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><sub>2</sub> </SPAN ><font face="Times New Roman">&#8594;</font></font><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > 2Fe</SPAN ><sub><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">3</font></SPAN ></sub><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >O</SPAN ><sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >4</SPAN ></font></sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > </SPAN ></font> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >(1*10</SPAN ><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><Sup><font size="2">-20</font></Sup></SPAN ><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >) -400 kJ/mol O</SPAN ><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2"><sub>2</sub> </font> </SPAN > <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >(1)</SPAN ></p>     <p align="center"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >4Cr + 3O</SPAN ><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><sub>2</sub> </SPAN ><font face="Times New Roman"> <SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >&#8594;</SPAN ></font></font><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > 2Cr</SPAN ><sub><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">2</font></SPAN ></sub><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >O</SPAN ><sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >3</SPAN ></font></sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > </SPAN ></font> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >(1*10</SPAN ><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><Sup><font size="2">-32</font></Sup></SPAN ><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >) -570 kJ/mol O</SPAN ><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2"><sub>2</sub> </font> </SPAN > <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >(2)</SPAN ></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >2Ni + O</SPAN ><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >2 </SPAN ><font face="Times New Roman"> <SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >&#8594;</SPAN ></font></font><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > 2NiO (1*10</SPAN ><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><Sup><font size="2">-16</font></Sup></SPAN ><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >) -320 kJ/mol O</SPAN ><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2"><sub>2</sub> </font> </SPAN > <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >(3)</SPAN ></p>     <p align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">De acuerdo con los anteriores valores, tanto el Fe, Ni y Cr son afines al oxígeno debido a los </font><font size="2">&#916;</font></SPAN ><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >G</SPAN ></font><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > negativos, siendo el NiO el óxido menos afín con el O</SPAN ></font><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2"><sub>2</sub> y el Cr<sub>2</sub>O</font></SPAN ><sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >3</SPAN ></font></sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > </SPAN ></font> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">el mas afín, adicionalmente, las fases finales formadas están en equilibrio a presiones de oxígeno muy bajas con respecto a las 0,21 atm del O<sub>2</sub> en el aire, por tanto, en las condiciones de este estudio las fases estables son las oxidadas. A continuación se describe el mecanismo de reacción propuesto:</font></SPAN ></p>     <p align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">Con el calentamiento de las muestras se inician las reacciones de cristalización de los recubrimientos, se ha reportado que la transformación amorfa a cristalina de las aleaciones Ni-P se inicia a los 330°C formando NixPy y termina entre los 450°C500°C con la cristalización y precipitación de Ni y Ni<sub>3</sub></font></SPAN ><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >P</SPAN ></font><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >, el mecanismo (<a href="#ecu6">ecuaciones 4-6</a>) comúnmente aceptado es [10]:</SPAN ></font></p>     <p align="center"><font size="2"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >Ni-P (amorfo) </SPAN ><font face="Times New Roman"> <SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >&#8594;</SPAN ></font><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > </SPAN ></font> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">Ni<sub>x</sub>P</font></SPAN ><sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >y</SPAN ></font></sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > </SPAN ></font> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">330°C-400°C <a name="ecu4">(4)</a></font></SPAN ></p>     <p align="center"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">Ni<sub>x</sub>P</font></SPAN ><sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >y</SPAN ></font></sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > </SPAN ><font face="Times New Roman"> <SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >&#8594;</SPAN ></font><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > </SPAN ></font> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">Ni<sub>3</sub></font></SPAN ><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >P</SPAN ></font><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > + Ni 450°C-500°C <a name="ecu5">(5)</a></SPAN ></font></p>     <p align="center"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">Ni<sub>3</sub></font></SPAN ><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >P </SPAN ><font face="Times New Roman"> <SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >&#8594;</SPAN ></font><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > 3Ni + P <a name="ecu6">(6)</a></SPAN ></font></p>     <p align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">Se puede suponer que el NiO sería el primer óxido precipitado como producto de la reacción (3) y adicionalmente, debido a que Ni elemental se encuentra disponible desde el inicio del proceso, fruto de la naturaleza misma del recubrimiento Ni-P, se presume que dicha reacción aparte de ser la primera, se inició con el calentamiento, lo que dio lugar a una capa de NiO de mayor espesor de entre todas las fases precipitadas.</font></SPAN ></p>     <p align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">Con el transcurrir del calentamiento, el oxígeno difundió a través de los bordes de grano del NiO alcanzando a la superficie del recubrimiento, que a su vez había sido alcanzada por los componentes del acero tales como Fe, Cr y Mn mediante procesos difusivos, lo que dio lugar a la reacción de estos elementos con el oxígeno para nuclear y crecer en los óxidos respectivos, &#945;-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, Cr<sub>2</sub>O</font></SPAN ><sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >3</SPAN ></font></sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > </SPAN ></font> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">y MnO. Se propone la sucesión de reacciones que dieron lugar a la formación de las diferentes fases y que se lleva a cabo en estado sólido ya que se cumplen las condiciones de un proceso de tales características, como son temperatura y superficie específica altas.</font></SPAN ></p>     <p align="center"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">Fe+ ½O</font></SPAN ><sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >2</SPAN ></font></sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > </SPAN ><font face="Times New Roman"> <SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >&#8594;</SPAN ></font><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > </SPAN ></font> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">FeO (<a name="ecu7">7</a>)</font></SPAN ></p>     <p align="center"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">6 FeO + O<sub>2</sub> </font> </SPAN ><font size="2"><font face="Times New Roman"> <SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >&#8594;</SPAN ></font><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > </SPAN ></font> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">2Fe<sub>3</sub>O</font></SPAN ><sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >4</SPAN ></font></sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > </SPAN ></font> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">(1)</font></SPAN ></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">4Fe<sub>3</sub>O</font></SPAN ><sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >4</SPAN ></font></sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > </SPAN ></font> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">+ O<sub>2</sub> </font></SPAN ><font size="2"><font face="Times New Roman"> <SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >&#8594;</SPAN ></font><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > </SPAN ></font> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">6&#945;-Fe<sub>2</sub>O</font></SPAN ><sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >3</SPAN ></font></sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > </SPAN ></font> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">(8)</font></SPAN ></p>     <p align="center"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">4Cr + 3O<sub>2</sub> </font></SPAN ><font size="2"><font face="Times New Roman"> <SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >&#8594;</SPAN ></font><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > </SPAN ></font> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">2Cr<sub>2</sub>O</font></SPAN ><sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >3</SPAN ></font></sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > </SPAN ></font> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">(2)</font></SPAN ></p>     <p align="center"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">Mn + ½ O<sub>2</sub> </font> </SPAN ><font size="2"><font face="Times New Roman"> <SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >&#8594;</SPAN ></font><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > </SPAN ></font> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">MnO (9)</font></SPAN ></p>     <p align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000" ><font size="2">En la medida que se forman, todos los óxidos descritos (&#945;-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, MnO, Cr<sub>2</sub>O</font></SPAN ><sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000" >3</SPAN ></font></sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000" > </SPAN ></font> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000" ><font size="2">y NiO) reaccionaron entre sí, dando origen a nuevas </font> </SPAN > <SPAN style="line-height:17px; font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000" ><font size="2">especies tales como trevorita (NiFe</font></SPAN ><SPAN style="font-weight:normal; color:#000000" ><font size="2" face="Verdana"><sub>2</sub>O<sub>4</sub></font></SPAN ><SPAN style="font-weight:normal; color:#000000" ><font size="2" face="Verdana">) y las cromitas NiMn</font></SPAN ><sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000" >0</SPAN ></font><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000" >.5</SPAN ></font></sub><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000" ><font size="2">Cr<sub>1.5</sub>O<sub>4</sub> y NiMn</font></SPAN ><sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000" >0.2</SPAN ></font></sub><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000" ><font size="2">Cr<sub>1.8</sub>O<sub>4</sub>.</font></SPAN ></p>     <p align="center"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >&#945;-Fe</SPAN ><sub><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">2</font></SPAN ></sub><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >O</SPAN ><sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >3</SPAN ></font></sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > </SPAN ></font> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >+ NiO </SPAN ><font size="2"><font face="Times New Roman"> <SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >&#8594;</SPAN ></font><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > </SPAN ></font> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >NiFe</SPAN ><sub><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">2</font></SPAN ></sub><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >O</SPAN ><sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >4</SPAN ></font></sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > </SPAN ></font> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >(<a name="ecu10">10</a>)</SPAN ></p>     <p align="center"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >10NiO + 2MnO + 9Cr</SPAN ><sub><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">2</font></SPAN ></sub><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >O</SPAN ><sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >3</SPAN ></font></sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > </SPAN ></font> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >+ 1/2O</SPAN ><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><sub>2</sub> </SPAN ><font face="Times New Roman"> <SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >&#8594;</SPAN ></font></font><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > 10NiMn</SPAN ><sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >0</SPAN ></font><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >.2</SPAN ></font></sub><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >Cr</SPAN ><sub><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">1.8</font></SPAN ></sub><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >O</SPAN ><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2"><sub>4</sub> </font> </SPAN > <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >(<a name="ecu11a">11a</a>)</SPAN ></p>     <p align="center"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >2NiO + 2MnO + Cr</SPAN ><sub><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">2</font></SPAN ></sub><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >O</SPAN ><sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >3</SPAN ></font></sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > </SPAN ></font> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >+ 1/2O</SPAN ><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><sub>2</sub> </SPAN ><font face="Times New Roman"> <SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >&#8594;</SPAN ></font></font><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > 2NiMn<sub>Cr</sub>O</SPAN ><sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >4</SPAN ></font></sub><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > </SPAN ></font> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >(<a name="ecu11b">11b</a>) </SPAN ></p>     <P style="margin-bottom:6px; " align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">Con respecto al mecanismo es necesario añadir que: </font> </SPAN ></P>     <blockquote> 	    <p style="line-height: 100%" align="justify"> 	<SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">• La reacción <a href="#ecu11b">11b</a> se llevó a cabo en las aleaciones Ni-P y Ni-P-magnetita pura, mientras, que la reacción homóloga para el recubrimiento Ni-Pmagnetita dopada con Al es la  	<a href="#ecu11a">11a</a>. Las <a href="#ecu4">reacciones 4-10</a> son comunes para todas las aleaciones. 	</font></SPAN ></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="line-height: 100%" align="justify"> 	<SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">• Los átomos de Ni producto de la descomposición de Ni<sub>3</sub></font></SPAN ><font face="Verdana" size="2"><SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >P oxidaron dando lugar a la formación de NiO, mientras que los átomos de P de esta descomposición reaccionaron con Ni formando nuevamente Ni</SPAN ></font><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">3</font></SPAN ><font face="Verdana" size="2"><SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >P</SPAN ></font><font face="Verdana" size="2"><SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > (<a href="#ecu6">reacción 6</a>). </SPAN ></font></p> 	    <p style="line-height: 100%" align="justify"> 	<SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">• El fósforo puede sublimar directamente o como P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (este óxido sublima a 360°C) mediante las  	</font></SPAN ><SPAN style="line-height:17px; font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">siguientes reacciones: 5Ni</font></SPAN ><sub><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">3</font></SPAN ></sub><font face="Verdana" size="2"><SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >P</SPAN ></font><font face="Verdana" size="2"><SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > + 2.3 + O</SPAN ></font><font size="2"><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><sub>2</sub> </SPAN ><font face="Times New Roman"> 	<SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >&#8594;</SPAN ></font><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > Ni<sub>12</sub>P</SPAN ></font><sub><font face="Verdana" size="2"><SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >5</SPAN ></font></sub><font face="Verdana" size="2"><SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > </SPAN ></font> 	<SPAN style="line-height:17px; font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">3NiO, Ni</font></SPAN ><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2"><sub>12</sub>P</font></SPAN ><sub><font face="Verdana" size="2"><SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >5</SPAN ></font></sub><font face="Verdana" size="2"><SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > </SPAN ></font><font size="2"> 	<SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >+ 6O<sub>2</sub> </SPAN ><font face="Times New Roman"> 	<SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >&#8594;</SPAN ></font><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > 12NiO + 5P y Ni<sub>12</sub>P</SPAN ></font><sub><font face="Verdana" size="2"><SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >5</SPAN ></font></sub><font face="Verdana" size="2"><SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > </SPAN ></font><font size="2"> 	<SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >+ 49/2 O<sub>2</sub> </SPAN ><font face="Times New Roman"> 	<SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >&#8594;</SPAN ></font><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > 24NiO + 5P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, sin embargo, debido a que en las aleaciones se determinó P en gran cantidad, se estima que la capa actuó como una barrera evitando la entrada de oxígeno (la oxidación del P) y por tanto, estas reacciones no se incluyeron en el mecanismo. Adicionalmente, en la morfología superficial de las aleaciones oxidadas no se observaron cavidades que comprobaran la sublimación del fósforo.  	</SPAN ></font></p> 	    <p style="line-height: 100%" align="justify"> 	<SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">• Óxidos tales como SiO</font></SPAN ><sub><font face="Verdana" size="2"><SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >2</SPAN ></font></sub><font face="Verdana" size="2"><SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > </SPAN ></font> 	<SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">y Al<sub>2</sub>O</font></SPAN ><sub><font face="Verdana" size="2"><SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >3</SPAN ></font></sub><font face="Verdana" size="2"><SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" > </SPAN ></font> 	<SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">no se identificaron en las capas, posiblemente se presentaron, pero en una cantidad muy pequeña y no fueron detectados por el equipo. Por tanto, las reacciones de formación de estas fases no se incluyeron.</font></SPAN ></p> 	    <p style="line-height: 100%" align="justify"> 	<SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">• FeO no se halló en las películas de óxidos, probablemente debido a que con el enfriamiento lento, la wustita descompone en magnetita e hierro. 	</font></SPAN ></p> 	    <p style="line-height: 100%" align="justify"> 	<SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">• En los óxidos sobre los recubrimientos no se determinó magnetita, porque ésta durante la etapa de calentamiento (hasta los 1400°C) constituye una fase intermedia para la formación de hematita [17], por tanto la reacción (8) se desplazó a la derecha en este mecanismo.</font></SPAN ></p> </blockquote>     <p style="line-height: 100%" align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:bold; font-style:normal" ><font size="2">4. CONCLUSIONES </font> </SPAN ></p>     <P style="margin-bottom:6px; " align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">Mediante el proceso </font> </SPAN > <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-style:italic; font-weight:normal; color:#000000" ><font size="2">electroless </font> </SPAN > <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">se recubrieron probetas de acero inoxidable con aleaciones Ni-P y Ni-P-óxidos de hierro que se expusieron a oxidación cíclica a 700°C. Sobre los recubrimientos oxidados se formaron fases protectoras identificadas como Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, NiMn</font></SPAN ><sub><font face="Verdana" size="2"><SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >0</SPAN ></font><font face="Verdana" size="2"><SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >.5</SPAN ></font></sub><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">Cr<sub>1.5</sub>O<sub>4</sub> y NiMn</font></SPAN ><sub><font face="Verdana" size="2"><SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >0</SPAN ></font><font face="Verdana" size="2"><SPAN style="font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >.2</SPAN ></font></sub><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">Cr<sub>1.8</sub>O<sub>4</sub>. Sin embargo, en los recubrimientos ternarios estas fases se obtuvieron en mayor concentración que en la aleación binaria Ni-P.  </font></SPAN ></P>     <P style="margin-bottom:6px; " align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">Las cinéticas de crecimiento de los óxidos revelaron dos etapas sucesivas que siguieron la ley parabólica, siendo la primera etapa de velocidad mayor que la segunda.</font></SPAN ></P>     <P align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">Sobre el acero desnudo no se formaron óxidos protectores. Debido a la difusión del oxígeno en el sustrato se produjo la oxidación interna del mismo, con la consecuente producción de hematita, lo que condujo a la pérdida de peso en forma catastrófica.  </font> </SPAN ></P>     <p style="line-height: 100%" align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:bold; font-style:normal" ><font size="2">5. AGRADECIMIENTOS </font> </SPAN ></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">Este trabajo fue financiado parcialmente por el Centro de Excelencia en Nuevos Materiales – CENM, bajo el contrato Nº 043-2005 suscrito con Colciencias. Jacqueline Corredor Acuña agradece al Centro de Investigación de Materiales Avanzados CIMAV (México) la pasantía doctoral realizada en ese centro. </font> </SPAN ></P>     <p style="margin-bottom:17px; line-height:100%" align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:bold; font-style:normal" ><font size="2">6. REFERENCIAS </font> </SPAN ></p>     <!-- ref --><P style="margin-bottom:0px; " align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">1. </font></SPAN > <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >Almeida E. Ind. Eng. Chem. Res. 2001; 40 (1): 3</SPAN ><SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000" >14. </SPAN >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2287938&pid=S0255-6952201200010001300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="margin-bottom:0px; " align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">2. </font></SPAN > <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >Taheri R, Oguocha I, Yannacopoulos S. Wear. 2001; 249 (5-6): 389-396. </SPAN >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2287939&pid=S0255-6952201200010001300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="margin-bottom:6px; " align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">3. </font></SPAN > <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >Abdel H, Shoeib MA, Hady H, Abdel Salam. OF. Surf. Coat. Tech. 2007; 202 (1):162-172. </SPAN >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2287940&pid=S0255-6952201200010001300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="margin-bottom:6px; " align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">4. </font></SPAN > <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >Crobu M, Scorciapino A, Elsener B, Rossi A. Elect. Acta. 2008; 53 (8): 3364-3370. </SPAN >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2287941&pid=S0255-6952201200010001300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="margin-bottom:6px; " align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">5. </font></SPAN > <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >Hiratsuka K, Abe Y, Kawashima S. Wear. 2003; 255 (7-12): 910-916. </SPAN >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2287942&pid=S0255-6952201200010001300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="margin-bottom:6px; " align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">6. </font></SPAN > <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >Tao P, Mei-Hua M, Fei-Bo X, Xin-Quan X. App. Surf. Sci. 2001; 181(3-4): 191-195. </SPAN >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2287943&pid=S0255-6952201200010001300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="margin-bottom:6px; " align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">7. </font></SPAN > <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >Jin H, Jiang S, Zhang L. J. Rare Earth. 2009; 27 (1): 109-113.</SPAN >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2287944&pid=S0255-6952201200010001300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="margin-bottom:6px; " align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">8. </font></SPAN > <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >Pedraza F, Román E, Cristóbal MJ, Hierro MP, Pérez FJ. Thin Sol. Films. 2002; 414 (2): 231-238.</SPAN >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2287945&pid=S0255-6952201200010001300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="margin-bottom:6px; " align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">9. </font></SPAN > <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >Balaraju JN, Millath S, Rajam K. Sur. Coat. Tech. 2006; 201 (3-4): 507-512. </SPAN >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2287946&pid=S0255-6952201200010001300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="margin-bottom:6px; " align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">10. </font></SPAN > <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >Das D, Balasubramaniam R, Mungole, MN. Mat. Sci. Eng. A. 2002; 338 (1-2): 24-32. </SPAN >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2287947&pid=S0255-6952201200010001300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="margin-bottom:6px; " align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">11. </font></SPAN > <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >Pint B, Di Stefano J, Wright I. Mat. Sci. Eng. A. 2006; 415 (1-2): 255-263. </SPAN >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2287948&pid=S0255-6952201200010001300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="margin-bottom:6px; " align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">12. </font></SPAN > <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >Sampath P, Kesavan P. J. Mat. Proc. 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Res. 2003; 6 (2): 179-185. </SPAN >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2287953&pid=S0255-6952201200010001300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="margin-bottom:0px; " align="justify"> <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" ><font size="2">17. </font></SPAN > <SPAN style="font-family:'Verdana'; font-size:9.9pt; font-weight:normal; color:#000000; font-style:normal" >Bedolla E, Aguilar EA, León CA. Rev. Metal. 2007; 161-172. </SPAN >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2287954&pid=S0255-6952201200010001300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body>
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