1. Introducción
El deterioro progresivo, debido a la corrosión en las superficies metálicas (como cuchillas de corte) usadas en las principales plantas industriales, instalaciones de servicios y agricultura, causa pérdidas de eficiencia y en última instancia puede ocasionar el paro de la planta o interrupción del servicio. El estudio IMPACT (International Measures of Prevention, Application, and Economics of Corrosion Technologies) de NACE Internacional ha estimado un costo mundial de los daños causados por la corrosión en 2.5 billones de dólares que equivalen al 3.4 % del PIB global en el 2013. En este estudio se estima que usando las prácticas de control de la corrosión se pude alcanzar un ahorro de entre 15 y 35% es decir entre 375 y 875 mil millones de dólares anuales a nivel mundial 1. Existen diferentes métodos para controlar la corrosión en los materiales metálicos como la modificación de la superficie del metal mediante la aplicación de recubrimientos, el cambio del ambiente mediante el uso de inhibidores y la aplicación de un potencial catódico. Para disminuir la corrosión en aceros, la opción del uso de recubrimientos de multicapa metal cerámico es viable, ya que ofrecen diversas ventajas entre ellas, pueden ser depositadas en espesores relativamente altos al disminuir las tensiones respecto a la capas individuales, en el caso de las multicapas Ti-TiN se ha aumentado su adhesión hasta en un 27% 2. Por otra parte, las multicapas presentan una mayor tenacidad a la fractura que se atribuye a que las interfaces obstruyen la propagación de las grietas y también bloquean el deslizamiento de las dislocaciones 3. Se ha observado una mayor resistencia a la corrosión en los recubrimientos multicapa debido a que en las interfaces se bloquea el crecimiento de defectos puntuales originados en la interface recubrimiento-sustrato 4-5. Se ha reportado una alta resistencia al desgaste, buenas propiedades mecánicas y alta estabilidad térmica de los recubrimientos con contenido de W así como del ternario WTiN 6-12. Las propiedades de las multicapas y las particulares de los recubrimientos basados en W y Ti motivaron la aplicación de este tipo de recubrimientos sobre aceros AISI 1060 para mejorar su resistencia a la corrosión y por otra parte se espera también una mejora en su capacidad de corte 13. La inclusión en la multicapa de capas de WN al final se debe a que se espera que aporten una buena resistencia a la oxidación y estabilidad térmica a temperaturas elevadas. El objetivo del presente trabajo, es evaluar las propiedades estructurales, morfológicas y el comportamiento electroquímico en dos recubrimientos (A y B) con una arquitectura que intercambia el orden de depósito de bicapas de Ti/TiN y W/WN, y además la metálica de Ti y W usada como capa de adhesión entre el sustrato y el recubrimiento. El diseño de la multicapa se hizo iniciando con el metal y continuando con su nitruro sin apagar el plasma para crear un cambio de composición gradual, en ambos casos se depositó una capa intermedia de un ternario (Ti-W-N) y se finalizó con capa de WN. Estas multicapas se obtuvieron por la técnica física de erosión iónica con magnetrón operado con corriente continua.
2. Experimentación
2.1. Materiales
Los recubrimientos se obtuvieron utilizando blancos de Ti (de 99.99% de pureza) y W (de 99.95% de pureza) en forma de disco con diámetro de 2 pulgadas y 0.25 pulgadas de espesor. Se utilizaron sustratos de acero con 0.65% de contenido de carbono con forma de placa cuadrada de 28 mm y 3 mm de espesor y sustratos de silicio monocristalino con orientación (100). Las placas cuadradas de los sustratos de acero se obtuvieron desde una barra con sección cuadrada, extrayendo cortes transversales mediante una cortadora manual industrial. Las muestras metálicas se desbastaron con papel de lija de SiC (Carburo de Silicio) con granulometría (grano/pulgada2) desde 100, 220, 600, 1000, 1500, hasta 2000. Para el pulido, se utilizó alúmina (Al2O3) en una suspensión de 10% en volumen con tamaño de partícula de 1-
2.2. Equipamiento
El proceso de depósito de los recubrimientos en multicapa se realizó mediante una cámara al vaciío de diseño e integración propia en la Universidad de Guadalajara equipada con magnetrones desbalanceados y un porta-sustrato rotario que gira debajo de los magnetrones, en este caso se usaron dos magnetrones con los blancos de W y Ti. Los magnetrones fueron operados con fuentes de corriente continua, Advance Energy y AJA International. Los sustratos se colocaron en el porta-sustratos rotatorio con calentamiento. El análisis de difracción rayos X se realizó en un difractómetro Panalytical X Pert PRO con fuente de radiación Cu kα (
2.3. Depósito de multicapas por erosión iónica
Los recubrimientos multicapa de Nitruro de Tungsteno (WN) y Nitruro de Tungsteno Titanio (WTiN) y los metálicos de W y Ti, se obtuvieron aplicando una corriente de 0.45 amperes a cada blanco y usando voltajes 456 V y 461 V para el Ti y el W respectivamente para el modo reactivo (para formar el nitruro), en el caso del modo metálico el voltaje fue de 250 V y 376 V para Ti y W. Antes de depositar el recubrimiento se hizo un pre vacío
2.4. Diseño del sistema en multicapa
En la Fig. 1, se muestra la serie secuencial de los depósitos en cada recubrimiento. La fig. 1a presenta los tiempos de depósito y el tipo de capas del recubrimiento A. Al inicio, se depositó una capa de Ti para promover la adhesión sustrato-recubrimiento. Enseguida se forma un primer bloque de la bicapa llamada 1A (W/WN) donde las capas metálicas están en contacto y se hace una transición gradual al WN introduciendo el nitrógeno sin apagar el plasma, prosiguiendo con el crecimiento de una capa intermedia de WTiN con el objetivo de hacer una transición de WN al TiN con átomos metálicos de ambos nitruros que promuevan la adhesión de dichos nitruros y disipen las tensiones. Posteriormente, se deposita el segundo bloque de titanio y su nitruro llamado 2A (Ti/TiN). De nuevo se usa la capa de transición WTiN para pasar a una bicapa externa gruesa de W/WN que le proporcione alta resistencia al desgaste. Así se forma el sistema multicapa (Fig. 1a). La arquitectura del recubrimiento B se presenta en la Fig. 1b), el depósito se inicia con W puro como conector entre el sustrato y el recubrimiento, se intercambió el orden del depósito de los bloques 1A y 2A; ahora llamados 1B y 2B, se continua usando la capa de tran- sición de WTiN aumentando su tiempo de depósito al doble;
y la bicapa de W/WN se redujo en espesor al disminuir de 180 a 90 minutos su tiempo de crecimiento.
3. Resultados y discusión
3.1. Análisis estructural por rayos X
En la Fig. 2, se muestran los difractogramas de los recubrimientos descritos como A y B. El recubrimiento B presenta estructura cristalina identificándose dos fases de WN. Los picos originados de la difracción en los planos (100), (101), (200) y (102) de la fase hexagonal
3.2. Tamaño de cristal
El tamaño de la cristalita se determinó mediante la fórmula de Scherrer, Ec. (1), utilizando los dos picos más intensos para cada fase en el difractograma del recubrimiento A.
Donde D es tamaño de la cristalita,
En el caso del tamaño promedio de grano calculado con el pico de los granos con orientación de crecimiento (200) en la fase WN es casi igual en ambos recubrimientos, siendo de 24.21 nm y 23.32 nm para el recubrimiento A y B respectivamente. El tamaño de grano calculado usando el segundo pico más intenso correspondiente a la fase hexagonal
3.3. Análisis de la morfología y composición
En la Fig. 3, se muestran imágenes obtenidas por microscopia electrónica de barrido de la superficie y de la sección transversal de los recubrimientos A y B. En la Fig. 3a, del recubrimiento A la mayoría de su superficie es lisa y densa, pero se tiene la presencia de domos con forma esférica distribuidos en toda la superficie del recubrimiento, así como poros y grietas con distancia entre sus paredes de 277
3.4. Rugosidad
En la Fig. 4, se muestran los valores de rugosidad promedia (Ra) obtenidos obtenidas por Microscopia de Fuerza Atómica (AFM) en los recubrimientos A y B. En la Fig. 4a se observa, que en el caso del recubrimiento 𝐴 se incrementa ligeramente la rugosidad (
3.5. Comportamiento electroquímico.
3.5.1. Curvas de polarizacián Potenciodinámica
La Fig. 5, muestra las curvas de polarización potenciodinámica de los recubrimientos y el sustrato, se observa un desplazamiento de las curvas hacia valores más nobles del potencial de corrosión (
3.5.2. Diagrama de Nyquist
La Fig. 6 muestra los resultados del diagrama de Nyquist obtenidos mediante EIS para el substrato de acero AISI 1060 sin recubrimiento y con recubrimiento de multicapas A y B. En los diagramas se puede observar la formación de un solo semicírculo bien definido para el substrato de acero AISI 1060 correspondiente a un proceso de transferencia electrónica entre el acero y el electrolito. Esto confirma lo mostrado en las curvas potenciodinámicas de la Fig. 5, donde se tiene una menor resistencia a la corrosión por parte del substrato respecto a los recubrimientos correspondientes. En los diagramas de Nyquist obtenidos para los recubrimientos, es posible observar la presencia de un semicírculo con un bucle, indicativo de una combinación de un proceso de intercambio electrónico y otro difusivo. El proceso difusivo se atribuye a los poros existentes en el recubrimiento, que permiten la oxidación del substrato por la interacción con el electrolito. Como se observa en el inserto de la Fig. 6, el proceso que controla la reacción en el recubrimiento 𝐵, es el proceso difusivo dado el diámetro mayor de este respecto al semicírculo que nos describe la transferencia de electrones; si comparamos este comportamiento con el recubrimiento A, donde el proceso difusivo no gobierna del todo la reacción debido a que el diámetro del bucle y del semicírculo son semejantes. Se establece que la muestra A proporciona una mejor resistencia a la corrosión producto de la baja porosidad de este recubrimiento, logrando una mayor resistencia a la misma como se mostró en las curvas potenciodinámicas de la Fig. 5 25,26.
4. Conclusiones
Se obtuvieron recubrimientos multicapa con dos configuraciones de capas o arquitecturas con espesores relativamente grandes de más de 6 micras sin sufrir delaminación posterior al depósito ni después de las pruebas de corrosión. Sin embargo, ambos recubrimientos presentan grietas en su superficie que al parecer no alcanzan el sustrato que en consecuencia reduciría la resistencia a la corrosión lo cual no se observó. Los recubrimientos tipo A con más capas de Ti fueron 250 nm más gruesos que los recubrimientos B con más capas de W. Los estudios de difracción de rayos X revelan que ambas muestras son cristalinas con tamaños de cristal similares en sus capas más externas que son las que se puede analizar con los rayos X usados, la mayoría de los picos de difracción están desplazados respecto a los reportados en las cartas usadas como referencia, lo cual se puede deber a una subestequiometría del W encontrada por EDS y a las tensiones típicas de los recubrimientos gruesos crecidos por erosión iónica. Las pruebas de polarización potenciodinámica muestran que el recubrimiento A redujo la densidad de corriente icorr en dos órdenes de magnitud respecto al sustrato y es tres veces menor que la del recubrimiento B lo cual se atribuye a la presencia de más capas de Ti en este sistema. El estudio de espectroscopia de impedancias electroquímicas permitió confirmar este comportamiento encontrándose una resistencia mayor a la corrosión en el recubrimiento A. Por su naturaleza de recubrimientos duros se espera que estos recubrimientos mejoren también las propiedades mecánicas y la resistencia al desgaste del sustrato. Para evitar el agrietamiento de la última capa que fue relativamente gruesa se pueden depositar capas metálicas intercaladas es decir reducir el periodo de las capas más externas.