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Fabricación y propiedades del carburo de silicio biomórfico: maderas cerámicas

Abstract

En los últimos años se ha puesto de manifiesto un considerable interés en la fabricación y optimización de materiales de microestructura biomórfica. En particular, la fabricación de cerámicas biomórficas es especialmente importante ya que éstas pueden ser utilizadas en aplicaciones estructurales a temperaturas elevadas. Los materiales objeto de esta investigación se fabrican mediante la pirólisis e infiltración de silicio fundido en preformas de madera. El resultado final es SiC con la misma microestructura que la madera precursora. La madera es un material natural compuesto que presenta una morfología porosa anisotrópica con una excelente elasticidad, resistencia y tolerancia al daño; algunas de estas propiedades se trasladarán y amplificarán al pasar a la cerámica que se elabora a partir de la misma. Se ha estudiado la influencia de la madera seleccionada y el proceso de fabricación en las propiedades mecánicas y microestructurales. Se ha podido comprobar la gran resistencia que presentan algunos de estos materiales (700 MPa a 1150ºC para cerámicas obtenidas a partir de madera de eucalipto). Se discute la relación microestructura-propiedades mecánicas y la aplicación de la teoría de materiales celulares al estudio de éstas.

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Fabricación y propiedades del carburo de silicio biomórfico: maderas cerámicas

Author: Varela Feria, Francisco Manuel; Ramírez de Arellano López, Antonio; Martínez Fernández, Julián
Year: 2002
DOI: 10.3989/cyv.2002.v41.i4.669
Source: https://idus.us.es/bitstreams/2b521b1b-bad3-4bb8-8597-99ca458aefb7/download
BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
ARTICULO
Ce ámica y Vid io
Fab icación y p opiedades del ca bu o de
silicio biomó ico: made as ce ámicas
F. M. VARELA FERIA, A. R. DE ARELLANO LÓPEZ*, J. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Dp o. de Física de la Ma e ia Condensada. Uni e sidad de Se illa. Apdo. 1045. 41080 Se illa
En los úl imos años se ha pues o de mani ies o un conside able in e és en la ab icación y op imización de ma e iales de
mic oes uc u a biomó ica. En pa icula , la ab icación de ce ámicas biomó icas es especialmen e impo an e ya que és as
pueden se u ilizadas en aplicaciones es uc u ales a empe a u as ele adas. Los ma e iales obje o de es a in es igación se
ab ican median e la pi ólisis e in il ación de silicio undido en p e o mas de made a. El esul ado inal es SiC con la misma
mic oes uc u a que la made a p ecu so a. La made a es un ma e ial na u al compues o que p esen a una mo ología po o-
sa aniso ópica con una excelen e elas icidad, esis encia y ole ancia al daño; algunas de es as p opiedades se aslada án y
ampli ica án al pasa a la ce ámica que se elabo a a pa i de la misma.
Se ha es udiado la in luencia de la made a seleccionada y el p oceso de ab icación en las p opiedades mecánicas y mic oes-
uc u ales. Se ha podido comp oba la g an esis encia que p esen an algunos de es os ma e iales (700 MPa a 1150ºC pa a
ce ámicas ob enidas a pa i de made a de eucalip o). Se discu e la elación mic oes uc u a-p opiedades mecánicas y la apli-
cación de la eo ía de ma e iales celula es al es udio de és as.
Palab as cla e: Biomó ico, ca bu o de silicio, mic oes uc u a, p opiedades mecánicas, sólidos celula es, al a empe a u a
Ce amic wood: ab ica ion and p ope ies o biomo phic silicon ca bide
The e is an inc easing in e es in he ab ica ion o ma e ials wi h biomo phic mic os uc u e. In pa icula , he ab ica ion o
biomo phic ce amics would be o high in e es because i s high- empe a u e s uc u al applica ions. The ce amics p esen ed
in his esea ch we e ab ica ed by he py olysis and in il a ion wi h mol en silicon o wood p e o ms. The inal p oduc is
SiC wi h he same mic os uc u e o he wood p ecu so . Wood is a na u al composi e ha p esen an aniso opic po ous
mic os uc u e wi h excellen elas ici y, s eng h, and damage ole ance. Some o his p ope ies will emain imp o ed in he
ce amic p oduc . Biomo phic ce amics each high s eng hs (700 MPa a 1150 oC o biomo phic SiC made om eucalyp us
wood). The in luence o he wood p ecu so and ab ica ion p ocess in he mechanical and mic os uc u al p ope ies has
been s udied. The co ela ion mic os uc u e-mechanical p ope ies is discussed, as well as he applica ion o he cellula
heo y o solids.
Key wo ds: Biomo phic, silicon ca bide, mic os uc u e, mechanical p ope ies, cellula solids, high empe a u e.
Bol. Soc. Esp. Ce ám. Vid io, 41 [4] 377-384 (2002)
1. INTRODUCCIÓN
En con as e con los ma e iales clásicos de ingenie ía, las
es uc u as biológicas p esen an una ana omía cons uida
je á quicamen e, desa ollada y op imizada a lo la go del p o-
ceso e olu i o. Es o esul a en unas elaciones en e las p o-
piedades mecánicas y la mic os uc u a, que son únicas y han
pasado a se de g an in e és pa a el p ocesado a anzado en
los úl imos años [1,2]. Las ce ámicas biomó icas [3-8] p esen-
adas en es e abajo son especialmen e in e esan es ya que
conjugan las en ajas de es as es uc u as na u ales con la
capacidad de se u ilizadas en aplicaciones es uc u ales a
empe a u as ele adas p opias del ca bu o de silicio [9-13].
Los di e sos mé odos de ab icación adicionales del SiC
han sido el sin e izado en calien e sin p esión [14-16], el sin e-
izado en calien e con p esión [17], la deposición química en
ase apo [18] y el compac ado po eacción [19,20]. F en e a
es os, la ab icación de SiC median e pi ólisis e in il ación de
silicio en made a, obje o de es e abajo, p esen a po encial-
men e las siguien es en ajas:
• Bajo cos e de ab icación, ya que las empe a u as de
p ocesado son in e io es y no es necesa io pa i de pol o de
SiC de al a pu eza.
• No es necesa io el uso de adi i os.
• Aumen o signi ica i o en las elocidades de sín esis al
usa una es uc u a con po osidad abie a.
• G an di e sidad de mic os uc u as y p opiedades en
unción de la made a p ecu so a.
• Ob ención de o ma na u al de una es uc u a simila a
la de los ma e iales de ib a con inua, en con aposición a
o as p ocesados mucho más cos osos [21].
• Posibilidad de ab ica piezas con o mas complejas, ya
que sólo eque i á el modelado de la made a ca bonizada
• Al a esis encia y enacidad in oducida po la es uc u-
a ib osa de la made a.
En es e a ículo se expone el p oceso de ab icación de
dichas ce ámicas y la co elación p ocesado-mic oes uc u a-
p opiedades mecánicas.
377
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2. PARTE EXPERIMENTAL
El p oceso de ab icación de las ce ámicas biomó icas (Fig.
1) in oluc a di e sos pasos: secado de la made a, pi olización
en ausencia de oxígeno a empe a u as ípicamen e al ededo
de los 1000 oC e in il ación de silicio undido en acío a em-
pe a u as supe io es a 1410 oC (pun o de usión del silicio). La
Fig. 2 mues a el p oduc o inal ob enido. En el apa ado de
esul ados se discu i á la mic oes uc u a y p opiedades
dependiendo del p ecu so ege al u ilizado. Las densidades
de la made a y ca bón se calcula on geomé icamen e y la del
SiC biomó ico ue medida po el mé odo de A químedes.
T as la in il ación, se co a on y pulie on mues as pa a
es udios me alog á icos. Las obse aciones de la mic oes uc-
u a ue on ealizadas median e mic oscopía elec ónica de
ba ido (MEB) usando un mic oscopio elec ónico Philips XL-
30 (Se icio de Mic oscopía Elec ónica, Uni e sidad de
Se illa) en el ma e ial b u o de ab icación y de o mado. Se
co a on mues as con dimensiones de 3x3x6 mm con el eje
mayo co espondiendo con las di ecciones axial (de c eci-
mien o) y adial de la made a de o igen, pa a la ealización de
ensayos en comp esión a elocidad de de o mación cons an e
(2x10-5 s-1). Es os ensayos se ealiza on en ai e y un ango de
empe a u as en e 1150ºC y 1450ºC. La de o mación ue ea-
lizada usando una maquina Ins on modelo 1185 con un
ho no mon ado en su es uc u a.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Fab icación
3.1.1 PROCESO DE PIRÓLISIS
Se han u ilizado como p ecu so es made as de dis in a
especie y dis in a densidad. Se obse a que después del p oce-
so de pi ólisis a 1000 oC hay una educción signi ica i a an o
del peso como del olumen de las mues as, la made as pie -
den en p omedio un 74% de su peso, un 60% de su olumen y
un 13% de su densidad en el p oceso de ca bonización (Fig. 3).
También se e que enemos un buen ajus e lineal implicando
que se puede p edeci con p ecisión la o ma de la p e o ma de
ca bón conociendo la o ma de la made a. En la Tabla 1 se
mues an las densidades de las made as p ecu so as y de la
made a ca bonizada. El e o en es as medidas es de un 5%.
Figu a 1. P oceso de ab icación de las ce ámicas de SiC biomó ico.
Figu a 2. P oduc o inal, ce amicas biomó icas
TABLA-1 DENSIDADES MEDIAS DE LAS MADERAS, PREFORMAS DE CARBÓN Y
DEL SIC BIOMÓRFICO Y CONTENIDO EN SIC (VER TEXTO).
Figu a-3 A Relación en e olúmenes (A) y pesos (B) an es y después
de la pi ólisis
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La es uc u a inal de ca bu o de silicio después de la in il-
ación mime iza la de las p e o mas de ca bón. La obse a-
ción de las p e o mas nos pe mi e es udia , po lo an o, las
ca ac e ís icas mic os uc u ales del p oduc o inal de una
mane a ácil.
Caña de bambú (Figu a 4A). Mic oes uc u a o mada po
canales y células no in e conec adas (indicados en la igu a).
Los canales poseen es uc u as en o ma de “ochos” en ela-
zados (se indican en la igu a). Las células no in e conec adas
ienen en su g an mayo ía con ac o con seis ecinos. Es as
es uc u as in oluc ando cua o canales dis ibuidas uni o -
memen e ac úan como e o zan es. Es a ca ac e ís ica mic o-
es uc u al única con ie e a la caña a la ez una g an esis en-
cia a la o u a y lexibilidad.
Co cho (Figu a 4B). Es uc u a de células equiaxiadas cla-
amen e no in e conec adas y de pa edes inas. No se á posi-
ble, po lo an o, la in il ación con silicio líquido en el in e io
de es e p ecu so .
Pino (Figu as 4C y 4D). Su mic oes uc u a p esen a una
dis ibución de po os monomodal, in e conec ados, muy ala -
gados y de meno núme o de ecinos (4 ó 5). Tiene baja den-
sidad, la cual da á luga a es uc u as de ca bu o de silicio
más lige as. Se puede e que en la mic og a ía C hay un cam-
bio b usco en el amaño de po o. Es o es debido a los anillos
de c ecimien o de á bol. Es a dis ibución inhomogénea esul-
a á en un de imen o de las p opiedades mecánicas. Es a
mic oes uc u a se á adecuada pa a aplicaciones que equie-
an una meno densidad y al a supe icie especí ica, como il-
os de al a empe a u a y sus a os pa a ca alizado es.
Haya (Figu as 4E y 4F). En cuan o a su densidad es oda-
ía baja aunque pe o espec o a la o ma de los po os p esen-
a una dis ibución bimodal ípica de made as du as. Los
po os g andes ocupan la mayo pa e de la supe icie, es án
en mayo p opo ción y en con ac o. Mien as que los peque-
ños no iene una p opo ción signi ica i a en el á ea o al. La
mic oes uc u a es uni o me lo que mejo a á la esis encia es-
pec o a p ecu so es de densidad simila como el pino.
Eucalip o Blanco (Figu as 4G y 4H). Como se puede obse -
a , hay una dis ibución bimodal de po os muy ala gados e
in e conec ados. Es e p ecu so en a en el ango de made as
con al a densidad y mayo esis encia. Los po os son su icien-
emen e g andes pa a pe mi i la in il ación.
Encina (Figu as 4I y 4J) También p esen a una dis ibución
de po os bimodal con al a densidad. Sus po os es án in e co-
nec ados y son lo su icien emen e g andes pa a pe mi i que
el ma e ial se in il e. Los canales ienen una elación de
aspec o ele ada no sólo en la di ección axial sino ambién
adial, lo que le con e i á una al a esis encia en ambas di ec-
ciones. Es a ca ac e ís ica es una g an en aja sob e los p e-
cu so es mencionados an e io men e que p esen an una g an
aniso opía.
Eucalip o ojo (Figu as 4K y 4L) Es el p ecu so más denso
que se es udia. P esen a una dis ibución de po os bimodal.
Los po os g andes son mayo es que en o os p ecu so es pe o
p esen an en menos can idad. Los po os pequeños son los de
menos á ea en compa ación con las mues as an e io es. La
p opo ción de á ea de po os es pequeña lo que explica su al a
densidad. Los po os pequeños se cie an du an e el p oceso
de o mación de ca bu o de silicio, impidiendo la in il ación
o al (es a se p oduce sólo supe icialmen e).
Figu a-4.1. Mic og a ías de los ca bones ob enidas con un mic oscopio elec ónico de ba ido: A es de caña de bambú, B de co cho, C y D
son de pino;
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3.1.2. PROCESO DE INFILTRACIÓN
En la Tabla 1 se indican la densidad del p oduc o inal des-
pués de la in il ación. El olumen no cambia después de es e
p oceso. Se incluye ambién una columna con el po cen aje
de SiC, omado como el meno alo de los ob enidos consi-
de ando que odo el ca bón eacciona con el silicio y que el
p oduc o inal no con iene silicio esidual. Es e con enido se á
el máximo posible en cada caso.
Las mic oes uc u as ob enidas se mues an en la igu a 5.
Se ha obse ado que hay una elación es echa en e el p oce-
so de in il ación y la po osidad ( amaño de los po os y su
can idad) y densidad. Los p ecu so es con baja densidad y
una al a po osidad, ales como los que p oceden del pino y
haya, se in il an bien. Debido a que el silicio luye ápido po
la al a densidad de po os, hay que añadi ap oximadamen e
Figu a-4.2 Mic og a ías de los ca bones ob enidas con un mic oscopio elec ónico de ba ido: E y F son de haya, G y H son de eucalip o blan-
co, I y J son de encina y, K y L son de eucalip o ojo.
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un 200% del silicio necesa io (que queda en los capila es con
silicio esidual) pa a que és e llegue a odos los si ios y eac-
cione comple amen e con el ca bón. Es as ce ámicas ienen
baja esis encia mecánica (supe io pa a el haya debido a su
mayo uni o midad en la mic oes uc u a) (Fig. 5A) pe o
debido a su al a po osidad se pueden usa como il os de al a
empe a u a y po aca alizado es. Pa a p ecu so es con
meno po osidad, y mayo densidad, ales como el eucalip o
blanco y la encina, se ob iene ambién una buena in il ación,
que necesi a de menos silicio ex a pa a que la eacción sea
comple a (ap oximadamen e un 120%). Se ob iene una ce á-
mica muy esis en e debido a la al a densidad de ca bu o de
silicio (Fig. 5B y 5C). En p ecu so es con meno amaño de
po os y al a densidad, como el eucalip o ojo, la in il ación no
es comple a debido al cie e de los po os du an e la eacción
de in il ación. Queda po lo an o ca bón sin eacciona lo
que empeo a las p opiedades mecánicas de la ce ámica,
po encialmen e muy buenas de pode se consegui la eacción
o al del ca bón.
3.2. P opiedades mecánicas
La igu a 6 ecoge los esul ados de ensayos a elocidad
de de o mación cons an e pa a mues as longi udinales, an o
de las dis in as made as y co espondien es p e o mas de ca -
bón (ensayos a empe a u a ambien e) y la Figu a 7 mues a
los esul ados pa a el SiC biomó ico ob enido a pa i de cada
una de ellas (ensayos a al a empe a u a).
Los alo es de de la ensión máxima sopo ada (σmax) pa a
las made as y las co espondien es p e o mas de ca bón son
simila es (en e 20 y 60 MPa). Los ca bones se de o man elás-
icamen e has a ap oximadamen e un 1.5%, y ompen sin
ablandamien o. Las made as po el con a io p esen an un
compo amien o con un sus ancial endu ecimien o y p esen-
ando esis encia pa a de o maciones al as. En el caso pa i-
cula de la made a de haya, es a de o mación ha llegado al 8%
ap oximadamen e, alo simila al de la encina, y ap oxima-
damen e el doble que el eucalip o blanco.
A 1150ºC, las mues as a pa i de encina y eucalip o blanco,
alcanza on esis encias de más de 700 MPa, sos eniéndose la
de o mación sin ablandamien o has a ap oximadamen e un 8%.
Mien as, las ob enidas a pa i de haya, alcanza on su alo
máximo de esis encia de 500 MPa. A 1250ºC las esis encias
máximas ue on algo in e io es pa a el ce ámicas p oceden es
de eucalip o y la encina (500 MPa) y simila es a los ob enidos a
la empe a u a in e io pa a las ce ámicas ab icadas con haya.
Dos son las conclusiones más impo an es de es a compa-
ación. La p ime a es la eno me esis encia que p esen an las
mues as de SiC biomó ico a al a empe a u a, en compa a-
ción con las p opiedades de las made as a empe a u a
ambien e, que se en mul iplicadas en un ac o 10 a 1150ºC.
Po o o lado, la simili ud del compo amien o ela i o de las
made as a empe a u a ambien e y el SiC biomó ico a al a
empe a u a.
La ensión máxima pa a ensayos a la misma empe a u a
es casi es eces mayo pa a una mues a longi udinal que
pa a una adial de SiC ob enido a pa i de eucalip o. Además
podemos comp oba que el g ado de aniso opía no es el
Figu a-5 Mic og a ías ob enidas con un mic oscopio elec ónico
de ba ido del SiC biomo ico ab icado a pa i de: A) encina, B)
eucalip o blanco y C) haya
Figu a 6. Cu as Tensión-De o mación (ensayos a elocidad de
de o mación cons an e) pa a mues as longi udinales de las dis in as
made as (A), p e o mas de ca bón (B).
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mismo pa a odas las mues as de SiC, sino que depende de
la made a p ecu so a; así po ejemplo en el caso de las ce á-
micas ob enidas a pa i de encina y haya, las ensiones máxi-
mas en mues as longi udinales di ie en de las adiales en un
ac o dos ap oximadamen e. Es a aniso opía e a espe ada
dada la di eccionalidad de las mic oes uc u as en es e ma e-
ial y es mas acusada cuando las celdas mues an un pa ale-
lismo g ande en la di ección axial. Es o es debido a que, cuan-
do los canales son muy pa alelos, la esis encia adial depen-
de solamen e de la cohesión de zonas de SiC o madas desde
dis in os po os y no del en elazado de es os.
En los ensayos ealizados sob e mues as longi udinales,
se puede a i ma que en e 1150ºC y 1350ºC se obse a una
di e encia de un ac o dos en la ensión máxima. En e
1350ºC y 1450ºC, se obse a una disminución más p onuncia-
da en σmax. En el caso de las mues as ab icadas a pa i de
eucalip o blanco, la ensión máxima a 1150ºC es de 675 MPa,
mien as que a 1450ºC, se iene que σmax= 68 MPa, es deci ,
ap oximadamen e un o den de magni ud. Es de no a que la
empe a u a ípica de in il ación de Si undido du an e la
ab icación es de 1410ºC.
Dada la compleja mic os uc u a de es e ipo de ce ámi-
cas, se á di ícil que los mecanismos de de o mación plás ica
sean de ipo con encional. Las g andes esis encias alcanza-
das, indican que en esos ma e iales las egiones de SiC es án
in e conec adas y que el ma e ial puede conside a se como
una ed con inua de SiC con Si esidual ellenando los po os.
Es a mic os uc u a no puede de o ma se sin la de o mación
de ambos componen es. Como a al a empe a u a la esis en-
cia del silicio es muy baja compa ada con la del ca bu o de
silicio, el sis ema puede conside a se o malmen e como SiC
celula con po os abie os. Po ello, en lo que espec a a las
p opiedades mecánicas a al a empe a u a, la densidad eal-
men e signi ica i a es la cabu o de silicio (Tabla 1).
Suele asumi se una dependencia po encial de la esis en-
cia ela i a (σmax/σmax,T, donde σmax,T es la ensión máxima del
ma e ial monolí ico) con la densidad ela i a (ρ/ ρSiC) [22]:
(1)
donde los pa áme os Ciy dependen del ipo conc e o de
F. M. VARELA FERIA, A. R. DE ARELLANO LÓPEZ, J. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Figu a 7. Cu as Tensión - De o mación de los ensayos a elocidad de de o mación cons an e pa a ce ámicas biomó icas de SiC ob enidas a
pa i de made a de Encina (A y B), Eucalip o Blanco(C y D) y Haya (E y F): A, C y E) Comp esión pa alela al eje axial; B, D y F ) Comp esión
pe pendicula al eje axial.
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es uc u a celula y del modo de ca ga.
La dependencia de la ensión ela i a sob e la densidad
ela i a se pone de mani ies o en la igu a 8. En ella, es án con-
enidos los esul ados de es e es udio compa ándose con los de
o os SiC biomó icos (a pa i de mango y oble ame icano),
con densidades de SiC más bajas, y de SiC ab icado po eac-
ción [23] cuyas densidades de SiC son más al as.
La ensión máxima ela i a se ajus a bien median e expo-
nen es =2 (comp esión axial SiC biomó ico, mues as longi u-
dinales), =4 (comp esion angencial SiC biomó ico, mues as
adiales) y =3 (RFSC). El exponen e eó ico pa a es uc u as
homogéneas de células abie as es =1.5, mien as que pa a
es uc u as ipo “colmena”, =1 pa a ca ga en comp esión axial
y =2 pa a ca ga en comp esión angencial. Aunque los alo es
que encon amos expe imen almen e no co esponden exac a-
men e a los eó icos, sí que gua dan la misma secuencia, sien-
do el meno pa a comp esión axial y el mayo pa a comp esión
angencial. En odo caso, dada la complejidad de la mic oes-
uc u a que es udiamos, no e a de espe a un ajus e pe ec o.
Sí hay que des aca , sin emba go, que el p omedio de los com-
po amien os en ca ga axiales y angenciales pa a los ma e ia-
les biomó icos es una buena ex apolación, a meno es densi-
dades, del compo amien o del SiC ab icado po eacción, al
como se señala en la igu a 8. Es e hecho es un indica i o de
que el SiC biomo ico puede se conside ado como un ma e ial
celula , con al a supe icie de con ac o en e los componen es
de ca bu o de silicio a di e encia de o os ma e iales de ca bu-
o de silicio siliconizados de simila o supe io densidad [24,25]
5. CONCLUSIONES
Se ha desa ollado un p oceso de ab icación de SiC. La
ce ámica de SiC ob enida iene una mic oes uc u a in e conec-
ada, semejan e a la de la made a de o igen que ha sido pe ec-
cionada po la e olución.
El p ocesado desa ollado es sencillo y de bajo cos e. Pe mi e
p oduci ce ámicas de ca bu o de silicio de o mas complejas
con an solo da p e iamen e al ca bón la o ma eque ida (muy
ácil de mecaniza ), pa a pos e io men e in il a lo. Es impo an-
e señala que se a a de un p oceso en el que el olumen y la
o ma iniciales del ca bón no a ían signi ica i amen e.
Se han de e minado las ca ac e ís ica mic oes uc u ales
que a o ecen la in il ación (in e conexión en e ca idades y
canales con inuos) y o as que lo impiden (po os ce ados y
canales demasiado pequeños).
El SiC biomó ico ob enido iene una muy al a esis encia.
Las p opiedades mecánicas son ue emen e aniso ópicas, al
igual que le sucede a la made a. La di ección de c ecimien o
del á bol (longi udinal) p esen a sis emá icamen e esis encias
supe io es a la di ección adial.
La de o mación del ma e ial a elocidad de de o mación
cons an e se p oduce po colapso sucesi o de las celdas y o -
mación g ie as, aunque no se obse a una o u a ágil debido a
que la mic oes uc u a ib osa e in e conec ada ole a los daños.
El colapso plás ico de las celdas, en p ime a ap oximación, se
puede discu i po medio del modelo de Gibson-Ashby pa a
ma e iales celula es. Median e es e modelo podemos es ablece
una compa ación adecuada con o os ipos de SiC, de la que se
ex ae que el compo amien o del SiC biomó ico es el que cab ía
espe a de un ma e ial de SiC po oso, es deci , de baja densidad.
La e sa ilidad pa a ab ica di e en es es uc u as ab e un
amplio abanico de aplicaciones que an desde il os de al a
empe a u a, sopo es de ca alizado es, aplicaciones es uc u-
ales que equie an baja densidad y sis emas esis en es a la
icción, en e o as. En la igu a 9 se mues an e o zan es ila-
men osos y ubos ab icados po es a écnica que son obje o de
in es igación.
Figu a 8. Tensión ela i a en e a la densidad ela i a de SiC ab i-
cado po eacción (RFSC) y biomó icos.
Figu a 9. Ejemplos de ce ámicas de SiC biomó icas. A) y B) Tubo
de SiC ab icado a pa i de bambú, C) o ma compleja ab icada a
pa i de eucalip o y D) e o zan es ab icados a pa i de p ecu -
so es ege ales de c ecimien o ápido.
FABRICACIÓN Y PROPIEDADES DEL CARBURO DE SILICIO BIOMÓRFICO: MADERAS CERÁMICAS
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384 Bole ín de la Sociedad Española de Ce ámica y Vid io. Vol. 41 Núm. 4 Julio-Agos o 2002
AGRADECIMIENTOS
Es e abajo de in es igación ha sido inanciado po el p o-
yec o FEDER 1FD97-2335 y una ayuda de T ans e encia
Tecnológica de la Jun a de Andalucía.
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Recibido: 28.02.02
Acep ado: 08.05.02
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