<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0121-4993</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista de Ingeniería]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[rev.ing.]]></abbrev-journal-title>
<issn>0121-4993</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Universidad de los Andes.]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0121-49932013000200007</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Estimación de la corrosión intergranular en la aleación de magnesio AZ31B soldada por fricción - agitación]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Estimate of Intergranular Corrosion on AZ31B Magnesium alloy Welded by Friction STIR]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Aperador Chaparro]]></surname>
<given-names><![CDATA[Willian]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rodríguez Zamora]]></surname>
<given-names><![CDATA[Geovanny]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Franco Arenas]]></surname>
<given-names><![CDATA[Fernando]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Militar Nueva Granada  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Bogotá ]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Universidad del Valle  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Cali ]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>06</month>
<year>2013</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>06</month>
<year>2013</year>
</pub-date>
<numero>39</numero>
<fpage>39</fpage>
<lpage>44</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0121-49932013000200007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0121-49932013000200007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0121-49932013000200007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[En este trabajo se evalúa la corrosión intergranular, que se presenta en las soldaduras de la aleación de magnesio AZ31B unidas por los procesos de fricción-agitación y comparada con la soldadura con arco de tungsteno y gas, con el fin de evaluar y comparar el comportamiento a la corrosión de ambas soldaduras por medio la técnica de Espectroscopia de Impedancias Electroquímica. Adicionalmente se realizaron análisis microestructurales de los límites de grano por medio del microscopio. Los resultados obtenidos en esta investigación muestran una mayor resistencia a la corrosión de las muestras obtenidas con el proceso de fricción-agitación.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In this work, we evaluated and compared the intergranular corrosion on AZ31B magnesium alloy welded by friction stir processes with tungsten arc and gas welding. The elec-trochemical impedance spectroscopy technique was used to evaluate and compare the corrosion behavior of both weldings. In addition, microstructural analysis of the grain boundaries was performed by microscopy. The results of this study show an increased corrosion resistance of the specimens obtained by the friction stir process.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Aleación de magnesio AZ31B]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[corrosión intergranular]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[soldadura fricción-agitación]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[AZ31B magnesium alloy]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[friction stir welding]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[intergranular corrosion]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[ <font face="verdana" size="2">     <p align="center"><b>Estimaci&oacute;n de la corrosi&oacute;n intergranular en la aleaci&oacute;n de magnesio AZ31B soldada por fricci&oacute;n - agitaci&oacute;n</b></p>     <p align="center">Estimate of Intergranular Corrosion on AZ31B Magnesium alloy Welded by Friction STIR</p>     <p><b>Willian Aperador Chaparro <sup>(1)</sup>, Geovanny Rodr&iacute;guez Zamora (<sup>2</sup>), Fernando Franco Arenas (<sup>3</sup>)</b></p>     <p><sup>(1)</sup>&nbsp; &nbsp;Doctor en Ingenier&iacute;a, Ingenier&iacute;a Mecatr&oacute;nica, Universidad Militar Nueva Granada, Bogot&aacute;, Colombia, <a href="mailto:william.aperador@unimilitar.edu.co"><u>william.aperador@unimilitar.edu.co</u></a></p>     <p><sup>(2)</sup>&nbsp; &nbsp;Ingeniero en Materiales, Ingenier&iacute;a en Materiales, Universidad del Valle, Cali, Colombia, <a href="mailto:geo-rodri@hotmail.com"><u>geo-rodri@hotmail.com</u></a></p>     <p><sup>(3)</sup>&nbsp; &nbsp;Doctor en Ingenier&iacute;a, Ingenier&iacute;a en Materiales, Universidad del Valle, Cali, Colombia, <a href="mailto:fdo_franco@yahoo.com"><u>fdo_franco@yahoo.com</u></a></p>     <p>Recibido 11 de enero de 2013. Modificado 20 de noviembre de 2013. Aprobado 30 de noviembre de 2013.</p> <hr>     <p><b>Palabras claves</b>     <p>Aleaci&oacute;n de magnesio AZ31B, corrosi&oacute;n intergranular, soldadura fricci&oacute;n-agitaci&oacute;n.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Resumen</b></p>     <p>En este trabajo se eval&uacute;a la corrosi&oacute;n intergranular, que se presenta en las soldaduras de la aleaci&oacute;n de magnesio AZ31B unidas por los procesos de fricci&oacute;n-agitaci&oacute;n y comparada con la soldadura con arco de tungsteno y gas, con el fin de evaluar y comparar el comportamiento a la corrosi&oacute;n de ambas soldaduras por medio la t&eacute;cnica de Espectroscopia de Impedancias Electroqu&iacute;mica. Adicionalmente se realizaron an&aacute;lisis microestructurales de los l&iacute;mites de grano por medio del microscopio. Los resultados obtenidos en esta investigaci&oacute;n muestran una mayor resistencia a la corrosi&oacute;n de las muestras obtenidas con el proceso de fricci&oacute;n-agitaci&oacute;n.</p>     <p><b>Key words</b></p>     <p> AZ31B magnesium alloy, friction stir welding, intergranular corrosion.</p>     <p><b>Abstract</b></p>     <p>In this work, we evaluated and compared the intergranular corrosion on AZ31B magnesium alloy welded by friction stir processes with tungsten arc and gas welding. The elec-trochemical impedance spectroscopy technique was used to evaluate and compare the corrosion behavior of both weldings. In addition, microstructural analysis of the grain boundaries was performed by microscopy. The results of this study show an increased corrosion resistance of the specimens obtained by the friction stir process.</p> <hr>     <p><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>     <p>Las aleaciones de magnesio son un material que est&aacute; siendo acogido ampliamente por la industria automotriz y aeron&aacute;utica, debido a su gran resistencia mec&aacute;nica en relaci&oacute;n con su bajo peso y baja densidad. Sin embargo, para aplicaciones de ingenier&iacute;a, rara vez se utiliza el magnesio como material puro, y se le adicionan peque&ntilde;os porcentajes de aluminio y zinc, entre otros, para mejorar sus propiedades mec&aacute;nicas. Una de las aleaciones comercialmente m&aacute;s utilizada es la AZ31 (nominalmente 3&#37; Al, 1&#37; Zn y 0,5 &#37; Mn; balance de Mg en porcentaje de peso (American Society for Metals -ASM,1991; Hao Ni, Zhang, Wang, Xiao &amp; Ma, 2013).</p>     <p>Cuando se requiere soldar estas aleaciones para alguna aplicaci&oacute;n, mediante los procesos tradicionales de soldadura por fusi&oacute;n, surgen problemas y defectos de soldadura reflejados en las deficientes propiedades mec&aacute;nicas, ligadas a los cambios microestructurales que se producen por efecto de los procesos t&eacute;rmicos dados (Jariyaboon, Davenport, Ambat, Connolly, Williams &amp; Price 2007; Padmanaban &amp; Balasu-bramanian, 2010). Como alternativa novedosa, se ha aplicado con mejores resultados metal&uacute;rgicos y mec&aacute;nicos, el proceso de soldadura por fricci&oacute;n-agitaci&oacute;n (SFA). La soldadura SFA es un proceso de uni&oacute;n en estado s&oacute;lido desarrollado en 1991, en el cual el material a lo largo de la junta de uni&oacute;n es deformado pl&aacute;sticamente (movido, agitado) y calentado por la rotaci&oacute;n de una herramienta no consumible. Este proceso genera una estructura &uacute;nica y diferente de las observadas en los m&eacute;todos convencionales de soldadura por fusi&oacute;n. No presenta fusi&oacute;n, es ambientalmente amigable y sirve para unir diferentes aleaciones (Huang, Wan, Lv, Liu &amp; Feng, 2013; Chowdhury, Chen, Bhole, Cao, Powidajko, Weckman &amp; Zhou, 2010; Gibson, Lammlein, Prater, Longhurst, Cox, Ballun, Dharmaraj, Cook &amp; Strauss, 2013; Chen, Fujii, Sun, Morisada, Kondoh &amp; Hashimoto, 2012).</p>     <p>Las aleaciones de magnesio, ante materiales como el aluminio o el acero, presentan un potencial electroqu&iacute;mico m&aacute;s negativo, el cual las hace desde el punto de vista termodin&aacute;-mico, m&aacute;s susceptibles a fen&oacute;menos de corrosi&oacute;n. El magnesio revela buena resistencia a la oxidaci&oacute;n en ambientes secos a temperatura ambiente. Sin embargo, la susceptibilidad a la corrosi&oacute;n se incrementa con la humedad relativa y la temperatura (Zeng, Chen, Dietzel, Zettler, dos Santos, Nascimento &amp; Ulrich 2009; Bobby Kannan, Dietzel, Zeng, Zettler &amp; dos Santos, 2007; Ramesh Babu, Senthil Kumar, Madhusudhan Reddy, Karunamoorthy 2012). (9-11)</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La raz&oacute;n por la poca resistencia a la corrosi&oacute;n de aleaciones de magnesio se debe principalmente a dos mecanismos: i) las pel&iacute;culas de &oacute;xido formadas sobre la superficie no son perfectas ni protectoras y ii) la corrosi&oacute;n galv&aacute;nica o bimet&aacute;lica puede ser causada por impurezas y fases secundarias. Recientemente una variedad de estudios sobre el comportamiento de la corrosi&oacute;n de las aleaciones de Mg han sido realizados; sin embargo, las investigaciones sobre la corrosi&oacute;n de soldadura por fricci&oacute;n, en las aleaciones de magnesio, son limitadas dentro de la literatura (Mofid, Abdollah-Zadeh, Malek Ghaini, 2012; Cheng, Wu, Chen, Wang, Zhang &amp; Wu, 2007).</p>     <p>La corrosi&oacute;n intergranular (CIG) ocurre en los l&iacute;mites de grano debido a la precipitaci&oacute;n de fases secundarias. Los l&iacute;mites de grano son siempre los sitios preferentes donde la precipitaci&oacute;n y la segregaci&oacute;n en la aleaci&oacute;n ocurren. Se considera que las aleaciones con fases intermet&aacute;licas o compuestos son altamente susceptibles a corrosi&oacute;n intergranular.</p>     <p>En este trabajo se determina la susceptibilidad de la corrosi&oacute;n por el proceso de fricci&oacute;n agitaci&oacute;n (SFA) por medio de t&eacute;cnicas de evaluaci&oacute;n a la corrosi&oacute;n intergranular que sufren las aleaciones de magnesio AZ31B soldadas por el proceso de fricci&oacute;n-agitaci&oacute;n. La evaluaci&oacute;n se realiz&oacute; mediante espectroscopia de impedancia electroqu&iacute;mica y se hace la comparaci&oacute;n con muestras soldadas con el proceso de soldadura con arco de tungsteno y gas (TIG).</p>     <p><b>DETALLES EXPERIMENTALES</b></p>     <p>Para este trabajo se utilizaron placas extruidas de la aleaci&oacute;n de magnesio AZ31B. La composici&oacute;n qu&iacute;mica del material base obtenida por an&aacute;lisis de fluorescencia se presenta en la Tabla <a href="#v39a07e01"> 1 </a>.</p>     <p><a name="v39a07e01"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/ring/n39/n39a07e01.jpg"/></p>     <p>Las placas fueron cortadas a una longitud de 160 mm por 80 mm de ancho para la ejecuci&oacute;n de los cordones de soldadura. El proceso SFA se realiz&oacute; utilizando una fresadora universal, acondicionada para el efecto, como se muestra en la figura <a href="#v39a07e02"> 1 </a>. Se realizaron las probetas en diferentes condiciones de velocidad de rotaci&oacute;n y velocidad de soldadura, manteniendo constantes la penetraci&oacute;n y la inclinaci&oacute;n de la herramienta, como lo muestra la tabla <a href="#v39a07e03"> 2 </a>.</p>     <p><a name="v39a07e02"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/ring/n39/n39a07e02.jpg"/></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><a name="v39a07e03"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/ring/n39/n39a07e03.jpg"/></p>     <p>Para las pruebas de corrosi&oacute;n intergranular las placas de la aleaci&oacute;n despu&eacute;s de soldadas se cortaron de forma transversal al cord&oacute;n de soldadura con un ancho de 15 mm. Las placas despu&eacute;s de cortadas fueron pulidas con diferentes papeles de lija (serie 80 hasta 1500), y, a su vez, pulidas en los pa&ntilde;os de 1, 3 y 0,05 &#181;m, utilizando para los dos primeros, pasta de diamante y, para el &uacute;ltimo, al&uacute;mina de 0,05 &#181;m. Posteriormente se sumergieron las probetas en una soluci&oacute;n &aacute;cida con un pH de 3,6 compuesta de 0.5 M de NaCl y 0.001 M de HCl. Las muestras fueron sumergidas durante 24 horas, posteriormente, fueron lavadas y secadas. La susceptibilidad a la corrosi&oacute;n intergranular se evalu&oacute; mediante inspecci&oacute;n visual en las secciones transversales del material. Para registro de la CIG, se utiliz&oacute; un microscopio &oacute;ptico metalogr&aacute;fico Olympus DP72 y un microscopio electr&oacute;nico de barrido Philips XL 30 FEG de alta resoluci&oacute;n.</p>     <p>Los ensayos electroqu&iacute;micos se realizaron con inmersi&oacute;n de las muestras en soluci&oacute;n &aacute;cida compuesta de 0.5 M de NaCl y 0.001 M de HCl. El tipo de electrodo de referencia usado en todos los ensayos fue un electrodo de Ag/AgCl de tipo anal&iacute;tico Electrochemistry BAS (MF-2052 RE-5B), el cual tiene un potencial de +0,235 V respecto al electrodo de referencia de hidr&oacute;geno a 25&ordm; C. Todos los potenciales est&aacute;n referidos al potencial del electrodo de Ag/AgCl. En los ensayos de espectroscop&iacute;a de impedancias se us&oacute; un contraelectrodo de platino. La temperatura de trabajo de los ensayos fue de 25&ordm; C, controlada con un error de &plusmn;0,1&ordm; C. Para evitar la contaminaci&oacute;n del medio de trabajo, tanto las muestras como los electrodos empleados se limpiaban con agua bidestilada y se secaban al aire antes de sumergirlos en el fluido. Para la evaluaci&oacute;n de la corrosi&oacute;n intergranular en condiciones est&aacute;ticas, se utiliz&oacute; un potenciost&aacute;to - galva-nost&aacute;to Gamry, modelo PCI-4. Las muestras se analizaron a trav&eacute;s de las t&eacute;cnicas de espectroscop&iacute;a de impedancia electroqu&iacute;mica (EIS). Los diagramas de Nyquist se obtuvieron al realizar barridos de frecuencia en el rango de 0,001 Hz hasta 100 kHz, empleando una amplitud de la se&ntilde;al sinusoidal de 10 mV.</p>     <p><b>RESULTADOS Y AN&Aacute;LISIS DE RESULTADOS</b></p>     <p>AN&Aacute;LISIS ELECTROQU&Iacute;MICO</p>     <p>En la Figura <a href="#v39a07e04"> 2 </a>, se muestran los diagramas de Nyquist correspondientes a la aleaci&oacute;n AZ31B, los espectros de impedancias obtenidas por espectroscopia de impedancia electroqu&iacute;mica, y de acuerdo a su forma, se presentan los mismos mecanismos de corrosi&oacute;n; los de mayor radio, tienen mayor resistencia a la polarizaci&oacute;n, lo que corresponde a una menor velocidad de corrosi&oacute;n. Se obtuvo que las probetas soldadas con una relaci&oacute;n mayor (Velocidad de rotaci&oacute;n/Velocidad de avance) presentan mayor resistencia a la corrosi&oacute;n. Adicionalmente se obtuvo que la resistencia a la polarizaci&oacute;n para las probetas soldadas por el proceso TIG, tienen una mayor valor de velocidad de corrosi&oacute;n, ya que tiene el menor di&aacute;metro del domo, indicando el menor valor de la resistencia a la polarizaci&oacute;n (Dong, Sun, Wang, Zhang &amp; Li (2014)).</p>     <p><a name="v39a07e04"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/ring/n39/n39a07e04.jpg"/></p>     <p>En la figura <a href="#v39a07e05"> 3 </a>, se observa el circuito equivalente obtenido para las soldaduras. Los elementos que se representan est&aacute;n directamente relacionados con el fen&oacute;meno de degradaci&oacute;n que sufrieron estas probetas al someterse en el medio agresivo. R1 corresponde a la resistencia de la soluci&oacute;n, R2 y CPE son los elementos que simulan la interfase electrolito -capa protectora de MgO, L y RL est&aacute; asociado a fen&oacute;menos de adsorci&oacute;n- desorci&oacute;n de especies en la superficie del electrodo; fen&oacute;menos que alteran el potencial del electrodo y la velocidad de corrosi&oacute;n del metal. El elemento de fase constante CPE es utilizado para el ajuste de los datos del semic&iacute;rculo que se presenta entre las altas y medianas frecuencias. Este semic&iacute;rculo se debe principalmente a una dispersi&oacute;n en la constante de tiempo, causada por las irregularidades en la superficie del magnesio, y en general, por procesos asociados a la distribuci&oacute;n irregular del potencial aplicado (10 mV) para la obtenci&oacute;n de los datos de EIS (Liu, Chen, Bhole, Cao &amp; Jahazi 2009).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><a name="v39a07e05"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/ring/n39/n39a07e05.jpg"/></p>     <p>En la tabla <a href="#v39a07e06"> 3 </a>, se indican los valores de los par&aacute;metros utilizados en la simulaci&oacute;n y la representaci&oacute;n de la admitancia de un CPE, mostrando una fracci&oacute;n de energ&iacute;a dependiente de la frecuencia angular, Y<sub>CPE</sub> = Y<sub>P</sub> (jw)<sup>&#945;</sup>. Adicionalmente, en el diagrama de Nyquist de la figura <a href="#v39a07e04"> 2 </a>, se observa un semic&iacute;rculo invertido el cual es asociado a una inducci&oacute;n de baja frecuencia. Los valores de inductancia (L), que se ajustan a estos datos, est&aacute;n en el rango de los Henry asociados a la respuesta del material, indicando la existencia de Mg<sup>+</sup> me-taestable durante la disoluci&oacute;n del magnesio (Zaharescu, Pre-doana, Barau, Raps,Gammel,Rosero-Navarro, Castro, Dur&aacute;n &amp; Aparicio, 2009).</p>     <p><a name="v39a07e06"></a></p> <a href="img/revistas/ring/n39/n39a07e06.jpg" target="_blank"><b>Tabla 3.</b></a>Valores de las curvas de polarizaci&oacute;n de las soldaduras obtenidas variando los par&aacute;metros de velocidad de rotaci&oacute;n y velocidad de avance.     <p></p>     <p>AN&Aacute;LISIS MICROESTRUCTURAL</p>     <p>Despu&eacute;s de la prueba acelerada de corrosi&oacute;n y de retirar los productos de corrosi&oacute;n en las soldaduras, se observa corrosi&oacute;n por picado sobre la zona donde est&aacute; el metal base. Un proceso de disoluci&oacute;n m&aacute;s intenso es apreciable en la parte inferior (en el cord&oacute;n de soldadura), como lo muestra la figura <a href="#v39a07e06"> 4a </a>, esta diferencia de susceptibilidad a la corrosi&oacute;n se debe al ciclo t&eacute;rmico producido en la soldadura y la fuerte deformaci&oacute;n que experimenta el material durante el proceso. Las diferentes zonas que se presentan causan una diferencia de potencial que es la fuerza impulsora para que se inicie el proceso de disoluci&oacute;n. Debido a que la parte inferior es una zona m&aacute;s estrecha, en forma de cono, esta se comporta de modo an&oacute;dico con respecto a los lados que son de material base y que act&uacute;an de manera cat&oacute;dica, generando as&iacute; una celda electrol&iacute;tica. Debido a que las zonas de material base son mayores que esta peque&ntilde;a zona, y a la presencia del ion cloruro, el ataque se intensifica considerablemente y prosigue en esta direcci&oacute;n, de forma inversa a la forma del cord&oacute;n de soldadura en el interior (zona oscura) (Xu, Liu, Zhu &amp; Fu, 2013).</p>     <p>En la figura <a href="#v39a07e07"> 4b </a>se observan peque&ntilde;as trazas de disoluci&oacute;n, esta inicia y se propaga a trav&eacute;s de los l&iacute;mites de grano (por la mayor actividad de estos) y en la zona de mayor deformaci&oacute;n (zona agitada). Al estar presente una mayor cantidad de soluci&oacute;n o humedad y debido a la alta actividad del magnesio, su disoluci&oacute;n se propaga a trav&eacute;s del interior de los granos, este tipo de corrosi&oacute;n ataca a lo largo del l&iacute;mite de grano y forma caminos estrechos y profundos (Bala Srinivasan Zettler, Blawert &amp; Dietzel, 2009).</p>     <p><a name="v39a07e07"></a></p> <a href="img/revistas/ring/n39/n39a07e07.jpg" target="_blank"><b>Figura 4.</b></a> Micrograf&iacute;a <b>a)</b> observaci&oacute;n de los l&iacute;mites de grano y el comienzo de la corrosi&oacute;n intergranular, <b>b</b>) propagaci&oacute;n de la corrosi&oacute;n a trav&eacute;s de los l&iacute;mites de grano.     <p></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En la figura <a href="#v39a07e08">5</a>, se observan las micrograf&iacute;as tomadas sobre las superficies de las aleaciones de Mg, despu&eacute;s de haber sido sometidas al proceso de evaluaci&oacute;n electroqu&iacute;mica. Se puede observar en todas las probetas una pel&iacute;cula que presenta grietas, la cual no es compacta y es totalmente heterog&eacute;nea. Estas grietas se asocian con la corrosi&oacute;n intergranular, dado que a mayor relaci&oacute;n de velocidad se obtiene un aumento en el tama&ntilde;o de grano, generando mayores productos de corrosi&oacute;n (figura <a href="#v39a07e08">5a</a> y <a href="#v39a07e08">5b</a>), y para velocidades bajas (210 y 136), la entrada de calor es menor mitigando el crecimiento del tama&ntilde;o de grano y generando menor cantidad de productos de corrosi&oacute;n (figura <a href="#v39a07e08">5c</a> y <a href="#v39a07e08">5d</a>).</p>     <p><a name="v39a07e08"></a></p> <a href="img/revistas/ring/n39/n39a07e08.jpg" target="_blank"><b>Figura 5.</b></a>Micrograf&iacute;as de MEB de los productos de corrosi&oacute;n depositados en la superficie del Mg con las siguientes relaciones de velocidad de rotaci&oacute;n/ velocidad de avance a) 86 b) 105 c) 136 y d) 210     <p></p>     <p><b>CONCLUSIONES</b></p>     <p>En la aleaci&oacute;n AZ31B se evidenci&oacute; que la corrosi&oacute;n ocurre primero en defectos superficiales como los l&iacute;mites de grano, adem&aacute;s la pel&iacute;cula de &oacute;xido o pel&iacute;cula pasiva es propensa a nuclear en los defectos cristalinos. De acuerdo a los resultados obtenidos para las soldaduras que se trabajaron con velocidades de avance 86 y 105 se calcularon velocidades de corrosi&oacute;n mayores que para las trabajadas a 136 y 210, ya que durante el proceso de soldadura de fricci&oacute;n agitaci&oacute;n se produce en la zona central una recristalizaci&oacute;n din&aacute;mica produciendo granos finos. Este tama&ntilde;o de los granos recris-talizados disminuye con un decrecimiento en la relaci&oacute;n de velocidad de rotaci&oacute;n/ velocidad de avance. La presencia de NaCl en la atm&oacute;sfera afecta los mecanismos de corrosi&oacute;n de aleaciones de magnesio en ambientes h&uacute;medos. Esta alta susceptibilidad se ha encontrado en presencia de NaCl y HCL, con corrosi&oacute;n localizada. Por otra parte, al realizar los procesos de soldadura se encuentran reportadas tasas de corrosi&oacute;n m&aacute;s altas, debido al proceso mec&aacute;nico y t&eacute;rmico generado sobre la superficie.</p>     <p>La soldaduras realizadas mediante el proceso fricci&oacute;n-agitaci&oacute;n presentan una mayor resistencia a la corrosi&oacute;n en ambiente marino que la soldadura convencional por fusi&oacute;n TIG, debido a que en el proceso TIG se presentan resolidificaci&oacute;n y modificaci&oacute;n de las fases, produci&eacute;ndose una diferencia de potencial con respecto a la matriz Mg, reduciendo la resistencia a la corrosi&oacute;n de la aleaci&oacute;n debido a la alta diferencia de potencial, adem&aacute;s una alta cantidad en una de estas fases crea m&aacute;s sitios micro galv&aacute;nicos</p> <hr>     <p><b>REFERENCIAS</b></p>     <!-- ref --><p>ASM-American Society for Metals Metal Handbook v.2. (1992) .Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Materials, 10<sup>a</sup>. Ed. Metal Park- Ohio, pp. 3298.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000060&pid=S0121-4993201300020000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Bala Srinivasan, P., Zettler, R., Blawert, C. &amp; Dietzel, W. (2009). A study on the effect of plasma electrolytic oxi-dation on the stress corrosion cracking behaviour of a wrought AZ61 magnesium alloy and its friction stir weld-ment, Materials Characterization, <i>60,</i> 389-396.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000062&pid=S0121-4993201300020000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Bobby Kannan, M., Dietzel, W., Zeng, R., Zettler, R. &amp; dos Santos, J.F. (2007). A study on the SCC susceptibility of friction stir welded AZ31 Mg sheet" <i>Materials Science and Engineering A</i>, <i>460-461(1),</i> 243-250.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000064&pid=S0121-4993201300020000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Chen, J., Fujii, H., Sun, Y., Morisada, Y., Kondoh, K. &amp; Hashimoto, K. (2012).Effect of grain size on the micros-tructure and mechanical properties of friction stir welded non-combustive magnesium alloys, <i>Materials Science and Engineering: 549</i> (1), 176-184.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000066&pid=S0121-4993201300020000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Cheng, Y. L., Wu, H-L, Chen, Z-H., Wang, H.M., Zhang, Z. &amp; Wu, Y-W. (2007).Corrosion properties of AZ31 magnesium alloy and protective effects of chemical conversi&oacute;n layers and anodized coatings, <i>Transactions of Nonfe-rrous Met</i><i>&aacute;i</i><i>s Society of China, 17 (3) ,</i> 502-508.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000068&pid=S0121-4993201300020000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Chowdhury, S.M Chen, D.L., Bhole, S.D., Cao, X., Powi-dajko, E., Weckman, D.C, &amp; Zhou, Y. (2010).Tensile properties and strain hardening behavior of double-sided are welded and friction stir welded AZ31B magnesium alloy, <i>Materials Science and Engineering A,</i> 527 (12) 2951-2961.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S0121-4993201300020000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Dong, R, Sun, D., Wang, B., Zhang, Y. &amp; Li, H. (2014). Microstructure, microhardness and corrosi&oacute;n susceptibility of friction stir welded AIMgSiCu alloy, <i>Materials    &amp; Design, 54 (1).</i> 760-765.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000072&pid=S0121-4993201300020000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Gibson, B.T., Lammlein, D.H., Prater, T.J., Longhurst, W.R., Cox, C.D., Ballun, M.C., Dharmaraj, K.J., Cook, G.E. &amp; Strauss, A.M. (2013). Friction stir welding: Process,    automation, and control, <i>Journal of Manufacturing Processes,</i> Available online 15 June&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S0121-4993201300020000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Hao, H.L., Ni, D.R., Zhang, Z., Wang, D., Xiao, B.L. &amp; Ma. Z.Y (2013).Microstructure and mechanical properties of Al-Mg-Er sheets jointed by friction stir welding, <i>Materials &amp; Design, 52,</i> 706-712&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0121-4993201300020000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Huang, Y, Wan, L., Lv, S., Liu, H. &amp; Feng, J. (2013). Gradient micro-structured surface layer on aluminum alloy fabricated by in situ rolling friction stir welding, <i>Materials &amp; Design, 52,</i> 821-827.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S0121-4993201300020000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Jariyaboon, M., Davenport, A.J., Ambat, R., Connolly, B.J., Williams, S.W &amp; Price, D.A. (2007) The effect of welding parameters on the corrosi&oacute;n behaviour of friction stir welded AA2024-T351, <i>Corrosi</i><i>&oacute;</i><i>n Science, 49,(2),</i> 877-909.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0121-4993201300020000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Liu, C, Chen, D.L., Bhole, S., Cao, X. &amp; Jahazi, M. (2009). Polishing-assisted galvanic corrosi&oacute;n in the dissimilar friction stir welded joint of AZ31 magnesium alloy to 2024 aluminum alloy, <i>Materials Characterization, 60,</i> 370-376.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0121-4993201300020000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Mofid, M.A., Abdollah-Zadeh, A. &amp; Malek Ghaini. F. (2012). The effect of water cooling during dissimilar friction stir welding of Al alloy to Mg alloy, <i>Materials &amp; Design, 36 (1)</i> 161-167.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0121-4993201300020000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Padmanaban, G. &amp; Balasubramanian, V. (2010) Fatigue performance of pulsed current gastungsten are, friction stir and l&aacute;ser beam welded AZ31B magnesium alloy. <i>Materials and Design, 3</i> (8), 3724-3732.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S0121-4993201300020000700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Ramesh Babu, S., Senthil Kumar, V.S., Madhusudhan Reddy, G. &amp; Karunamoorthy. L. (2012) Microstructural Changes and Mechanical Properties of Friction Stir Processed Extruded AZ31B Alloy, <i>Proced</i><i>&iacute;</i><i>a Engineering, 38</i>(13), 2956-2966.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0121-4993201300020000700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Xu, W, Liu, Jinhe., Zhu, H. &amp; Fu, L. (2013). Influence of welding parameters and tool pin profile on microstructure and mechanical properties along the thickness in a friction stir welded aluminum alloy, <i>Materials &amp; Design, 47,</i> 599-606.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0121-4993201300020000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Zaharescu, M., Predoana, L., Barau, A., Raps, D., Gammel, F, Rosero-Navarro, N.C., Castro, Y, Dur&aacute;n, A. &amp; Aparicio, M. (2009). Si0<sub>2</sub> based hybrid inorganic-organic films doped with Ti02-Ce02 nanoparticles for corrosi&oacute;n protection of AA2024 and Mg-AZ31B alloys,<i>Corrosi</i><i>&oacute;</i><i>n Science. 51</i> (9) 1998-2005.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0121-4993201300020000700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Zeng, R. C, Chen, J., Dietzel, W, Zettler, R., dos Santos, J., Nascimento, M. L. &amp; Ulrich, K. (2009) Corrosi&oacute;n of friction stir welded magnesium alloy AM50, <i>Corrosi</i><i>&oacute;</i><i>n Science, 51(</i><i>8</i><i>) ,</i> 1738-1746.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S0121-4993201300020000700018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p> <hr> </font>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>ASM-American Society for Metals Metal Handbook</collab>
<source><![CDATA[Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Materials]]></source>
<year>1992</year>
<volume>2</volume>
<edition>10</edition>
<page-range>3298</page-range><publisher-name><![CDATA[Ed. Metal Park- Ohio]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bala Srinivasan]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zettler]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Blawert]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dietzel]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[A study on the effect of plasma electrolytic oxi-dation on the stress corrosion cracking behaviour of a wrought AZ61 magnesium alloy and its friction stir weld-ment: Materials Characterization]]></source>
<year>2009</year>
<volume>60</volume>
<page-range>389-396</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bobby Kannan]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dietzel]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zeng]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zettler]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[dos Santos]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.F]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A study on the SCC susceptibility of friction stir welded AZ31 Mg sheet]]></article-title>
<source><![CDATA[Materials Science and Engineering A]]></source>
<year></year>
<volume>1</volume>
<page-range>460-461</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chen]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fujii]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sun]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Morisada]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kondoh]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hashimoto]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of grain size on the micros-tructure and mechanical properties of friction stir welded non-combustive magnesium alloys]]></article-title>
<source><![CDATA[Materials Science and Engineering]]></source>
<year>2012</year>
<volume>549</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>176-184</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cheng]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y. L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wu]]></surname>
<given-names><![CDATA[H-L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chen]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z-H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wang]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhang]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wu]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y-W]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Corrosion properties of AZ31 magnesium alloy and protective effects of chemical conversión layers and anodized coatings]]></article-title>
<source><![CDATA[Transactions of Nonfe-rrous Metáis Society of China]]></source>
<year>2007</year>
<volume>17</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>502-508</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chowdhury, S.M Chen]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bhole]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cao]]></surname>
<given-names><![CDATA[X]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Powi-dajko]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Weckman]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhou]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Tensile properties and strain hardening behavior of double-sided are welded and friction stir welded AZ31B magnesium alloy]]></article-title>
<source><![CDATA[Materials Science and Engineering A]]></source>
<year>2010</year>
<volume>527</volume>
<numero>12</numero>
<issue>12</issue>
<page-range>2951-2961</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Dong, R]]></surname>
<given-names><![CDATA[Sun, D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wang, B]]></surname>
<given-names><![CDATA[Zhang, Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Li]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microstructure, microhardness and corrosión susceptibility of friction stir welded AIMgSiCu alloy]]></article-title>
<source><![CDATA[Materials & Design]]></source>
<year>2014</year>
<volume>54</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>760-765</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gibson]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lammlein]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Prater]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Longhurst]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cox]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ballun]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dharmaraj]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cook]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Strauss]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Friction stir welding: Process, automation, and control]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Manufacturing Processes]]></source>
<year>2013</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hao]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ni]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhang]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wang]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Xiao]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ma]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z.Y]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microstructure and mechanical properties of Al-Mg-Er sheets jointed by friction stir welding]]></article-title>
<source><![CDATA[Materials & Design]]></source>
<year>2013</year>
<volume>52</volume>
<page-range>706-712</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Huang]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wan]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lv]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Liu]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Feng]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Gradient micro-structured surface layer on aluminum alloy fabricated by in situ rolling friction stir welding]]></article-title>
<source><![CDATA[Materials & Design]]></source>
<year>2013</year>
<volume>52</volume>
<page-range>821-827</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Jariyaboon]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Davenport]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ambat]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Connolly]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Williams]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Price]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The effect of welding parameters on the corrosión behaviour of friction stir welded AA2024-T351]]></article-title>
<source><![CDATA[Corrosión Science]]></source>
<year>2007</year>
<volume>49</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>877-909</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Liu, C]]></surname>
<given-names><![CDATA[Chen, D.L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bhole]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cao]]></surname>
<given-names><![CDATA[X]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jahazi]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Polishing-assisted galvanic corrosión in the dissimilar friction stir welded joint of AZ31 magnesium alloy to 2024 aluminum alloy]]></article-title>
<source><![CDATA[Materials Characterization]]></source>
<year>2009</year>
<volume>60</volume>
<page-range>370-376</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mofid]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Abdollah-Zadeh]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Malek Ghaini]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The effect of water cooling during dissimilar friction stir welding of Al alloy to Mg alloy]]></article-title>
<source><![CDATA[Materials & Design]]></source>
<year>2012</year>
<volume>36</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>161-167</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Padmanaban]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Balasubramanian]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Fatigue performance of pulsed current gastungsten are, friction stir and láser beam welded AZ31B magnesium alloy]]></article-title>
<source><![CDATA[Materials and Design]]></source>
<year>2010</year>
<volume>3</volume>
<numero>8</numero>
<issue>8</issue>
<page-range>3724-3732</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ramesh Babu]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Senthil Kumar]]></surname>
<given-names><![CDATA[V.S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Madhusudhan Reddy]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Karunamoorthy]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microstructural Changes and Mechanical Properties of Friction Stir Processed Extruded AZ31B Alloy]]></article-title>
<source><![CDATA[Procedía Engineering]]></source>
<year>2012</year>
<volume>38</volume>
<numero>13</numero>
<issue>13</issue>
<page-range>2956-2966</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Xu, W]]></surname>
<given-names><![CDATA[Liu, Jinhe]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhu]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fu]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Influence of welding parameters and tool pin profile on microstructure and mechanical properties along the thickness in a friction stir welded aluminum alloy]]></article-title>
<source><![CDATA[Materials & Design]]></source>
<year>2013</year>
<volume>47</volume>
<page-range>599-606</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Zaharescu]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Predoana]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Barau]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Raps]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gammel, F]]></surname>
<given-names><![CDATA[Rosero-Navarro, N.C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Castro, Y]]></surname>
<given-names><![CDATA[Durán, A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Aparicio]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Si0(2) based hybrid inorganic-organic films doped with Ti02-Ce02 nanoparticles for corrosión protection of AA2024 and Mg-AZ31B alloys]]></article-title>
<source><![CDATA[Corrosión Science]]></source>
<year>2009</year>
<volume>51</volume>
<numero>9</numero>
<issue>9</issue>
<page-range>1998-2005</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Zeng, R. C]]></surname>
<given-names><![CDATA[Chen, J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dietzel, W]]></surname>
<given-names><![CDATA[Zettler, R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[dos Santos]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nascimento]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ulrich]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Corrosión of friction stir welded magnesium alloy AM50]]></article-title>
<source><![CDATA[Corrosión Science]]></source>
<year>2009</year>
<volume>51</volume>
<numero>8</numero>
<issue>8</issue>
<page-range>1738-1746</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
