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dc.contributor.advisorGonzález Martínez, Javier Jesús ORCID
dc.contributor.authorMendizabal Ortiz de Guzmán, Lucía
dc.date.accessioned2017-07-11T08:48:14Z
dc.date.available2017-07-11T08:48:14Z
dc.date.issued2016-12-12
dc.date.submitted2016-12-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10810/22126
dc.description286 p.es_ES
dc.description.abstractLos recubrimientos duros que se utilizan actualmente en la Industria para aumentar la vida útil de distintos componentes, están basados en nitruros metálicos de transición depositados por la técnica de magnetrón sputtering en corriente continua (DCMS por sus siglas en ingles). Sin embargo, y a pesar del elevado número de metales de transición existentes, la mayoría de recubrimientos están formados por uno o dos de los siguientes elementos: titanio, cromo, zirconio y aluminio. Actualmente, los materiales se enfrentan a fenómenos de degradación por corrosión en multitud de aplicaciones. Las capas delgadas depositadas mediante magnetrón sputtering convencional, generalmente, no cumplen los requisitos necesarios para proteger al material base o substrato de la corrosión durante un periodo de tiempo largo. La microestructura de las capas depositadas por magnetrón sputtering tiende a ser poco densa y exhibe un crecimiento columnar, debido a la baja ionización del plasma generado durante la descarga, características que provocan la penetración de los medios corrosivos a través de los defectos de los recubrimientos, exponiendo el material base al ataque químico . Por ello, el aumento de la ionización del plasma durante el proceso de sputtering es uno de los principales objetivos que se persigue en este campo, con el fin de desarrollar recubrimientos con propiedades mejoradas, capaces de soportar condiciones de trabajo más severas. El principal objetivo de esta tesis es el desarrollo de recubrimientos protectores frente a corrosión basados en nitruro de Tántalo (TaN) mediante la nueva tecnología conocida como Modulated pulsed power magnetron sputtering (MPPMS). Los recubrimientos de TaN tienen un gran potencial para aplicaciones con elevadas exigencias de resistencia a la corrosión, debido a la excelente estabilidad química del Tántalo, comparable a la de los metales nobles. Sin embargo, su comportamiento electroquímico en ambientes corrosivos ha sido poco explorado. La multitud de fases cristalinas distintas que exhibe el TaN en forma de capa delgada, con sus correspondientes propiedades diferentes, puede ser una de las razones por la cual este recubrimiento sigue siendo un gran desconocido, a diferencia de los ampliamente estudiados TiN, CrN o ZrN. La tecnología MPPMS es una variante del magnetrón sputtering convencional. Durante MPPMS, la potencia se aplica al blanco de sputtering mediante pulsos cortos de baja frecuencia dando lugar a potencias e intensidades de pico 2 órdenes de magnitud mayores que durante el sputtering convencional. Este fenómeno da lugar a la generación plasmas altamente ionizados, que incluyen un largo número de iones metálicos provenientes del blanco. La energía y la dirección de estos iones, pueden ser, por tanto, controlada mediante la aplicación de campos eléctricos en el portasubstratos, siendo una herramienta muy poderosa para la deposición de capas con propiedades mejoradas. De hecho, los recubrimientos depositados por MPPMS muestran una mayor adherencia, una microestructura más densa y un menor número de defectos que aquellos depositados por magnetrón sputtering convencional. En esta tesis, se ha estudiado la utilización de la técnica de MPPMS para la deposición de capas de protectoras de TaN frente a corrosión en un sistema de sputtering industrial. Para ello, se llevó a cabo una evaluación exhaustiva de las propiedades de las capas de TaN desarrolladas. Primeramente, se estudió la influencia del flujo de N2 utilizado como gas reactivo durante el proceso de sputtering, en la composición, microestructura y propiedades de las capas de TaN. Se investigó de manera más profunda la resistencia a la corrosión de las distintas capas de TaN (caracterizadas por distintos contenidos de nitrógeno) en NaCl. Por último, se evaluó la viabilidad industrial de la tecnología de MPPMS para la deposición de recubrimientos. Una vez adquirido un conocimiento general del comportamiento electroquímico de los recubrimientos de TaN producidos por MPPMS, se exploró la viabilidad de estos recubrimientos como capas protectoras para componentes en dos aplicaciones reales que están sometidas a fenómenos de corrosión: los implantes biomédicos y las pilas de combustible de membrana polimérica. Se depositaron recubrimientos multicapa de TaN para mejorar el comportamiento y la durabilidad del titanio puro en implantes biomédicos. Los implantes están expuestos al fenómeno conocido como tribocorrosion, el cual se define como la degradación irreversible que sufren los materiales por la acción simultanea de procesos de corrosión y desgaste. Los implantes están sometidos a distintos tipos de cargas mecánicas una vez implantados en el cuerpo humano, que además, al ser un medio acuoso da lugar a la aparición de fenómenos corrosivos. La pérdida de material provocada por fenómenos de tribocorrosion es uno de los principales mecanismos de fallo de los implantes. El Titanio puro posee una excelente estabilidad química y biocompatibilidad, pero exhibe una baja estabilidad mecánica que compromete la durabilidad de los implantes fabricados con este material. En esta tesis se llevó a cabo la evaluación del comportamiento de recubrimientos de TaN multicapa sobre Titanio puro y se exploró su potencial para aumentar la durabilidad del mismo como material para la fabricación de implantes. Los resultados se compararon con Titanio puro sin recubrir. Las pilas de combustible de membrana polimérica (PEMFC, por sus siglas en inglés) son dispositivos electroquímicos que convierten la energía química del hidrogeno en energía eléctrica, siendo el vapor de agua el único residuo generado. Las pilas PEMFC son consideradas una de las alternativas no contaminantes más prometedoras al petróleo para la generación de energía en un futuro próximo. La placa bipolar es uno de los componentes más importantes de la pila dado que conduce la electricidad generada dentro de la misma, distribuye los gases, disipa el calor y dota de estabilidad mecánica a toda la celda. El acero inoxidable es el material seleccionado para la fabricación de placas bipolares en pilas PEMFC. Sin embargo, la resistencia a la corrosión y la conductividad del acero deben ser mejoradas para el correcto funcionamiento de las placas bipolares a largo plazo. En esta tesis, se desarrollaron recubrimientos TaN mediante MPPMS con el fin de mejorar las propiedades del acero y su durabilidad como material base de la placa bipolar. Se investigaron las propiedades electroquímicas y eléctricas de las placas de acero inoxidable recubiertas con TaN en ambiente simulados de pilas PEMFC. También se exploró el comportamiento de un recubrimiento bicapa formado por una capa de Tántalo (Ta) seguida de una capa de ITO (oxido de indio dopado con estaño) como posible solución para proteger las placas bipolares de aceroes_ES
dc.language.isoenges_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.subjectcorrosion technologyes_ES
dc.subjectprotective coatingses_ES
dc.subjectindustrial processeses_ES
dc.subjecttecnología de la corrosiones_ES
dc.subjectrevestimientos protectoreses_ES
dc.subjectprocesos industrialeses_ES
dc.titleTaN thin films deposited by modulated pulsed power magnetron sputtering: Coating solutions for harsh environmentses_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_ES
dc.rights.holder(c)2016 LUCIA MENDIZABAL ORTIZ DE GUZMAN
dc.identifier.studentID328493es_ES
dc.identifier.projectID14286es_ES
dc.departamentoesIngeniería Minera y Metalúrgica y Ciencia de los Materialeses_ES
dc.departamentoeuMeatze eta metalurgia ingeniaritza materialen zientziaes_ES


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