Se han obtenido compuestos de cobre-cerámica aleados mecánicamente con el fin de estudiar su uso como material a base de cobre para equipos eléctricos. Para aplicaciones de alta temperatura, las aleaciones de cobre reforzadas por dispersión resultan atractivas debido a su excelente combinación de conductividad térmica y eléctrica, retención de resistencia mecánica y estabilidad microestructural. En este trabajo, mezclas de polvo de cobre puro con 2 vol % de Cr3C2, molidas durante 4, 6, 10, 12 y 15 h en un molino planetario de bolas de alta energía bajo atmósfera de argón, se consolidaron mediante prensado isostático en caliente, aplicando una presión de 100 MPa a 1073 K durante dos horas, para obtener materiales con una microestructura fina. Las aleaciones Cu-Cr3C2 se estudiaron mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), microsonda electrónica (EPMA) y microscopía electrónica de transmisión (TEM). También se estudiaron las propiedades mecánicas y la conductividad eléctrica. La resistencia media a la tracción y la conductividad eléctrica resultaron ser de 500 MPa y 50 % IACS, respectivamente. Las cerámicas Cr3C2 muestran una buena estabilidad durante la consolidación en caliente. Contribuyendo a un mayor fortalecimiento de la aleación durante la consolidación en caliente, precipitaron en la matriz de cobre partículas de carburo de Fe de tamaño nanométrico distribuidas uniformemente. Los oxicarburos de Fe-Cr formados en la interfase entre las partículas de Cr3C2 y la matriz de cobre causan la baja ductilidad de las aleaciones Cu-Cr3C2. Dichas partículas se atribuyen a impurezas/contaminación generadas a partir del proceso de molienda.
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