María Amparo Borrell Tomás Licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad de Valencia (2005). Doctora en Ciencias de los Materiales por Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)-Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN) (2010). Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad de Oviedo (2013). Master en “Organización y Gestión de la Innovación Tecnológica” por la Universidad Politécnica de Madrid (2008). Ha participado en proyectos nacionales y europeos de investigación en materiales cerámicos. Ha sido coordinadora de dos proyectos competitivos de investigación, en la línea de nuevos procesos de materiales cerámicos. Ha realizado estancias postdoctorales en el Instituto de Cerámica y Vidrio de Madrid (ICV-CSIC) y en la Universidad de São Paulo (Pirassununga). Desde 2011 es investigadora en el Instituto de Tecnología de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Es autora de dos patentes internacionales. Ha publicado más de 40 artículos científicos en revistas JCI. Ha participado en más de 40 congresos nacionales e internacionales. Actualmente imparte cursos de postgrado en la UPV, dentro del Master en Ingeniería Mecánica y Materiales. Ha dirigido trabajos final de Grado, Tesis de Master y Tesis Doctorales en la línea de sinterización de materiales cerámicos por técnicas no-convencionales de microondas.

 

Nuevas posibilidades en tecnologías rápidas de sinterización en cerámicas avanzadas

María Amparo Borrell Tomás

Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Espanha

Resumo
En un intento de optimizar los recursos energéticos en los procesos industriales se están desarrollando o recuperando nuevas tecnologías de calentamiento. La sinterización de materiales por medio de las microondas aporta muchas ventajas frente a otros métodos de consolidación. Se trata de una técnica rápida no-convencional, donde los materiales absorben energía electromagnética y la transforman en calor. Las principales ventajas de la sinterización por microondas se puede resumir en tres: reducción de tiempos y costes económicos de producción, beneficios medioambientales y flexibilidad del procesado. Por lo tanto, las microondas son una clara alternativa frente a los métodos tradicionales, los cuales presentan largos tiempos de consolidación y consumos energéticos elevados.
En este trabajo, se ha estudiado la sinterabilidad de materiales cerámicos por técnicas diferentes de calentamiento: convencional, spark plasma sintering y microondas. Los materiales obtenidos se han caracterizado por diferentes técnicas permitiendo obtener materiales densos de circona estabilizada con itria (3Y-TZP), materiales cerámicos basados en aluminosilicato de litio (LAS) densos, con prestaciones mecánicas adecuadas, coeficiente de dilatación térmica ajustado y unas funcionalidades excepcionales y, materiales con interesantes propiedades magnéticas como son las ferritas Ni-Fe. Estas cerámicas presentan una microestructura y propiedades mejoradas frente a los sinterizados por otros métodos.


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