Las aleaciones Al-43,5Zn-1,5Si (en peso) se utilizan ampliamente como revestimientos sobre sustratos de acero. Este tipo de revestimientos se fabrica mediante un proceso de inmersión en caliente, en el que el Si se añade como partículas sólidas o como aleación maestra. El papel del Si durante la formación del recubrimiento es controlar las reacciones metalúrgicas entre el acero sólido y la aleación líquida Al-Zn-Si, formando inicialmente una capa intermetálica AlZnFeSi y, a continuación, el exceso de Si forma compuestos intermetálicos, que crecen sobre esta capa de aleación, se segregan en las regiones interdendríticas ricas en Zn y se solidifican como producto de reacción eutéctica en forma de partículas masivas con morfología de aguja. Por lo tanto, durante el procedimiento experimental es muy difícil controlar la morfología final y la distribución de la fase de silicio. La morfología acicular de esta fase afecta en gran medida a las propiedades mecánicas de la aleación porque actúa como concentradora de tensiones. Cuando la chapa de acero recubierta se somete a flexión, el recubrimiento presenta enormes grietas debido a la presencia de la fase de silicio. Por lo tanto, el objetivo del trabajo fue proponer una nueva metodología para controlar la fase de silicio a través de su adición a la aleación Al-Zn como nanocompuesto y, además, determinar el efecto de la velocidad de enfriamiento (entre 10 y 50°Cs-1) sobre la microestructura de solidificación y las propiedades mecánicas de la aleación Al-Zn.
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