Maraging steels are among the highest strength steels commercially available. Despite being relatively rare and expensive, they may present a yield strength around 3 GPa and are indispensable for various applications. In the present paper, several aspects will be reviewed related to maraging steels including a brief history of its development, microstructure and acting hardening mechanisms, loss of toughness with the tensile strength increase, resistance to oxidation, and corrosion, nitriding behavior, and future perspectives.
Este trabalho de doutorado me permitiu viver experiências e estar com pessoas que causaram profundo aprendizado, amadurecimento e crescimento na minha vida pessoal e profissional, então, primeiramente eu sou grata por todos esses momentos.Um agradecimento especial ao meu orientador, prof. Dr. Angelo Fernando Padilha pela oportunidade em desenvolver um projeto tão desafiador, pelo suporte, pelo tempo dedicado, pelos almoços, pelas histórias, pela paciência e compreensão, por sempre me inspirar a aprender cada vez mais e pelo tanto de conhecimento que aprendi com você, de cultura popular à metalurgia física.A minha orientadora durante o período de doutorado sanduíche, Dra. Maria Virginia Pires Altoé, pelo suporte e acolhimento que fizeram toda a diferença em minha adaptação em outro país. Obrigada também pelo grande exemplo e inspiração de liderança feminina com muita assertividade, conhecimento, capacidade técnica, gentileza e amizade. E por tudo que me ensinou sobre microscopia eletrônica de transmissão.Ao prof. Waldemar Alfredo Monteiro por me apresentar um dia ao universo da ciência dos materiais, por me apresentar à Virginia e por todo carinho, orientação e suporte, sempre me incentivando a ir além.A minha família e amigos, por toda torcida, apoio e carinho. A minha mãe, meu pai e meu irmão que, não importando se eu sou só mais uma normal entre tantos, me acham a cientista mais inteligente do mundo, é lindo sentir essa torcida e amor incondicional. Aos meus primos Andrea, Edson, Gustavo e Elisa por todo amor, carinho e por estarem presentes e comemorando comigo cada momento especial, mesmo quando eu estou a 8000 km de distância. A minha amiga-irmã Hariane, que está sempre aqui, me motivando a crescer e ao mesmo tempo crescendo junto. Ao meu amigo-irmão Rafael, pela sensibilidade em me entender, por divagar comigo e por sempre me fazer rir. À amiga Letícia pela amizade doce, fácil e parceira. Aos amigos Andy e Bárbara que, dividindo apartamento todos esses anos, acompanharam cada dia de frustração e de euforia com o doutorado. Obrigada a todos pelo interesse em, às vezes, querer saber um pouco mais sobre meu trabalho ou de tentar entender o que acontecia no meu dia a dia ou por simplesmente estar presente.Aos meus amigos de vida e de profissão André, Cátia, Emanuelle, Larissa e Giovani, em quatro anos muitas coisas aconteceram e mudaram, obrigada pelos momentos de amizade sincera, ajudas, conversas, vários cafés e cervejas, bolos, almoços, viagens, abraços, mensagens, incentivos, inspirações, discussão de resultados e tantas outras coisas. Tudo "já deu certo" e vocês fizeram meus anos de PMT serem inesquecíveis. Aos colegas César, Danyela, Victor, Raphael, Gustavo, Anderson, Débora, Pedro e aos demais colegas da pós-graduação do PMT pelos diversos momentos de confraternização e companhia.Aos meus amigos de vida, profissão e de Estados Unidos Kátilla, Matheus, Isabela, Luca, Fabrizio, Marcus, Jonas, Johannes, Sofia e Steffen. Obrigada pelas viagens, bares, trilhas, risadas, danças, cafés e almoços com vista para...
Maraging steels are precipitation hardening alloys that can achieve an ultra-high yield strength (~3 GPa), however associated with low toughness. During exposure to high temperatures, an oxidation process occurs on the surface of these steels, generally, the oxides formed are hematite and/or magnetite. The aim of this study was to investigate oxidation on a maraging 13Ni15Co10Mo at annealing temperature of 900 °C. The bulk microstructure was investigated by several complementary techniques and the oxidized surface was characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM), Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS) and X-ray Diffraction (XRD). The results showed that the bulk microstructure, at annealed condition, consists of a lath martensite with a hardness of round 400 HV. The most external and oxidized surface contains the oxides hematite, magnetite and kamiokite. Finally, the presence of austenite was detected in the first 2 μm below the surface. Chemical microanalysis indicated that the austenite is stable at room temperature in this region due a composition gradient that makes this region rich in nickel and cobalt. The composition gradient is due atom diffusion during oxides formation. Austenite near to the surface is very convenient as it could avoid crack initiation and propagation, improving toughness.
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