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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[RELACIÓN ENTRE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS YTRIBOLÓGICAS DE Ti6AL4V ELI NITRURADO MEDIANTE DESCARGA INTENSA DEPLASMA]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[RELATION BETWEEN THE MECHANICAL AND TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF NITRIDED Ti6AL4V ELI BY GLOW DISCHARGE PLASMA]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This paper presents the study of the tribological behavior, rigidity and hardness, of the Ti6Al4V ELI alloy surface, after the performance of a glow discharge nitriding process at 450, 480 and 520 °C. The tribological pair used was metal-metal (Ti6Al4V ELI pin - Ti6Al4V ELI pre-treated disc) for the respective calculation of the coefficient of friction. Nanoindentation tests were performed with an ultra-high hardness tip with a known stiffness modulus, which provided the average hardness and Young's modulus in GPa according to ISO 14577 and ASTM G9995 standards, respectively. Also, for the characterization of the substrate, electronic scanning microscopy, atomic force microscopy, and X-ray diffraction were used, to obtain, thus, important elasti-plastic behavioral characteristics, before and after the glow discharge plasma nitriding process was applied to the alloy.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="verdana">      <p align="center"><font size="4"><b>RELACI&Oacute;N ENTRE LAS PROPIEDADES MEC&Aacute;NICAS Y TRIBOL&Oacute;GICAS DE Ti6AL4V ELI NITRURADO MEDIANTE DESCARGA INTENSA DE PLASMA</b></font></p>      <p align="center"><font size="3"><b>RELATION BETWEEN THE MECHANICAL AND TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF NITRIDED Ti6AL4V ELI BY GLOW DISCHARGE PLASMA</b></font></p>      <p align="center">Javier Rojas Tavera<Sup>1</Sup>, Dario Yesid Pe&ntilde;a Ballesteros<Sup>2</Sup>, Hugo Armando Estupi&ntilde;&aacute;n Dur&aacute;n<Sup>3</Sup></p>      <p><Sup>1</Sup> Ing. Metal&uacute;rgico. Universidad Industrial de Santander UIS, Bucaramanga, Colombia, <a href="mailto:javiert_co@yahoo.com">javiert_co@yahoo.com</a>.    <br>  <Sup>2</Sup> Ing. Metal&uacute;rgico, Ph.D, Profesor Asociado, Investigador Grupo Corrosi&oacute;n, Escuela de Ingenier&iacute;a Metal&uacute;rgica, Universidad Industrial de Santander UIS, Bucaramanga, Colombia, <a href="mailto:dypena@uis.edu.co">dypena@uis.edu.co</a>.    <br>  <Sup>3</Sup> Ing. Metal&uacute;rgico, Ph.D, Profesor Asistente, Grupo de Ciencia y Tecnolog&iacute;a de Materiales, Departamento de materiales y minerales. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medell&iacute;n, Medell&iacute;n, Colombia, <a href="mailto:haestupinand@unal.edu.co">haestupinand@unal.edu.co</a>.</p>      <p align="center">Fecha de recepci&oacute;n: 17 de junio de 2014. Fecha de aprobaci&oacute;n: 8 de agosto de 2014</p>      <p>Referencia: J. Rojas Tavera, D.Y. Pe&ntilde;a Ballesteros, H.A. Estupi&ntilde;&aacute;n Dur&aacute;n. (2014). Relaci&oacute;n entre las propiedades mec&aacute;nicas y tribol&oacute;gicas de Ti6AL4V ELI nitrurado mediante descaraga intensa de plasma. Ciencia e Ingenier&iacute;a Neogranadina, 24 (2), pp. 7-21.</p>  <hr>      <p align="center"><b>RESUMEN</b></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En este trabajo se estudi&oacute; el comportamiento tribol&oacute;gico, la rigidez y dureza, de la superficie de la aleaci&oacute;n Ti6Al4V ELI despu&eacute;s de llevar a cabo un tratamiento de nitruraci&oacute;n por descarga intensa de plasma a temperaturas de 450, 480 y 520 &deg;C. El par tribol&oacute;gico empleado fue metal-metal (pin de Ti6Al4V ELI - disco de Ti6Al4V ELI con tratamiento) para el respectivo c&aacute;lculo del coeficiente de fricci&oacute;n. Los ensayos de nanoindentaci&oacute;n se realizaron con una punta de ultra alta dureza de m&oacute;dulo de rigidez conocido, que permiti&oacute; obtener la dureza promedio y el m&oacute;dulo de Young en GPa, de acuerdo con las normas ISO 14577 y ASTM G99-95 respectivamente. Para la caracterizaci&oacute;n del sustrato, se emple&oacute; microscopia electr&oacute;nica de barrido, microscopia de fuerza at&oacute;mica y difracci&oacute;n de rayos X, obteniendo as&iacute; caracter&iacute;sticas importantes del comportamiento el&aacute;stico-pl&aacute;stico, antes y despu&eacute;s de aplicarse la nitruraci&oacute;n a la aleaci&oacute;n por descarga intensa de plasma.</p>      <p><b>Palabras clave:</b> nitruraci&oacute;n por descarga intensa de plasma, Ti6Al4V ELI, nanoindentaci&oacute;n, tribolog&iacute;a.</p>  <hr>      <p align="center"><b>ABSTRACT</b></p>      <p>This paper presents the study of the tribological behavior, rigidity and hardness, of the Ti6Al4V ELI alloy surface, after the performance of a glow discharge nitriding process at 450, 480 and 520 &deg;C. The tribological pair used was metal-metal (Ti6Al4V ELI pin - Ti6Al4V ELI pre-treated disc) for the respective calculation of the coefficient of friction. Nanoindentation tests were performed with an ultra-high hardness tip with a known stiffness modulus, which provided the average hardness and Young's modulus in GPa according to ISO 14577 and ASTM G9995 standards, respectively. Also, for the characterization of the substrate, electronic scanning microscopy, atomic force microscopy, and X-ray diffraction were used, to obtain, thus, important elasti-plastic behavioral characteristics, before and after the glow discharge plasma nitriding process was applied to the alloy.</p>      <p><b>Keywords:</b> nitriding by glow discharge, Ti6Al4V ELI, nanoindentation, tribology.</p>  <hr>      <p align="center"><font size="3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>      <p>En la actualidad el desarrollo de biomateriales, en especial la aleaci&oacute;n de Ti6Al4V ELI, est&aacute; marcando el paso para la sustituci&oacute;n y refuerzo de diferentes regiones del sistema &oacute;seo humano, haciendo que se conviertan en una herramienta importante para la medicina y una opci&oacute;n vital para pacientes que buscan mejorar su bienestar. Estos materiales contrarrestan los efectos de funcionabilidad que puedan presentar, y soportan los diferentes esfuerzos a que est&aacute;n sometidos, mejorando propiedades tribol&oacute;gicas y osteointegr&aacute;ndose de manera efectiva &#91;1&#93;.</p>      <p>La nitruraci&oacute;n de materiales met&aacute;licos es una t&eacute;cnica bien conocida para mejorar su resistencia al desgaste y a la corrosi&oacute;n, que disminuye el coeficiente de fricci&oacute;n y permite obtener mejores propiedades tribol&oacute;gicas &#91;2&#93;. &Eacute;sta se logra mediante la utilizaci&oacute;n de diferentes m&eacute;todos gaseosos. Para este trabajo, se plante&oacute; la necesidad de obtener un sustrato adecuado, con una dureza aceptable, en el que no haya cambios de fase. Se sugiere la necesidad de hacer una nitruraci&oacute;n mediante el m&eacute;todo de descarga intensa de plasma, en la que un gas (rico en nitr&oacute;geno) recibe una descarga el&eacute;ctrica luminiscente y genera iones de nitr&oacute;geno sobre el sustrato deseado, lo que favorece la difusi&oacute;n en el sustrato &#91;3&#93;, en nuestro caso una aleaci&oacute;n de Ti6Al4V ELI.</p>      <p>La nitruraci&oacute;n por deposici&oacute;n f&iacute;sica en fase vapor (PVD, por sus siglas en ingl&eacute;s) es un proceso propio de la ingenier&iacute;a de materiales por el cual los iones de un material pueden ser implantados en otro s&oacute;lido. Los iones implantados se distribuyen en una profundidad que oscila entre 200 y 2000 capas at&oacute;micas (0.05 &mu;m 0.5 &mu;m) dependiendo del tipo de ion, del material base y de la energ&iacute;a del bombardeo. El m&aacute;ximo de concentraci&oacute;n, que para los iones ligeros como carbono o nitr&oacute;geno puede superar el 50%, se sit&uacute;a a una cierta profundidad y luego disminuye suavemente &#91;4&#93;.</p>      <p>El mecanismo de descarga del gas de nitruraci&oacute;n asistida implica un complejo proceso de difusi&oacute;n, que es una combinaci&oacute;n de la difusi&oacute;n reactiva a trav&eacute;s del sustrato, en la que se da la difusi&oacute;n de nitr&oacute;geno en el Ti6Al4V ELI, y la posterior difusi&oacute;n reactiva de los nitruros formados con los componentes de la aleaci&oacute;n.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El aumento de la nitruraci&oacute;n alcanzada en los procesos asistidos de descarga luminiscente, que durante mucho tiempo se ha informado &#91;5&#93;, se explica por el hecho de que aqu&iacute; la superficie de nitruraci&oacute;n se calienta m&aacute;s r&aacute;pidamente gracias al bombardeo de iones. Se observ&oacute; que, durante el proceso de revestimiento i&oacute;nico, el 'bombardeo o granallado' realizado por los iones que penetran, a una profundidad nanom&eacute;trica, las capas formadas afecta a la densidad, composici&oacute;n de la fase y la microestructura de estas capas &#91;6&#93;.</p>      <p>Las ventajas de la t&eacute;cnica incluyen: (i) una mayor eficiencia de ionizaci&oacute;n; (ii) presiones de gas de operaci&oacute;n m&aacute;s bajas; (iii) flujo de alta energ&iacute;a de iones y neutros; y (iv) el hecho de que el bombardeo de flujo puede proporcionar la energ&iacute;a de activaci&oacute;n para la reacci&oacute;n qu&iacute;mica y la s&iacute;ntesis de compuestos. Estas ventajas se traducen en importantes efectos beneficiosos, tales como: (i) una menor contaminaci&oacute;n y las superficies m&aacute;s limpias; (ii) nitruros altamente deseables y de control microestructural; (iii) tratamiento a temperaturas relativamente bajas; (iv) mejora de forma significativa la cin&eacute;tica de difusi&oacute;n; y (v) zonas de difusi&oacute;n que pueden ser producidas para servir como precursoras a los tratamientos de recubrimiento posteriores (tratamientos d&uacute;plex o tratamientos de recubrimiento funcionalmente graduadas-) que se pueden realizar en el mismo sistema &#91;7&#93;.</p>      <p>El objetivo del presente trabajo fue el de proporcionar las pautas necesarias para analizar el comportamiento nanomec&aacute;nico y nanotribol&oacute;gico de la nitruraci&oacute;n mediante el m&eacute;todo de descarga intensa de plasma y proponer recomendaciones que conlleven al mejoramiento del sustrato.</p>      <p align="center"><font size="3"><b>1. M&Eacute;TODO Y MATERIALES UTILIZADOS</b></font></p>      <p>El material base utilizado fue el de la aleaci&oacute;n Ti6Al4V ELI. Su composici&oacute;n qu&iacute;mica se presenta en la <a href="#tab1">Tabla 1</a>. Las dimensiones de las probetas utilizadas fueron de 12 mm de di&aacute;metro y 2 mm de espesor.</p>      <p align="center"><a name="tab1"></a><img src="img/revistas/cein/v24n2/v24n2a01t1.jpg"></p>      <p>A estas muestras se le hizo una preparaci&oacute;n metalogr&aacute;fica de desbaste y pulido con papel de carburo de silicio iniciando en #240 y terminando en #1200, pas&aacute;ndolas a pa&ntilde;o grueso y fino, de 0,3 &micro;m y 0,05 &micro;m con soluci&oacute;n de al&uacute;mina. Posteriormente se realiz&oacute; una limpieza ultras&oacute;nica con alcohol durante 15 minutos.</p>      <p>Nitruraci&oacute;n por Deposici&oacute;n F&iacute;sica en Fase Vapor (PVD, por sus siglas en ingl&eacute;s):</b> La modificaci&oacute;n de la superficie del Ti6Al4V ELI se hizo por nitruraci&oacute;n mediante el m&eacute;todo descarga intensa de plasma. Para este proceso se utiliz&oacute; un equipo NitrEos Tandem System T700x900x1300 fabricado por TRATAR S.A.S, el cual tiene un volumen &uacute;til de 700 mm x 900 mm y 700 mm x 1300 mm y que posee una tecnolog&iacute;a de calentamiento de pared caliente y un rango de operaci&oacute;n del sistema de 350 a 600 &ordm;C, con fuente de potencia de 25 kW, 800 V hasta 10 kHz, y potencia pulso 70 kW (<a href="#fig1">Figura 1</a>). Las probetas trabajaron a una temperatura de 450, 480 y 520 &deg;C, con un tiempo de permanencia de 4 horas.</p>      <p align="center"><a name="fig1"></a><img src="img/revistas/cein/v24n2/v24n2a01f1.jpg"></p>      <p><b>Difracci&oacute;n de Rayos X (DRX):</b> La caracterizaci&oacute;n mediante difracci&oacute;n de rayos X (DRX) se realiz&oacute; en un difract&oacute;metro marca BRUKER modelo D8 DISCOVER con Geometr&iacute;a DaVinci. El an&aacute;lisis se realiz&oacute; con haz rasante. La muestra fue irradiada con un haz monocrom&aacute;tico y a partir de las intensidades a muy bajo &aacute;ngulo se obtiene informaci&oacute;n sobre tama&ntilde;o, distribuci&oacute;n de tama&ntilde;o de part&iacute;culas, forma de part&iacute;culas y estructura interna. Adem&aacute;s, se permite evaluar tama&ntilde;os comprendidos entre 0,5 y 50 nm en diferentes clases de materiales.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Nanoindentaci&oacute;n:</b> La prueba de indentaci&oacute;n consiste en presionar un indentador sobre la superficie dejando una marca o huella sobre el material. El instrumento de alta resoluci&oacute;n registra continuamente la carga, P, y la profundidad de penetraci&oacute;n, h, usando un penetrador que en la presente investigaci&oacute;n fue un nanoindentador de punta Berkovich. Estos datos se utilizaron para obtener la carga frente a la profundidad de penetraci&oacute;n de la curva (P vs. h). Las cantidades f&iacute;sicas importantes obtenidas a partir de la carga frente a la profundidad de penetraci&oacute;n son: la carga m&aacute;xima, Pmax, la profundidad de penetraci&oacute;n m&aacute;xima, Hmax, la profundidad de penetraci&oacute;n final y la rigidez de contacto. De acuerdo con el modelo O-P que es el m&eacute;todo m&aacute;s com&uacute;nmente utilizado para obtener la dureza y el m&oacute;dulo Young de un material por nanoindentaci&oacute;n instrumentada, la nanodureza, H, est&aacute; expresada como:</p>      <p align="center"><a name="ecu1"></a>H = P<sub>max</sub>/A<sub>cr</sub></p>      <p>Donde P<sub>max</sub> es la carga m&aacute;xima aplicada y A<sub>cr</sub> es el &aacute;rea verdadera de contacto entre el penetrador y el material.</p>      <p>El equipo Nanotec cuenta con un nanoindentador XP de MTS. En este nanoindentador la carga se aplica mediante una bobina electromagn&eacute;tica calibrada con una resoluci&oacute;n de 50 nN. El desplazamiento que experimenta el indentador se mide mediante un transductor capacitivo con una resoluci&oacute;n de 0,01 nm.</p>      <p>El m&eacute;todo de c&aacute;lculo que se emple&oacute; para determinar estas propiedades se bas&oacute; en los estudios realizados por Oliver y Pharr &#91;9&#93;, que a su vez se basaron en los trabajos desarrollados por Hertz, Sneddon, y Doerner y Nix &#91;10-11&#93; acerca del contacto el&aacute;stico entre un indentador de geometr&iacute;a conocida y un plano el&aacute;stico. La carga aplicada para este trabajo fue de 2 mN y las indentaciones se hicieron con una separaci&oacute;n de 10 micras para cada muestra.</p>      <p><b>Tribolog&iacute;a:</b> El equipo utilizado para la prueba de pin sobre disco fue construido de acuerdo a la norma ASTM G99-95 y que actualmente posee la Universidad Nacional de Medell&iacute;n. El equipo utiliza el m&eacute;todo est&aacute;ndar ASTM G 99-95A para pruebas de desgaste. La balanza que se utiliz&oacute; para pesar las probetas fue una Sartoruis CP225 D, que tiene una resoluci&oacute;n de &plusmn; 0,01 mg (0,00001 g) para masas menores a 80 g, y para masas de 80-220 g (220 g es el m&aacute;ximo) la resoluci&oacute;n es de 0,1 mg (0001 g), y el ba&ntilde;o ultras&oacute;nico es un Elma LC 30H.</p>      <p>Los par&aacute;metros bajo los cuales se realizaron las pruebas fueron: una carga de 0,5 Kg-F, una velocidad de 0,05 m/s, durante un tiempo de 30 min y con 77 revoluciones por minuto (RPM). Inicialmente se pesaron los pines de Ti6Al4VELI y las probetas de estudio. Una vez realizada la prueba, se procedi&oacute; a pesar los pines y las probetas de Ti6Al4V-ELI nuevamente y se evaluaron respecto a las condiciones iniciales. Finalmente se analizaron estos datos respecto a los par&aacute;metros establecidos.</p>      <p align="center"><font size="3"><b>2. RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>      <p>Caracterizaci&oacute;n de blanco y sustrato por nitruraci&oacute;n: Se realiz&oacute; la prueba de nanoindentaci&oacute;n, utilizando un equipo marca Nanotec, en la que se evidenci&oacute; el aumento deseado de la dureza con respecto a la aleaci&oacute;n sin tratamiento, despu&eacute;s de haber realizado la nitruraci&oacute;n mediante descarga intensa de plasma. En este punto surge la necesidad de plantear la posible forma o modelo de implantaci&oacute;n de nitr&oacute;geno en la aleaci&oacute;n, incrementando la dureza del sustrato.</p>      <p>Esto se debe a que al tener alta temperatura (por el m&eacute;todo descarga intensa de plasma), la energ&iacute;a de ionizaci&oacute;n aumenta, aumentando as&iacute; la posibilidad de una mayor descarga ionizante (bombardeo i&oacute;nico) sobre la superficie y por consiguiente mayor difusi&oacute;n de nitr&oacute;geno.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Al obtener una elevada densidad de productos sobre la superficie de la aleaci&oacute;n lo que se interpreta es que el factor de empaquetamiento aumenta, disminuyendo la distancia interat&oacute;mica y, por consiguiente, disminuyendo la energ&iacute;a potencial, que es la responsable de tener unidos los &aacute;tomos. La consecuencia de lo anterior es el anclaje de dislocaciones producido por la difusi&oacute;n del nitr&oacute;geno en el sustrato del Ti6Al4V ELI, lo cual confirma el aumento de la dureza del material &#91;12&#93; e indica que el nitr&oacute;geno lleg&oacute; a modificar la red de la aleaci&oacute;n sin deformar notoriamente su microestructura, pero brindando el cambio deseado y esperado &#91;12-13&#93;.</p>      <p>El nitr&oacute;geno incorporado en la red o microestructura de la aleaci&oacute;n no se detect&oacute; por SEM realizado despu&eacute;s del decapado, pero s&iacute; antes de &eacute;ste (<a href="#fig2">Figura 2</a>), lo cual puede indicar que el nitr&oacute;geno incorporado a la red es elemental y de dif&iacute;cil detecci&oacute;n por esta t&eacute;cnica.</p>      <p align="center"><a name="fig2"></a><img src="img/revistas/cein/v24n2/v24n2a01f2.jpg"></p>      <p>Bajo el efecto del campo el&eacute;ctrico se mejora la actividad de los &aacute;tomos de nitr&oacute;geno al ser afectada por los iones de alta energ&iacute;a y se incrementa la eficiencia de nitruraci&oacute;n. Adem&aacute;s, los iones con cargas positivas tienen una tendencia a moverse hacia el c&aacute;todo. Por lo tanto, la pulverizaci&oacute;n cat&oacute;dica de las muestras de la aleaci&oacute;n de Ti6Al4V ELI se inhibe eficazmente, la integridad de la superficie se mejora y la rugosidad de la superficie se reduce obviamente &#91;14&#93;. Esta t&eacute;cnica es razonable para obtener una capa de nitruraci&oacute;n con alta resistencia al desgaste y baja rugosidad de la superficie mediante el uso del fen&oacute;meno de descarga de c&aacute;todo asistido, cuando existen &aacute;tomos de nitr&oacute;geno activos intensivos y bombardeos de iones d&eacute;biles simult&aacute;neamente &#91;14&#93;.</p>      <p>En el an&aacute;lisis realizado por DRX, los posibles cambios generados por el tratamiento de nitruraci&oacute;n en la microestructura podr&iacute;an manifestarse a escalas muy peque&ntilde;as en la superficie y, por lo tanto, era necesario considerar una &oacute;ptima evaluaci&oacute;n para encontrar fases cristalinas en formaci&oacute;n.</p>      <p>La <a href="#fig3">Figura 3</a> demuestra lo anteriormente expuesto y confirma lo inicialmente descrito en la difusi&oacute;n del nitr&oacute;geno. Bajo el efecto del campo el&eacute;ctrico se mejora la actividad de los &aacute;tomos de nitr&oacute;geno al ser afectada por los iones de alta energ&iacute;a y se incrementa la eficiencia de nitruraci&oacute;n. Esto permite identificar peque&ntilde;as modificaciones o desplazamientos, producto de los cambios en los par&aacute;metros de red inducidos por el nitr&oacute;geno, que fue incorporado en la microestructura &#91;15-16&#93;.</p>      <p align="center"><a name="fig3"></a><img src="img/revistas/cein/v24n2/v24n2a01f3.jpg"></p>      <p>La aparici&oacute;n de nitruros a bajas temperaturas (para nuestro caso entre 450 y 520 &deg;C) inciden directamente en la dureza obtenida por el sustrato y es confirmada por otros autores que obtuvieron nitruros por debajo de los 773 K, <font size="2">&isin;</font>-Ti2N y &delta;-TiN los cuales est&aacute;n claramente presentes para una atm&oacute;sfera N / H = 3/2, despu&eacute;s de un tratamiento de m&aacute;s de 240 min &#91;17&#93;.</p>      <p>El efecto de la descarga intensa de plasma en la composici&oacute;n sobre la superficie del Ti6Al-4V ELI es una funci&oacute;n muy compleja de los par&aacute;metros del proceso: tiempo de tratamiento, la proporci&oacute;n de nitr&oacute;geno, temperatura de la muestra y la presi&oacute;n total durante el tratamiento, corroborando variables descritas por otros autores &#91;17&#93;.</p>      <p>As&iacute; mismo en el MFA se realiz&oacute; la topograf&iacute;a en un equipo diCP II Veeco en modo contacto, con un &aacute;rea de trabajo 50 &micro;m x 50 &micro;m. En la <a href="#fig4">Figura 4</a> se muestra la topograf&iacute;a de las muestras, en la cuales se evidencia un notable cambio de rugosidad.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="fig4"></a><img src="img/revistas/cein/v24n2/v24n2a01f4.jpg"></p>      <p>Comparando entre las muestras sin tratamiento de nitruraci&oacute;n con las nitruradas, se observa que los sustratos nitrurados disminuyen su rugosidad con el incremento de la temperatura. Este es el efecto que produce la incorporaci&oacute;n de nitr&oacute;geno en el sustrato. Para los c&aacute;lculos respectivos de la <a href="#tab2">Tabla 2</a> se realizaron varios perfiles de rugosidad en distintas direcciones con la medici&oacute;n de microscopia de fuerza at&oacute;mica.</p>      <p align="center"><a name="tab2"></a><img src="img/revistas/cein/v24n2/v24n2a01t2.jpg"></p>      <p>Estos perfiles sirvieron como base para establecer la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar y la desviaci&oacute;n media aritm&eacute;tica de RMS y Ra, los cuales son calculados por medio de las <a href="#ecu2">ecuaciones (2)</a>:</p>      <p align="center"><a name="ecu2"></a><img src="img/revistas/cein/v24n2/v24n2a01e2.jpg"></p>      <p>La <a href="#fig5">Figura 5</a> muestra las gr&aacute;ficas de nanoindentaci&oacute;n con la variaci&oacute;n de la temperatura. &Eacute;sta indica la forma en que se realiz&oacute; la prueba de carga hasta un punto m&aacute;ximo, seguida de una descarga. Estas curvas no son lineales. Los datos de descargas se utilizan para determinar las propiedades mec&aacute;nicas sobre la base de la teor&iacute;a de indentaci&oacute;n, en la cual la porci&oacute;n de la descarga inicial de la curva de carga-profundidad representa la recuperaci&oacute;n puramente el&aacute;stica &#91;19&#93;. </p>      <p align="center"><a name="ecu2"></a><img src="img/revistas/cein/v24n2/v24n2a01e2.jpg"></p>      <p>La teor&iacute;a desarrollada para el c&aacute;lculo de dureza mediante ensayos de nanoindentaci&oacute;n supone que el material es idealmente elastopl&aacute;stico y que el material se hunde alrededor del indentador &#91;18&#93;. A partir de la curva de carga-profundidad, el m&oacute;dulo el&aacute;stico y la dureza se calculan sobre la base de los m&eacute;todos propuestos por Oliver y Pharr &#91;19&#93;. Las ecuaciones utilizadas son:</p>      <p align="center"><a name="ecu3"></a><img src="img/revistas/cein/v24n2/v24n2a01e3.jpg"></p>      <p>Donde A es el &aacute;rea de contacto del penetrador, y E<sub>r</sub> es el m&oacute;dulo reducido. &Eacute;ste se define por:</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="ecu4"></a><img src="img/revistas/cein/v24n2/v24n2a01e4.jpg"></p>      <p>Donde E<sub>m</sub> y V<sub>m</sub> son el m&oacute;dulo de Young y el coeficiente de Poisson del material indentado respectivamente, y Ei y Vi los del indentador. La dureza de la aleaci&oacute;n H, se define como la carga m&aacute;xima, P<sub>max</sub>, dividido por el &aacute;rea proyectada de la indentaci&oacute;n bajo esta carga, es decir, H= P<sub>max</sub> / A<sub>max</sub>. (1)</p>      <p>Al comparar el estado inicial del sustrato sin nitrurar con el sustrato nitrurado se observa un aumento de la dureza, lo que cumple en principio con el prop&oacute;sito de la investigaci&oacute;n de obtener una dureza adecuada, entre 6,4 &plusmn; 0,4 y 9,8 &plusmn; 0,4 GPa, ver <a href="#fig6">Figura 6</a>. Una dureza m&aacute;s elevada, por encima de 10 GPa, hace que la superficie sea muy r&iacute;gida, no amortiguando y haciendo que la carga no se distribuya adecuadamente, con lo cual no lograr&iacute;a un mejor acople entre el material base y el recubrimiento &#91;20&#93;, (un sustrato muy r&iacute;gido ocasionar&iacute;a fragilidad en la capa nitrurada).</p>      <p align="center"><a name="fig6"></a><img src="img/revistas/cein/v24n2/v24n2a01f6.jpg"></p>      <p>As&iacute; mismo, se observa una disminuci&oacute;n en el m&oacute;dulo de Young, <a href="#tab3">Tabla 3</a>, lo cual indica que aumenta su comportamiento pl&aacute;stico y su capacidad de resistir cargas sin deformarse, aumentando su capacidad de recuperaci&oacute;n &#91;21&#93;. Esto, debido a que disminuye la energ&iacute;a potencial, suponiendo una disminuci&oacute;n en las distancias interat&oacute;micas del material base Ti6Al4V ELI, lo que logra disminuir su rigidez y evita que cuando sea sometida a grandes esfuerzos, soporte la delaminaci&oacute;n y la producci&oacute;n de part&iacute;culas en forma de debris, desacelerando as&iacute; su degradaci&oacute;n.</p>      <p align="center"><a name="tab3"></a><img src="img/revistas/cein/v24n2/v24n2a01t3.jpg"></p>      <p>Los resultados de la prueba de desgaste de las muestras despu&eacute;s de ser sometidas a la prueba de pin sobre disco se relacionan en la <a href="#tab">Tabla 4</a>, e indican que la p&eacute;rdida de masa disminuye a medida que aumenta la temperatura de nitruraci&oacute;n por descarga intensa de plasma, debido al mecanismo de nitruraci&oacute;n, en el cual hay un bombardeo i&oacute;nico de los iones activos (Ar &rarr; Ar + + e, N2 &rarr; N + + e, N2 &rarr; N), introduciendo deficiencias o vacancias en la superficie de la muestra por la difusi&oacute;n del nitr&oacute;geno, bajo el efecto t&eacute;rmico a que se encuentra sometida la muestra &#91;14&#93;. Esto conlleva a un aumento del factor de empaquetamiento, disminuyendo la distancia interat&oacute;mica, y por consiguiente, disminuyendo la energ&iacute;a potencial, la cual es la responsable de tener unidos los &aacute;tomos. La consecuencia de lo anterior es el anclaje de dislocaciones producida por la difusi&oacute;n del nitr&oacute;geno en el sustrato del Ti6Al4V ELI, lo cual confirma el aumento de la dureza del material, la disminuci&oacute;n del coeficiente de fricci&oacute;n y consecuentemente la disminuci&oacute;n en la p&eacute;rdida de masa &#91;12&#93; (ver <a href="#fig7">Figura 7</a>). Las im&aacute;genes de SEM de las pistas de desgaste se presentan en la <a href="#fig9">Figura 9</a>.</p>      <p align="center"><a name="tab4"></a><img src="img/revistas/cein/v24n2/v24n2a01t4.jpg"></p>      <p align="center"><a name="fig7"></a><img src="img/revistas/cein/v24n2/v24n2a01f7.jpg"></p>      <p align="center"><a name="fig8"></a><img src="img/revistas/cein/v24n2/v24n2a01f8.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="fig9"></a><img src="img/revistas/cein/v24n2/v24n2a01f8.jpg"></p>      <p>El tratamiento de nitruraci&oacute;n por descarga intensa de plasma conduce a un buen comportamiento tribol&oacute;gico, reduciendo el desgaste y la fricci&oacute;n de la aleaci&oacute;n Ti6Al4V ELI, lo cual se traduce en baja p&eacute;rdida de masa. Este comportamiento tambi&eacute;n lo reportan otros autores, incluso bajo altas cargas aplicadas (hasta 35N) &#91;22&#93;.</p>      <p>El coeficiente de fricci&oacute;n de la muestra no tratada vari&oacute; de 0,6 a 1,2 inicialmente, estabiliz&aacute;ndose al final de la prueba entre 0,78 &plusmn; 0,02 (<a href="#fig8">Figura 8</a>). Este coeficiente es elevado en comparaci&oacute;n con     <p>las muestras nitruradas, que presentaron un bajo coeficiente de fricci&oacute;n, lo cual indica que el tratamiento utilizado es adecuado y disminuye a medida que aumenta la temperatura &#91;23&#93;.</p>      <p>Estos valores indican la oposici&oacute;n que en principio opuso el material nitrurado por descarga intensa de plasma, pero que al final termin&oacute; cediendo por la forma en que se trataban de separar las part&iacute;culas (forma de l&aacute;minas, <a href="#fig9">Figura 9</a>), lo que explica as&iacute; la poca cantidad de masa que perdi&oacute; el sustrato. Es interesante observar que el recubrimiento por descarga intensa de plasma mostr&oacute; una zona de transici&oacute;n de deslizamiento, de un r&eacute;gimen de baja fricci&oacute;n y desgaste insignificante a un r&eacute;gimen de fricci&oacute;n y desgaste moderado. Esto indica que la forma en que se produce este desgate podr&iacute;a estar relacionada con la vida de los revestimientos en s&iacute; &#91;22&#93;.</p>      <p>Para la muestra sin nitrurar, la masa perdida calculada es de aproximadamente 0,00079 &plusmn; 0,01 mg (0,00001 g), ver <a href="#tab3">Tabla 3</a>. El coeficiente de fricci&oacute;n de las muestras nitruradas (<a href="#fig8">Figura 8</a>) var&iacute;a de aproximadamente 0,155 a aproximadamente 0,337 inicialmente, estabiliz&aacute;ndose al final en 0,276 a 0,290 (para las muestras nitruradas a 450 y 520 &deg;C) y de 0,155 a 0,337 inicialmente, estabiliz&aacute;ndose al final de la prueba en 0,419 a 0,396 (para la muestra nitrurada a 480 &deg;C). El peso perdido calculado es de aproximadamente 0.00083 g &plusmn; 0,01 mg (0,00001 g) para la muestra nitrurada a 450 &deg;C, de 0.00074 g &plusmn; 0,01 mg (0,00001 g) y de 0.00059 g &plusmn; 0,01 mg (0,00001 g). Por lo tanto, las pruebas indican que el comportamiento de la resistencia al desgaste de las muestras nitruradas es mejor que el de la muestra no tratada, lo que indica a su vez que la temperatura favorece las propiedades tribol&oacute;gicas de la aleaci&oacute;n Ti6Al4V F136, siendo de &eacute;stas la mejor de 520 &deg;C.</p>      <p align="center"><font size="3"><b>3. CONCLUSIONES</b></font></p>      <p>El proceso de nitruraci&oacute;n mediante descarga intensa de plasma favorece la oxidaci&oacute;n de la aleaci&oacute;n Ti6Al4V ELI, lo que conlleva a un alisamiento o disminuci&oacute;n de la rugosidad, tal como se verific&oacute; en los resultados obtenidos por microscopia de fuerza at&oacute;mica MFA. Esto indica que es posible que se favorezca la ubicaci&oacute;n del ox&iacute;geno en los puntos de m&aacute;s baja energ&iacute;a, lo cual mejora sus propiedades tribol&oacute;gicas.</p>      <p>La variaci&oacute;n del m&oacute;dulo de Young y el incremento de la dureza superficial de la aleaci&oacute;n Ti6Al4V ELI conlleva al aumento de la zona pl&aacute;stico-el&aacute;stica, lo que garantiza que el nivel o capacidad de deformaci&oacute;n aumente y mejora as&iacute; su capacidad de resistir esfuerzos de tensi&oacute;n y compresi&oacute;n. Esto confirma que el m&eacute;todo utilizado de nitruraci&oacute;n por deposici&oacute;n f&iacute;sica en fase vapor mediante descarga intensa de plasma dio como resultado los efectos esperados, mejorando as&iacute; sus propiedades mec&aacute;nicas, y por consiguiente su utilizaci&oacute;n y estudio en futuros remplazos para pr&oacute;tesis del cuerpo humano.</p>      <p>El tratamiento de nitruraci&oacute;n por descarga intensa de plasma conduce a un buen comportamiento tribol&oacute;gico al reducir el desgaste y la fricci&oacute;n de la aleaci&oacute;n Ti6Al4V ELI, lo cual se traduce en baja p&eacute;rdida de masa a medida que se incrementa la temperatura. Este comportamiento est&aacute; estrechamente ligado con la disminuci&oacute;n del coeficiente de fricci&oacute;n, el aumento de la zona el&aacute;stico-pl&aacute;stica y la p&eacute;rdida de masa en forma de l&aacute;minas (mecanismo de delaminaci&oacute;n), evitando as&iacute; el debris.</p>  <hr>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="3"><b>REFERENCIAS BIBLIOGR&Aacute;FICAS</b></font></p>      <!-- ref --><p>&#91;1&#93; Cunningham, B.W., Hu, N., Zorn, C.M. &amp; McAfee, P.C. (2009). Bioactive titanium calcium phosphate coating for disc arthroplasty: analysis of 58 vertebral end plates after 6- to 12-month implantation. The Spine Journal, 9, pp.836-845.    &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=S0124-8170201400020000100001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;2&#93; Fraczek, T., Olejnik, M., Jasi&ntilde;ski, J. &amp; Skuza, Z. (2011). Short-term low temperature glow discharge nitriding of 3161 austenitic steel. METABK, 50(3), pp.151-154.    &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=S0124-8170201400020000100002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;3&#93; Kashaev, N., Stock, H.-R. &amp; Mayr, P. (2004). Nitriding of ti - 6% al - 4% v alloy in the plasma of an intensified glow discharge. Metal Science and Heat Treatment, 46(7- 8), pp.294-298.    &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=S0124-8170201400020000100003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;4&#93; Sun, Y. &amp; Bell, T. (1997). A numerical model of plasma nitriding of low alloy steel. Materials Science and Engineering, 224(1-2), pp.33-47.    &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=S0124-8170201400020000100004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;5&#93; Lachtin, J., Krymskij, J. &amp; Sernionov, P.A. (1964). Metalloviedienie i termiceskaja obrabotka metallov. Mosc&uacute;, Rusia.    &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=S0124-8170201400020000100005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;6&#93; Robertson, J. (1993). Deposition mechanisms for promoting sp3 bonding in diamond-like carbon. 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T&eacute;cnicas de indentaci&oacute;n: medici&oacute;n de propiedades mec&aacute;nicas en cer&aacute;micas. DYNA, Journal of the Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia - Medell&iacute;n Campus, 73(149).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000118&pid=S0124-8170201400020000100018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;19&#93; Tang, C.Y., Tsui, C.P., Janackovic, D.J. &amp; Uskokovic, P.S. (2006). Nanomechanical properties evaluation of bioactive glass coatings on titanium alloy substrate. 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