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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[EFECTO DE LA DENSIDAD DE CORRIENTE SOBRE LA MORFOLOGÍA Y LAS PROPIEDADES ELECTROQUÍMICAS EN PELÍCULAS ANÓDICAS POROSAS, CRECIDAS SOBRE AA 2024-T3]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[EFFECT OF CURRENT DENSITY ON MORPHOLOGY AND ELECTROCHEMICAL PROPERTIES IN POROUS ANODIC FILMS GROWN ON 2024-T3 ALUMINIUM ALLOYS]]></article-title>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[EFEITO DA DENSIDADE DE CORENTE SOBRE A MORFOLOGIA E AS PROPRIEDADES ELECTROQUÍMICAS EM FILMES ANÓDICOS POROSOS, CRESCIDOS SOBRE AA 2024-T3]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This paper reports the results of a study about the corrosion electrochemical properties of the porous anodic films grown on aluminium alloys 2024 T3, obtained by DC technique at current densities of 10, 15 and 20 mA/cm² in an aqueous solution of H2SO4. Materials characterization was carried out using atomic force microscopy (AFM) allowing identify that the increase in the current density produces a greater surface homogeneity and a decrease of average surface roughness. The micro-hardness Vickers measurements determined that the hard anodization layer improves their mechanical resistance related to the substrate. To evaluate the corrosion resistance of the anodic films, the EIS technique and Tafel polarization curves were employed. From these techniques it has been determined that the increase in the current density values forms films that increase the corrosion resistance. In addition the electrochemical behavior of the obtained films was modeled and the correlation with the images obtained by scattering electron microscopy (SEM) was made.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Neste artigo apresenta-se o estudo das propriedades eletroquímicas dos filmes anódicos porosos crescidos sobre a liga de aluminio AA 2024-T3, obtidos com a técnica de corrente direta (DC) com densidades de corrente de 10, 15 e 20 mA/cm² em uma solução de H2SO4. A análise morfológica realizou-se com microscopia de força atómica (AFM) e permitiu identificar que o aumento na densidade de corrente gera maior homogeneidade da superficie e diminuição nos valores de rugosidade. Com a medida de microdureza Vickers, determinou-se que os anodizados melhoram a sua resistência mecánica em frente ao substrato. Para avaliar a resistência à corrosâo utilizaram-se a técnica de espectroscopia de impedáncia eletroquímica (EIS) e as curvas de polarização Tafel. A partir destas técnicas determinou-se que o aumento na densidade de corrente forma filmes que incrementam a resistência à corrosâo. Adicionalmente modelou-se o comportamento eletroquímico dos filmes obtidos e fez-se a correlação com as imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura (SEM).]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">          <p align="center"><font size="4"><b>EFECTO DE LA DENSIDAD DE CORRIENTE SOBRE LA MORFOLOG&Iacute;A Y LAS PROPIEDADES ELECTROQU&Iacute;MICAS EN PEL&Iacute;CULAS AN&Oacute;DICAS POROSAS, CRECIDAS SOBRE AA 2024-T3 </b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>EFFECT OF CURRENT DENSITY ON MORPHOLOGY AND ELECTROCHEMICAL PROPERTIES IN POROUS ANODIC FILMS GROWN ON 2024-T3 ALUMINIUM ALLOYS </b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>EFEITO DA DENSIDADE DE CORENTE SOBRE A MORFOLOGIA E AS PROPRIEDADES ELECTROQU&Iacute;MICAS EM FILMES AN&Oacute;DICOS POROSOS, CRESCIDOS SOBRE AA 2024-T3 </b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>William Aperador*, Enrique Vera<sup>**</sup>, Lonid Milfred Ipaz***</b></p>          <p>* F&iacute;sico, Mag&iacute;ster en Metalurgia y Ciencia de los Materiales, Doctor en Ingenier&iacute;a de Materiales. Profesor Asistente, Ingenier&iacute;a Mecatr&oacute;nica, Universidad Militar Nueva Granada. Bogot&aacute;, Colombia. <a href="mailto:wiapch@yahoo.es">wiapch@yahoo.es</a>    <br> ** F&iacute;sico, Doctor en F&iacute;sica. Profesor Asociado, Ingenier&iacute;a Metal&uacute;rgica, Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia. Tunja, Colombia. <a href="mailto:enrique.vera@uptc.edu.co">enrique.vera@uptc.edu.co</a>    <br> *** Ingeniero de Materiales, Doctor en Ingenier&iacute;a de Materiales. Docente, Escuela de Ingenier&iacute;a de Materiales, Universidad del Valle. Cali, Colombia. <a href="mailto:leoipazc@calima.univalle.edu.co">leoipazc@calima.univalle.edu.co</a></p>     <p>Art&iacute;culo recibido 3-VI-2010. Aprobado 10-II-2011     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Discusi&oacute;n abierta hasta diciembre de 2011</p> <hr size="1" />              <p><font size="3"><b>RESUMEN</b></font></p>          <p>En este art&iacute;culo se presenta el estudio de las propiedades electroqu&iacute;micas de las pel&iacute;culas an&oacute;dicas porosas, crecidas sobre la aleaci&oacute;n de aluminio AA 2024-T3, obtenidas con la t&eacute;cnica de corriente directa (DC) con densidades de corriente de 10, 15 y 20 mA/cm<sup>2</sup> en una soluci&oacute;n de H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. El an&aacute;lisis morfol&oacute;gico se realiz&oacute; con microscopia de fuerza at&oacute;mica (AFM) y permiti&oacute; identificar que el aumento en la densidad de corriente genera mayor homogeneidad de la superficie y disminuci&oacute;n en los valores de rugosidad. Con la medida de microdureza Vickers, se determin&oacute; que los anodizados mejoran su resistencia mec&aacute;nica frente al sustrato. Para evaluar la resistencia a la corrosi&oacute;n se utilizaron la t&eacute;cnica de espectroscopia de impedancia electroqu&iacute;mica (EIS) y las curvas de polarizaci&oacute;n Tafel. A partir de estas t&eacute;cnicas se determin&oacute; que el aumento en la densidad de corriente forma pel&iacute;culas que incrementan la resistencia a la corrosi&oacute;n. Adicionalmente se model&oacute; el comportamiento electroqu&iacute;mico de las pel&iacute;culas producidas y se hizo la correlaci&oacute;n con las im&aacute;genes obtenidas por microscopia electr&oacute;nica de barrido (SEM).</p>          <p><font size="3"><b>PALABRAS CLAVE</b></font>: AA 2024-T3; pel&iacute;culas an&oacute;dicas; microscopia de fuerza at&oacute;mica; microscopia electr&oacute;nica de barrido; espectroscopia de impedancia electroqu&iacute;mica; curvas de polarizaci&oacute;n Tafel.</p>  <hr size="1" />              <p><font size="3"><b>ABSTRACT</b></font></p>          <p>This paper reports the results of a study about the corrosion electrochemical properties of the porous anodic films grown on aluminium alloys 2024 T3, obtained by DC technique at current densities of 10, 15 and 20 mA/cm<sup>2</sup> in an aqueous solution of H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Materials characterization was carried out using atomic force microscopy (AFM) allowing identify that the increase in the current density produces a greater surface homogeneity and a decrease of average surface roughness. The micro-hardness Vickers measurements determined that the hard anodization layer improves their mechanical resistance related to the substrate. To evaluate the corrosion resistance of the anodic films, the EIS technique and Tafel polarization curves were employed. From these techniques it has been determined that the increase in the current density values forms films that increase the corrosion resistance. In addition the electrochemical behavior of the obtained films was modeled and the correlation with the images obtained by scattering electron microscopy (SEM) was made.</p>     <p><font size="3"><b>KEY WORDS</b></font>: Aluminium alloys 2024-T3; anodic films; atomic force microscopy; scattering electronic microscopy; electrochemical impedance spectroscopy; Tafel polarization curves.</p>  <hr size="1" />      <p><b><font size="3">RESUMO</font></b></p>          <p>Neste artigo apresenta-se o estudo das propriedades eletroqu&iacute;micas dos filmes an&oacute;dicos porosos crescidos sobre a liga de aluminio AA 2024-T3, obtidos com a t&eacute;cnica de corrente direta (DC) com densidades de corrente de 10, 15 e 20 mA/cm<sup>2</sup> em uma solu&ccedil;&atilde;o de H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. A an&aacute;lise morfol&oacute;gica realizou-se com microscopia de for&ccedil;a at&oacute;mica (AFM) e permitiu identificar que o aumento na densidade de corrente gera maior homogeneidade da superficie e diminui&ccedil;&atilde;o nos valores de rugosidade. Com a medida de microdureza Vickers, determinou-se que os anodizados melhoram a sua resist&ecirc;ncia mec&aacute;nica em frente ao substrato. Para avaliar a resist&ecirc;ncia &agrave; corros&acirc;o utilizaram-se a t&eacute;cnica de espectroscopia de imped&aacute;ncia eletroqu&iacute;mica (EIS) e as curvas de polariza&ccedil;&atilde;o Tafel. A partir destas t&eacute;cnicas determinou-se que o aumento na densidade de corrente forma filmes que incrementam a resist&ecirc;ncia &agrave; corros&acirc;o. Adicionalmente modelou-se o comportamento eletroqu&iacute;mico dos filmes obtidos e fez-se a correla&ccedil;&atilde;o com as imagens obtidas por microscopia eletr&ocirc;nica de varredura (SEM).</p>          <p><font size="3"><b>PALAVRAS-C&Oacute;DIGO</b></font>: AA 2024-T3; filmes an&oacute;dicos; microscopia de for&ccedil;a at&oacute;mica; microscopia eletr&ocirc;nica de varredura; espectroscopia de imped&acirc;ncia eletroqu&iacute;mica; curvas de polariza&ccedil;&atilde;o Tafel.</p>  <hr size="1" />             ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>1. INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>          <p>El aluminio posee poca resistencia mec&aacute;nica, por lo cual se usa con otros elementos en aleaciones, mejorando as&iacute; sus propiedades mec&aacute;nicas, y de este modo, ofreciendo a la industria una variedad amplia de combinaciones de resistencia mec&aacute;nica y resistencia a la corrosi&oacute;n (Bethencourt <i>et al</i>., 2009). La mejor forma de proteger al aluminio y sus aleaciones de ambientes corrosivos, tales como los atmosf&eacute;ricos y marinos, se consigue recubriendo su superficie con gruesas capas de &oacute;xido. El proceso industrialmente utilizado para lograr esta protecci&oacute;n se conoce como anodizado, el cual consiste en hacer crecer en forma controlada, con corriente o potencial constante, una pel&iacute;cula an&oacute;dica de Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> sobre el aluminio o sus aleaciones, que act&uacute;an como &aacute;nodos en una celda electroqu&iacute;mica que contiene un electrolito neutro o &aacute;cido. Estos anodizados siempre utilizan una densidad de corriente baja y logran el aumento de propiedades mec&aacute;nicas, sin embargo, las propiedades corrosivas no mejoran frente al material base, por lo tanto, se ha propuesto en varios trabajos la variaci&oacute;n de la densidad de corriente (Bethencourt <i>et al</i>., 2009).</p>     <p>Las propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas de las pel&iacute;culas an&oacute;dicas dependen de la naturaleza del metal base, la temperatura y la agitaci&oacute;n del electrolito, la densidad de corriente y la duraci&oacute;n del tratamiento. Las pel&iacute;culas an&oacute;dicas de Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> dependen en su morfolog&iacute;a ante todo del electrolito en que fueron formadas durante la anodizaci&oacute;n, y se clasifican en dos tipos: pel&iacute;culas barrera y pel&iacute;culas porosas (Fedotiev y Grilijes,1972).</p>     <p>Las aleaciones de aluminio se usan ampliamente en la industria aeron&aacute;utica, donde satisfacen la mayor&iacute;a de los requisitos, por su relaci&oacute;n entre peso y propiedades mec&aacute;nicas (Davis, 1994). Las propiedades mec&aacute;nicas de los anodizados son de gran importancia, debido a esto el estudio de su dureza y rugosidad es de gran significaci&oacute;n, ya que definen varios par&aacute;metros, tales como: estado de esfuerzos en el material, condici&oacute;n de fatiga, relaci&oacute;n tracci&oacute;n/compresi&oacute;n y porcentaje de deslizamiento. Es, entonces, relevante investigar estos aspectos debido a los cambios microestructurales que se pueden producir en las superficies en contacto, asociados a la variaci&oacute;n de temperatura para generar alteraciones de dimensi&oacute;n y de forma en una aplicaci&oacute;n determinada (Aldykewicz, Isaacs y Davenport, 1995).</p>     <p>Las propiedades electroqu&iacute;micas de la aleaci&oacute;n de aluminio se estudian para realizar una selecci&oacute;n de los materiales en la industria aeron&aacute;utica. Algunos trabajos en esta &aacute;rea muestran que los componentes de esta aleaci&oacute;n generan un car&aacute;cter an&oacute;dico, pero con respecto a la matriz posee caracter&iacute;sticas cat&oacute;dicas (Bensalah <i>et al</i>., 2008). Se han publicado numerosos estudios del comportamiento de las aleaciones de aluminio en condiciones atmosf&eacute;ricas, con el prop&oacute;sito de observar su comportamiento en diferentes situaciones clim&aacute;ticas y su aplicaci&oacute;n en esas regiones (O'Sullivan y Wood, 1970). En otros estudios se muestra el comportamiento de las aleaciones de Al-Cu frente a la corrosi&oacute;n y relacionando esto con la calidad superficial de los materiales determinada mediante SEM y AFM (Dean y Anthony, 1988; Warner <i>et al</i>., 1995; Obispo <i>et al</i>., 2000; Kloet, Hassel y Stratmann, 2005; Lacroix <i>et al</i>., 2008).</p>     <p>El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto de la densidad de corriente sobre la morfolog&iacute;a y el comportamiento electroqu&iacute;mico de pel&iacute;culas an&oacute;dicas de tipo porosas obtenidas con la t&eacute;cnica DC y tambi&eacute;n comparar su comportamiento con el presentado por la aleaci&oacute;n AA 2024-T3.</p>     <p><font size="3"><b>2. METODOLOG&Iacute;A</b></font></p>     <p>Como sustrato se emplearon l&aacute;minas de la aleaci&oacute;n de aluminio AA 2024-T3 (<a href="#tab1">tabla 1</a>) de 2 cm<sup>2</sup> de &aacute;rea, preparadas previamente con un pulido mec&aacute;nico. Las probetas fueron limpiadas mediante ultrasonido en una secuencia de desengrasado por inmersi&oacute;n en alcohol y decapado en hidr&oacute;xido de sodio al 5 % por volumen, a 60 &deg;C durante 30 s, seguido del lavado con agua desionizada e inmersi&oacute;n en &aacute;cido n&iacute;trico 50 % volumen a volumen (v/v) a temperatura ambiente durante 60 s; posteriormente se lavaron con agua desionizada y se secaron con aire caliente. Como electrolito se emple&oacute; una soluci&oacute;n de H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> al 15 % (v/v) durante 30 minutos a una temperatura de 20 &deg;C. Las densidades de corriente empleadas fueron 10, 15 y 20 mA/cm<sup>2</sup>. Se utiliz&oacute; una fuente de corriente constante que permiti&oacute; el seguimiento del potencial an&oacute;dico y otras variables como el tiempo de proceso (t) y la densidad de corriente utilizada (J).</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n15/n15a02tab1.gif"><a name="tab1"></a></p>     <p>La caracterizaci&oacute;n por microscopia electr&oacute;nica de barrido (SEM) se realiz&oacute; en el equipo Leo Electron Microscopy modelo 430. La determinaci&oacute;n del tama&ntilde;o de grano y el an&aacute;lisis superficial de los dep&oacute;sitos se llev&oacute; a cabo con un microscopio de barrido por sonda en el modo de microscopia de fuerza at&oacute;mica en contacto (AFM); el equipo utilizado es un MFP-3D de Asylum Research. La medida de rugosidad se obtuvo con el programa Scanning Probe Image Processor (SPIP) en un &aacute;rea de 1 &micro;m<sup>2</sup>. Adem&aacute;s se determin&oacute; la resistencia a la fractura por medio de la t&eacute;cnica de microindentaci&oacute;n Vickers; con el microdur&oacute;metro HV serie 1000, se realizaron indentaciones con una carga de 2,94 N por un tiempo de 20 segundos, se efectuaron 15 medidas en 5 zonas diferentes en cada probeta.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La caracterizaci&oacute;n electroqu&iacute;mica se hizo en un equipo Gamry modelo PCI 4 mediante las t&eacute;cnicas de espectroscopia de impedancia electroqu&iacute;mica (EIS) y curvas de polarizaci&oacute;n Tafel. Estas pruebas se cumplieron a temperatura ambiente, empleando una celda compuesta por el electrodo de trabajo con un &aacute;rea expuesta de 0,4 cm<sup>2</sup>, un electrodo de referencia de Ag/AgCl y un alambre de grafito como contraelectrodo en una soluci&oacute;n de cloruro de sodio NaCl al 3,5 % peso a volumen (w/v) preparada con agua destilada. Se eligi&oacute; esta soluci&oacute;n debido a que simula una soluci&oacute;n marina, que adem&aacute;s corroe metales activos formando los cloruros sobre el metal. Los diagramas de Nyquist se obtuvieron en un rango de frecuencias de 0,001 Hz hasta 100 kHz, empleando una amplitud de la se&ntilde;al sinusoidal de 10 mV, con una frecuencia logar&iacute;tmica de 3 puntos por d&eacute;cada. Los diagramas de Tafel se obtuvieron a una velocidad de barrido de 0,5 mV/s en un rango de voltajes de -0,25 V a 1,2 V.</p>     <p><font size="3"><b>3. RESULTADOS Y AN&Aacute;LISIS</b></font></p>     <p><font size="3"><b>3.1 Microscopia de fuerza at&oacute;mica (AFM)</b></font></p>     <p>El an&aacute;lisis superficial del sustrato de aluminio y los anodizados se presenta en la <a href="#fig1">figura 1</a>; en la topograf&iacute;a del sustrato (ver <a href="#fig1">figura 1a</a>) se observa una superficie uniforme, con una rugosidad m&iacute;nima, esto es debido a que a las probetas utilizadas como sustrato se les hizo un pulido mec&aacute;nico hasta lograr un acabado brillo espejo. La <a href="#fig1">figura 1b</a> corresponde al anodizado efectuado con 10 mA/cm<sup>2</sup>; la rugosidad y la heterogeneidad de la superficie han aumentado, debido al proceso de cambio superficial logrado con la densidad de corriente; en la <a href="#fig1">figura 1c</a> se observa que, al aumentar la densidad de corriente (15 mA/cm<sup>2</sup>), la superficie se modifica adquiriendo un menor valor de rugosidad con respecto a la probeta de menor densidad de corriente utilizada, y finalmente en la <a href="#fig1">figura 1d</a> se observa una mayor uniformidad, menor rugosidad y un tama&ntilde;o de grano m&aacute;s fino, esto a causa del incremento en la densidad de corriente (20 mA/cm<sup>2</sup>), lo cual genera una textura m&aacute;s fina, debido a la obtenci&oacute;n de capas de &oacute;xido de mayor uniformidad y estabilidad y diferente estructura comparadas con las que se forman espont&aacute;neamente en la superficie del aluminio. El comportamiento mencionado de la rugosidad se puede observar en la <a href="#fig2">figura 2</a>.</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n15/n15a02fig1.gif"><a name="fig1"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n15/n15a02fig2.gif"><a name="fig2"></a></p>     <p><font size="3"><b>3.2 Microdureza Vickers</b></font></p>     <p>Las pel&iacute;culas an&oacute;dicas son de espesores peque&ntilde;os (los espesores fueron medidos mediante SEM realizando un corte transversal, las medidas fueron 6,32 &micro;m para 10 mA/cm<sup>2</sup>; 7,65 &micro;m para 15 mA/cm<sup>2</sup> y 11,25 &micro;m para 20 mA/cm<sup>2</sup>, por lo tanto, la medida corresponde a la microdureza del sistema sustrato-pel&iacute;cula an&oacute;dica, demostr&aacute;ndose que la pel&iacute;cula que tiene mayor dureza es la lograda con una densidad de corriente de 20 mA/cm<sup>2</sup>, cinco veces mayor que la obtenida del AA 2024-T3. En la <a href="#fig2">figura 2</a>, se observa el comportamiento de la microdureza Vickers en funci&oacute;n de la densidad de corriente, en donde se ve un incremento directamente proporcional, siendo este valor en todos los casos superior al del sustrato. Al correlacionar este par&aacute;metro con la rugosidad, se observa que a medida que disminuye la rugosidad en los anodizados, la microdureza sube, debido a que la pel&iacute;cula de &oacute;xido formado sobre el aluminio se hace m&aacute;s compacta, uniforme y adherente con el aumento de la densidad de corriente.</p>     <p><font size="3"><b>3.3 Comportamiento electroqu&iacute;mico</b></font></p>     <p>La aleaci&oacute;n AA 2024-T3 es principalmente aluminio mezclado con un porcentaje de cobre presente en soluci&oacute;n s&oacute;lida (ver <a href="#tab1">tabla 1</a>). Este metal de aleaci&oacute;n altera el potencial en la direcci&oacute;n cat&oacute;dica, lo cual explica el potencial de corrosi&oacute;n inicial del sustrato y los anodizados cuando se exponen a una soluci&oacute;n de NaCl (3,5 % NaCl). En la <a href="#fig3">figura 3</a>, se muestran las curvas de polarizaci&oacute;n Tafel, all&iacute; se observa que el potencial m&aacute;s activo corresponde al sustrato, debido a la capa de &oacute;xido formada de manera espont&aacute;nea sobre &eacute;l (-0,91 V y Ag/AgCl). A medida que se incrementa la densidad de corriente, se observa el desplazamiento de las curvas hacia zonas pasivas, pasando desde -0,639 V para 10 mA/cm<sup>2</sup> hasta -0,499 V para 20 mA/cm<sup>2</sup>, por tanto, al aumentar la densidad de corriente se eleva la relaci&oacute;n de &aacute;reas cat&oacute;dicas/an&oacute;dicas en la matriz de los anodizados (Campestrini <i>et al</i>., 2000; Llevbare <i>et al</i>., 2000; Silva <i>et al</i>., 2004). Las curvas de polarizaci&oacute;n en todos los casos generan un comportamiento pasivo, en ellas la rama an&oacute;dica describe una tendencia a mantener o reducir el flujo de corriente a medida que se incrementa el potencial.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="img/revistas/eia/n15/n15a02fig3.gif"><a name="fig3"></a></p>     <p>Los par&aacute;metros encontrados con ayuda de las curvas de polarizaci&oacute;n permiten usar la ecuaci&oacute;n de Stern-Geary (<a href="#for1">ecuaci&oacute;n 1</a>) para calcular las corrientes de corrosi&oacute;n, en donde estas var&iacute;an en funci&oacute;n de la densidad de corriente; adem&aacute;s se utiliz&oacute; la <a href="#for2">ecuaci&oacute;n 2</a> para el c&aacute;lculo de B a partir de las pendientes de Tafel. Los datos obtenidos con las curvas de polarizaci&oacute;n Tafel pueden apreciarse en la <a href="#fig4">figura 4</a>.</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n15/n15a02for1.gif"><a name="for1"></a></p>     <p>Donde:</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n15/n15a02for2.gif"><a name="for2"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n15/n15a02fig4.gif"><a name="fig4"></a></p>     <p>Se obtiene (<a href="#fig4">figura 4</a>) que el valor m&aacute;s alto corresponde al sustrato (21 &micro;A/cm<sup>2</sup>), y a medida que se aumenta la densidad de corriente en los anodizados, disminuye la densidad de corrosi&oacute;n generando valores muy peque&ntilde;os (0,1 &micro;A/cm<sup>2</sup>), lo cual indica que las capas de &oacute;xido formadas producen un efecto protector de la aleaci&oacute;n en ambientes corrosivos (NaCl).</p>     <p>Con el prop&oacute;sito de realizar una evaluaci&oacute;n que permita discriminar los procesos que suceden durante la prueba electroqu&iacute;mica sobre la aleaci&oacute;n AA 2024-T3 y sobre los anodizados en contacto con la soluci&oacute;n de NaCl, se hizo uso de la t&eacute;cnica EIS, la cual es una herramienta que genera una respuesta electroqu&iacute;mica del sistema estudiado, describi&eacute;ndolo mediante elementos f&iacute;sicos conectados en forma de circuitos. Este comportamiento se correlaciona con la observaci&oacute;n realizada por SEM (<a href="#fig8">figura 8</a>). Para la muestra de AA 2024-T3, se obtiene un peque&ntilde;o semic&iacute;rculo mucho menor comparado con los de los anodizados, lo que indica un menor valor de la resistencia para el AA 2024-T3 (<a href="#fig5">figura 5</a>).</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n15/n15a02fig5.gif"><a name="fig5"></a></p>     <p>El circuito equivalente que mejor se adapt&oacute; a las medidas experimentales es el presentado en la <a href="#fig6">figura 6</a>. En este circuito se observa un elemento de fase constante que est&aacute; en paralelo con la resistencia a la transferencia de carga y en serie con la resistencia de la soluci&oacute;n.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="img/revistas/eia/n15/n15a02fig6.gif"><a name="fig6"></a></p>     <p>Para las pel&iacute;culas an&oacute;dicas se observan varios semic&iacute;rculos (<a href="#fig5">figura 5</a>). Debido a esto se utiliz&oacute; un circuito equivalente con tres elementos de fase constante (CPE<sub>1</sub>, CPE<sub>2</sub> y CPE<sub>3</sub>) representado en el diagrama de la <a href="#fig7">figura 7</a>, donde los elementos CPE<sub>1</sub>-R<sub>1</sub> se presentan a altas frecuencias y se asocian a las reacciones que ocurren alrededor de la capa de &oacute;xido superficial pasivante. Un segundo conjunto de elementos CPE<sub>2</sub>-R<sub>2</sub>, presentes en frecuencias intermedias, est&aacute;n relacionados con la capa de barrera que es generada por el espesor del anodizado, y finalmente un tercer conjunto de elementos CPE<sub>3</sub>-R<sub>3</sub>, hallado a muy bajas frecuencias (1mHz) y debido a la transferencia de carga, representa la respuesta a los procesos que ocurren en el sistema, los cuales son lentos en los anodizados obtenidos. En la <a href="#fig8">figura 8</a> se observa la micrografia SEM en secci&oacute;n transversal de uno de los anodizados. Debido a la formaci&oacute;n de una pel&iacute;cula de &oacute;xido de aluminio, que act&uacute;a como aislante, se les realiz&oacute; un recubrimiento con cobre para la preparaci&oacute;n superficial. Se observa la micrografia de SEM de la secci&oacute;n transversal de las capas de &oacute;xido superficial junto con la capa que sirve de barrera, las correspondientes al conjunto de elementos CPE<sub>1</sub>-R<sub>1</sub> y CPE<sub>2</sub>-R<sub>2</sub>, la interfase entre la pel&iacute;cula an&oacute;dica y el sustrato de aluminio 2024-T3. La capa relacionada con el conjunto de elementos CPE<sub>3</sub>-R<sub>3</sub> es la interfase de transferencia de carga, en donde el valor de la resistencia a la transferencia de carga es el par&aacute;metro m&aacute;s importante, debido a que se puede relacionar con la velocidad de corrosi&oacute;n y se extrae de los circuitos equivalentes. En la <a href="#fig4">figura 4</a> se observa que el menor valor es 12 k&Omega; y corresponde al sustrato, aumentando a medida que se amplifica la densidad de corriente utilizada en el proceso de anodizado; se obtiene un valor m&aacute;ximo de 1700 k&Omega; para cuando se utiliza una densidad de corriente de 20 mA/cm<sup>2</sup>, debido a la formaci&oacute;n de capas de &oacute;xido porosas (<a href="#fig8">figura 8</a>), cuyo espesor se incrementa a medida que aumenta la densidad de corriente (<a href="#tab2">tabla 2</a>).</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n15/n15a02fig7.gif"><a name="fig7"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n15/n15a02fig8.gif"><a name="fig8"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n15/n15a02tab2.gif"><a name="tab2"></a></p>     <p><font size="3"><b>4. CONCLUSIONES</b></font></p>     <p>Las pel&iacute;culas an&oacute;dicas tipo porosas producidas sobre la aleaci&oacute;n de aluminio AA 2024-T3 presentan mayor homogeneidad y resistencia mec&aacute;nica a medida que se incrementa la densidad de corriente.</p>     <p>Se modelaron los comportamientos electroqu&iacute;micos obtenidos con el conjunto sustrato-pel&iacute;culas an&oacute;dicas, permitiendo hallar la correlaci&oacute;n con su microestructura obtenida por SEM, lo que explica el buen comportamiento de las pel&iacute;culas an&oacute;dicas. Los resultados de la espectroscopia de impedancia electroqu&iacute;mica y las curvas de polarizaci&oacute;n Tafel indican el buen desempe&ntilde;o de las pel&iacute;culas an&oacute;dicas, ya que incrementan su protecci&oacute;n frente a fen&oacute;menos altamente corrosivos, adem&aacute;s se observ&oacute; que la tendencia es a aumentar su valor protector a medida que se incrementa la densidad de corriente.</p>     <p><font size="3"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>     <p>Los autores expresan su agradecimiento a la Direcci&oacute;n de Investigaciones (DIN) de la Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia en Tunja y al Centro de Excelencia en Nuevos Materiales (CENM).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>REFERENCIAS</b></font></p>     <!-- ref --><p>Aldykewicz, A. J.; Isaacs, H. S. and Davenport A. J. (1995). "The investigation of cerium as a cathodic inhibitor for aluminum-copper alloys". <i>Journal of the Electrochemical Society</i>, vol. 142, No. 10 (October), pp. 3342-3350.&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=S1794-1237201100010000200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Bensalah, W.; Elleuch, K.; Feki, M.; Wery, M.; Gigandet, M. P. and Ayedi. H. F. (2008). 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"Relation between micro-structural aspects of AA2024 and its corrosion behavior investigated using AFM scanning potential technique". <i>Corrosion Science</i>, vol. 42, No. 11 (November), pp. 1853-1861.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000067&pid=S1794-1237201100010000200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Davis, J. <i>Aluminum and aluminum alloys</i>, prepared under the direction of the ASM International Handbook Committee. 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