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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación tribológica de recubrimientos híbridos tipo sol-gel SiTiZr (10/20/70 y 10/70/20)]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Tribological evaluation of sol - gel hybrid type coatings SiTiZr (10/20/70 y 10/70/20)]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Escuela de Ingeniería Metalúrgica Maestría en Metalurgia y Ciencia de los Materiales]]></institution>
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<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0120-100X2012000300009&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0120-100X2012000300009&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0120-100X2012000300009&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Los recubrimientos híbridos tipo sol-gel son utilizados para crear películas protectoras a temperatura ambiente. Se desarrollaron pruebas de desgaste sobre recubrimientos híbridos tipo sol-gel de SiTiZr (10/20/70) y SiTiZr (10/70/20), para determinar las propiedades tribológicas del recubrimiento y el efecto de la adición de titanio y circonio. Mediante la utilización de un equipo tipo pin-disco se determinaron los coeficientes de fricción. La evaluación con microscopía electrónica de barrido permitió caracterizar el tipo de desgaste. Se realizó un estudio perfilométrico para determinar la rata de desgaste. Se determinó el espesor del recubrimiento mediante el análisis de la diferencia de alturas entre el sustrato y el recubrimiento. Se concluyó que el recubrimiento con mayor contenido de titanio presenta un menor coeficiente de fricción y menor desgaste.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The sol-gel hybrid type coatings are used to create protective films at room temperature. Wear tests were developed on sol-gel hybrid coatings SiTiZr (10/20/70) and SiTiZr (10/70/20), to determine the coating tribological properties and the titanium and zirconium addition effect. Wear tests were developed on sol-gel hybrid coatings. Using a pin on disk type equipment coefficients of friction were determined. Scanning electron microscopy allowed e characterization of the wearing type. A profilometric study was conducted to determine the rate of wear. It was determined the thickness of the coating by analyzing the difference in height between the substrate and coating. It was concluded that the coating with a higher content of titanium has a lower coefficient of friction and wear.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[desgaste]]></kwd>
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<kwd lng="en"><![CDATA[profilometry]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="Verdana">   <font size="4">       <center><b>Evaluaci&oacute;n tribol&oacute;gica de recubrimientos h&iacute;bridos tipo sol-gel SiTiZr    <br> (10/20/70 y 10/70/20)</b></center></font> 		     <p align="center">Juan Pablo Vega Triana; Adriana Castro Vargas; Biviana Parada Albarrac&iacute;n;    <br> Enrique Vera L&oacute;pez; Yaneth Pineda Triana</p> 	     <p align="center">Maestr&iacute;a en Metalurgia y Ciencia de los Materiales. Escuela de Ingenier&iacute;a Metal&uacute;rgica,    <br> Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia.    <br> <sup>*</sup><a href="mailto:juanpablovegatriana@hotmail.com">juanpablovegatriana@hotmail.com</a>    <br> </p>       <p align="right"><i> Fecha Recepci&oacute;n: 25 de octubre de 2011    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Fecha Aceptaci&oacute;n: 21 de enero de 2012</i></p>   <hr>  <font size="3">    <p><b><left>Resumen</left></b></p></font>      <p align="justify">Los recubrimientos h&iacute;bridos tipo sol-gel son utilizados para crear pel&iacute;culas protectoras a temperatura ambiente. Se desarrollaron pruebas de desgaste sobre recubrimientos h&iacute;bridos tipo sol-gel de SiTiZr (10/20/70) y SiTiZr (10/70/20), para determinar las propiedades tribol&oacute;gicas del recubrimiento y el efecto de la adici&oacute;n de titanio y circonio. Mediante la utilizaci&oacute;n de un equipo tipo pin-disco se determinaron los coeficientes de fricci&oacute;n. La evaluaci&oacute;n con microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido permiti&oacute; caracterizar el tipo de desgaste. Se realiz&oacute; un estudio perfilom&eacute;trico para determinar la rata de desgaste. Se determin&oacute; el espesor del recubrimiento mediante el an&aacute;lisis de la diferencia de alturas entre el sustrato y el recubrimiento. Se concluy&oacute; que el recubrimiento con mayor contenido de titanio presenta un menor coeficiente de fricci&oacute;n y menor desgaste.</p> 	     <p align="justify"><i><b>Palabras clave:</b> desgaste, fricci&oacute;n, pin-disco, perfilometr&iacute;a.</i></p>  <font size="3">      <p><b>    <center>Tribological evaluation of sol - gel hybrid type coatings SiTiZr    <br> (10/20/70 y 10/70/20)</center></b></p></font>  <font size="3">      <p><b><left>Abstract</left></b></p></font> 	     <p align="justify">The sol-gel hybrid type coatings are used to create protective films at room temperature. Wear tests were developed on sol-gel hybrid coatings SiTiZr (10/20/70) and SiTiZr (10/70/20), to determine the coating tribological properties and the titanium and zirconium addition effect. Wear tests were developed on sol-gel hybrid coatings. Using a pin on disk type equipment coefficients of friction were determined. Scanning electron microscopy allowed e characterization of the wearing type. A profilometric study was conducted to determine the rate of wear. It was determined the thickness of the coating by analyzing the difference in height between the substrate and coating. It was concluded that the coating with a higher content of titanium has a lower coefficient of friction and wear.</p>      <p align="justify"><i><b>Keywords:</b> wear, friction, pin on disk, profilometry.</i></p>  <hr>  <font size="3">		     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><left>Introducci&oacute;n</left></b></p></font>      <p align="justify">La obtenci&oacute;n de recubrimientos por el m&eacute;todo sol-gel han tenido un gran desarrollo en los &uacute;ltimos a&ntilde;os, ya que presentan numerosas ventajas frente a otros m&eacute;todos de preparaci&oacute;n de pel&iacute;culas delgadas, entre ellas, la posibilidad de obtener una amplia variedad de composiciones, la sencillez del m&eacute;todo de deposici&oacute;n, la baja temperatura de sinterizaci&oacute;n, la uni&oacute;n qu&iacute;mica del recubrimiento al sustrato que deriva en alta adherencia y estabilidad qu&iacute;mica, entre otros. Blees MH <i>et al</i> &#91;1&#93; sugieren que la durabilidad de los recubrimientos tipo sol-gel est&aacute; relacionada con la adherencia al sustrato, por esta raz&oacute;n se realizan investigaciones mec&aacute;nicas y tribol&oacute;gicas. Existe una amplia cantidad de informaci&oacute;n sobre el comportamiento al desgaste de recubrimientos sol-gel depositados sobre vidrio, como lo reportan Liu WM <i>et al</i> &#91;2&#93;, sin embargo, Wilson S <i>et al</i> &#91;3&#93;, afirman que las evaluaciones tribol&oacute;gicas de los recubrimientos sobre sustrato met&aacute;lico son escasas.    <br> C. Jeffrey Brinker &#91;4&#93;, menciona que como fase dispersa se a&ntilde;aden materiales insolubles en los medios, ya sean cer&aacute;micos y/o v&iacute;treos, &eacute;stos materiales se seleccionan entre ZrO<sub>2</sub>, TiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiO<sub>2</sub>, SiC, vidrio s&iacute;lico-sodoc&aacute;lcico comercial, vidrio de borosilicato, entre otros, los cuales se agregan en forma de part&iacute;culas, fibras, fibras cortas, nanopart&iacute;culas, o como soluciones coloidales de SiO<sub>2</sub>, ZrO<sub>2</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, en concentraciones comprendidas entre 1 y 40&#37;p.    <br> Este trabajo presenta los resultados de la evaluaci&oacute;n del coeficiente de fricci&oacute;n y mecanismo de desgaste de recubrimientos tricomponentes SiO<sub>2</sub>TiO<sub>2</sub>ZrO<sub>2</sub> obtenidos por sol - gel, como lo han investigado Castro Mart&iacute;n MY &#91;5&#93; y Camargo Mart&iacute;nez J.A &#91;6&#93;, dichos recubrimientos son aplicados por el m&eacute;todo de inmersi&oacute;n sobre sustratos de acero AISI 304.    <br> Alvarado Rivera J &#91;7&#93;, Parada Albarrac&iacute;n B &#91;8&#93; y Bautista Ruiz JH &#91;9&#93; recomiendan que la evaluaci&oacute;n de las caracter&iacute;stica tribol&oacute;gicas de las pel&iacute;culas sol gel permiten establecer la viabilidad de la implementaci&oacute;n de este tipo de recubrimientos en condiciones de desgaste.</p>      <br> <font size="3">		     <p><b><left>Metodolog&iacute;a</left></b></p></font>      <p align="justify">Se utilizaron probetas circulares de acero AISI 304 de 4cm de di&aacute;metro, recubiertas con capas de sistema tricomponente silicia-titania-circonia obtenidas por Sol-Gel y aplicadas por el m&eacute;todo de inmersi&oacute;n. Los dos tipos de concentraciones utilizados en la conformaci&oacute;n del sistema ternario hibrido (Si/Ti/Zr)+ (Parte Org&aacute;nica) fueron 10/20/70+Parte Org&aacute;nica y 10/70/20+Parte Org&aacute;nica respectivamente, tomando como base experimental una relaci&oacute;n volum&eacute;trica (3 inorg&aacute;nico) + (1 org&aacute;nico) en 2 etapas.    <br> La conformaci&oacute;n del sol inorg&aacute;nico, se realiz&oacute; por medio de la preparaci&oacute;n de una soluci&oacute;n A, la cual conten&iacute;a el solvente etanol (EtOH), el acomplejante (2,4 Pentanodiona), y los precursores de titanio y circonio, posteriormente se obtuvo la soluci&oacute;n B, compuesta por (EtOH), el precursor de silicio Si (OC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>4</sub> y agua desionizada. Para lograr una mezcla homog&eacute;nea se utiliz&oacute; agitaci&oacute;n a 340 rpm, y se procedi&oacute; a mezclar las soluciones A y B.    <br> La parte org&aacute;nica corresponde a la soluci&oacute;n C, preparada con oxidianilina y benzenetetra-carbox&iacute;lico (<a href="#f1">Figura 1</a>), usando N-N dimetilacetamida como disolvente en agitaci&oacute;n durante 60min, finalmente se mezclaron las soluciones (A+B)+C.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f1"></a><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea09f1.jpg"></p>      <p align="justify">Las probetas AISI 304, fueron sometidas a limpieza superficial, por medio de un pulido mec&aacute;nico con una superficie abrasiva desde una lija n&uacute;mero 600 hasta n&uacute;mero 1200, luego del proceso de pulido, se procedi&oacute; a retirar suciedades superficiales por medio de ultrasonido, las probetas se sumergieron en acetona por 20min, luego fueron secadas con aire caliente por 10min.    <br> La deposici&oacute;n de las pel&iacute;culas hibridas sobre el sustrato met&aacute;lico AISI 304 se realiz&oacute; mediante un equipo de Dip-Coating, el cual permite el descenso y ascenso del sustrato met&aacute;lico en el sol hibrido, con una velocidad de 3,67cm/min. Posteriormente se efectu&oacute; un tratamiento t&eacute;rmico de homogenizaci&oacute;n y adhesi&oacute;n a una velocidad de calentamiento de 2&deg;C/min. Los recubrimientos se llevaron desde temperatura ambiente hasta 80&deg;C y se mantuvo constante durante 1 hora, luego se elev&oacute; la temperatura hasta 120&deg;C por 30 minutos, finalmente se llev&oacute; hasta 180&deg;C, estabilizando por 1 hora y media. El enfriamiento se realiz&oacute; a una velocidad de 2&deg;C/min hasta llegar a temperatura ambiente.    <br> La homogeneidad de los recubrimientos fue evaluada con microscop&iacute;a &oacute;ptica (MO) y microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido (MEB).    <br> El ensayo de desgaste se realiz&oacute; en un equipo tipo pin-disco seg&uacute;n norma ASTM G99. Se utiliz&oacute; una esfera de acero AISI 52100 de 6mm de di&aacute;metro. La carga aplicada fue de 1N, la longitud total de recorrido fue de 500m a una velocidad de rotaci&oacute;n de 200rpm. Se realizaron tres r&eacute;plicas para cada sistema, a temperatura ambiente y sin lubricaci&oacute;n.    <br> Se determin&oacute; el coeficiente de fricci&oacute;n del recubrimiento y el sustrato como funci&oacute;n de la distancia recorrida y las ratas de desgaste de cada recubrimiento.    <br> La morfolog&iacute;a de las huellas de desgaste fue analizada mediante microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido para determinar el mecanismo de desgaste.</p>  <font size="3">		     <p><b><left>Resultados y Discusi&oacute;n</left></b></p></font>      <p align="justify"><b>Microscopia &oacute;ptica y electr&oacute;nica de barrido</b>    <br> La estructura presentada en la <a href="#f2">Figura 2</a> corresponde a un acero AISI 304 recubierto con sol-gel de tipo SiTiZr (10/20/70) a 10 aumentos. Se observa una superficie uniforme. La <a href="#f3">Figura 3</a> corresponde a una micrograf&iacute;a al recubrimiento SiTiZr (10/70/20), se observa una superficie uniforme y libre de grietas.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f2"></a><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea09f2.jpg"></p>     <p align="center"><a name="f3"></a><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea09f3.jpg"></p>      <p align="justify">La microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido a 900 aumentos presenta una superficie uniforme para el recubrimiento SiTiZr (10/20/70), se observa una peque&ntilde;a evidencia de agrietamiento en la zona izquierda, aunque no existe propagaci&oacute;n de la misma como lo muestra la <a href="#f4">Figura 4</a>. La <a href="#f5">Figura 5</a> evidencia una capa uniforme de recubrimiento, sin evidencia de agrietamiento.</p>      <p align="center"><a name="f4"></a><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea09f4.jpg"></p>     <p align="center"><a name="f5"></a><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea09f5.jpg"></p>      <p align="justify"><b>Espesor de recubrimientos</b>    <br> Al realizar la prueba de desgaste se determinaron dos zonas con diferente valor de rugosidad, la primera corresponde al recubrimiento y la segunda al sustrato, el sensor de desplazamiento acoplado al brazo del pin permite determinar el espesor de los recubrimientos al calcular la diferencia de alturas en dichas zonas, como se muestra en las Figuras <a href="#f6">6</a> y <a href="#f7">7</a>.</p>      <p align="center"><a name="f6"></a><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea09f6.jpg"></p>     <p align="center"><a name="f7"></a><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea09f7.jpg"></p>      <p align="justify">La diferencia entre el promedio de altura del pin en la primera zona (l&iacute;nea punteada superior) y el promedio de la segunda (l&iacute;nea punteada inferior) permite calcular el espesor promedio de los recubrimientos, que corresponde a 555 nm para el sistema SiTiZr (10/20/70) y 544nm SiTiZr (10/20/70), esto indica que a&uacute;n con composiciones diferentes de elementos en el recubrimiento, la t&eacute;cnica de inmersi&oacute;n permite garantizar espesores similares.</p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>Coeficientes de fricci&oacute;n</b>    <br> La <a href="#f8">Figura 8</a> muestra el coeficiente de fricci&oacute;n del acero AISI 304 recubierto con SiTiZr (10/20/70) en funci&oacute;n de la distancia recorrida, se observan tres zonas con diferentes valores de coeficiente de fricci&oacute;n. La primera corresponde al coeficiente de fricci&oacute;n entre el pin y el recubrimiento, que es de aproximadamente 0,44, este valor se presenta con poca distancia recorrida e indica que el recubrimiento permanece adherido. Luego existe un incremento abrupto en el coeficiente de fricci&oacute;n, &eacute;sta zona se debe a la gradual destrucci&oacute;n del recubrimiento; &eacute;sta zona tiene un valor m&aacute;ximo promedio de 0,9, luego se estabiliza durante una parte del recorrido, esto se debe a la presencia de part&iacute;culas de recubrimiento desprendido pero a&uacute;n presente entre el sustrato y el pin. Luego de eliminar casi completamente los restos del recubrimiento, o alejarlos de la superficie de contacto del pin, se logra una disminuci&oacute;n y estabilizaci&oacute;n del coeficiente de fricci&oacute;n, el cual se debe en gran proporci&oacute;n al contacto entre el pin y el sustrato desnudo o con restos m&iacute;nimos de recubrimiento y la formaci&oacute;n de una huella con m&iacute;nima cantidad de rugosidades. El valor del coeficiente de fricci&oacute;n en &eacute;sta zona es de aproximadamente 0,85.</p>      <p align="center"><a name="f8"></a><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea09f8.jpg"></p>      <p align="justify">En la <a href="#f9">Figura 9</a> se muestra el coeficiente de fricci&oacute;n del acero AISI 304 recubierto con SiTiZr (10/70/20), al igual que en la <a href="#f8">Figura 8</a> se distinguen tres zonas, la primera se presenta a baja distancia recorrida y corresponde al recubrimiento, el valor del coeficiente de fricci&oacute;n es de 0,4. Luego de la destrucci&oacute;n progresiva del recubrimiento, evidenciado por el aumento en el coeficiente de fricci&oacute;n se obtiene un valor m&aacute;ximo y luego una leve disminuci&oacute;n (zona 2) para llegar a la zona 3, la cual al igual que en el sistema SiTiZr (10/20/70) corresponde principalmente a la influencia del rozamiento entre pin y sustrato. En la zona 3 el valor promedio de coeficiente de fricci&oacute;n es aproximadamente 0,59. La diferencia entre los valores obtenidos en la zona 3 para los 2 recubrimientos indica que a&uacute;n con el recubrimiento completamente desprendido existen restos del mismo entre el sustrato y el pin, especialmente en el sistema SiTiZr (10/70/20), esto genera abrasi&oacute;n en la huella de desgaste y una disminuci&oacute;n en la rugosidad de la misma.</p>      <p align="center"><a name="f9"></a><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea09f9.jpg"></p>      <p align="justify">Se observa de los resultados de coeficiente de fricci&oacute;n que la rotura de los recubrimientos se da con muy poca distancia recorrida debido a las propiedades cer&aacute;micas y a la alta fragilidad de los mismos, sumado a la aplicaci&oacute;n de una carga puntual que promueve el agrietamiento del material y la propagaci&oacute;n de las fisuras.</p>      <p align="justify"><b>An&aacute;lisis de huellas de desgaste</b>    <br> En las Figuras <a href="#f9">9</a> y <a href="#f10">10</a> se muestra la morfolog&iacute;a de las huellas de desgaste tomadas por microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido a 1000X, observ&aacute;ndose l&iacute;neas de desgaste de tipo abrasivo propiciadas por la deformaci&oacute;n pl&aacute;stica ocasionada por el contacto puntual de la carga. En ambos sistemas de recubrimientos est&aacute; presente el mecanismo de desgaste por abrasi&oacute;n y adhesi&oacute;n, aunque existe evidencia de mayor grado de desgaste adhesivo en el sistema de recubrimiento SiTiZr (10/20/70). En las zonas derechas de las Figuras <a href="#f10">10</a> y <a href="#f11">11</a> se aprecia la forma c&oacute;mo es desprendido el recubrimiento, formando grietas y rompiendo algunas &aacute;reas del recubrimiento y manteniendo intactas otras.</p>      <p align="center"><a name="f10"></a><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea09f10.jpg"></p>     <p align="center"><a name="f11"></a><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea09f11.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>Perfilometr&iacute;a</b>    <br> La perfilometr&iacute;a permiti&oacute; determinar las ratas de desgaste de los dos sistemas de recubrimientos. Las Figuras <a href="#f12">12</a> y <a href="#f13">13</a> presentan las profundidades y alturas de las crestas y valles como funci&oacute;n del recorrido transversal del pin a trav&eacute;s de la huella de desgaste, de &eacute;sta forma se determinaron el &aacute;rea del perfil de desgaste y la velocidad de desgaste. Se observa que las diferencias entre crestas y valles se hacen mayores en la posici&oacute;n central de la gr&aacute;fica, debido a la acumulaci&oacute;n de material y la profundidad de la huella de desgaste, en los extremos izquierdo y derecho de las Figuras <a href="#f12">12</a> y <a href="#f13">13</a> se observa una disminuci&oacute;n en la rugosidad debido a que el pin ocasiona un nivel de da&ntilde;o inferior al de la zona central. Los resultados se resumen en la <a href="#t1">Tabla 1</a>.</p>      <p align="center"><a name="f12"></a><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea09f12.jpg"></p>     <p align="center"><a name="f13"></a><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea09f13.jpg"></p>     <p align="center"><a name="t1"></a><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea09t1.jpg"></p>      <p align="justify">El an&aacute;lisis perfilom&eacute;trico presenta un &aacute;rea de desgaste menor en el sistema de recubrimiento SiTiZr (10/70/20), esto indica que su rata de desgaste es inferior a la del sistema recubrimiento SiTiZr (10/20/70).</p>  <font size="3">		     <p><b><left>Conclusiones</left></b></p></font>      <p align="justify">Se obtuvieron mediante la t&eacute;cnica de inmersi&oacute;n, recubrimientos h&iacute;bridos tipo sol-gel con alta homogeneidad y bajo agrietamiento.    <br> Se determin&oacute; que el recubrimiento con mayor contenido de titanio presenta un menor coeficiente de fricci&oacute;n y menor desgaste, prolongando la vida &uacute;til del mismo.    <br> Los mecanismos tipo abrasivo de desgaste ocasionan el deterioro total del recubrimiento y la exposici&oacute;n del sustrato a bajas distancias recorridas, limitando el rango de aplicaci&oacute;n de los recubrimientos en condiciones abrasivas o de alta exigencia mec&aacute;nica.</p>  <font size="3">		     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><left>Referencias</left></b></p></font>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;1&#93; Blees MH, Winkelman GB, Balkenende AR, den Toonder JMJ. The effect of friction on scratch adhesion testing: application to a sol-gel coating on polypropylene. Thin Solid Films. 2000;(359):1-13.    &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=S0120-100X201200030000900001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;2&#93; Liu WM, Chen YX, Kou GT, Xu T, Sun DC. Characterization and mechanical/ tribological properties of nano Au-TiO<sub>2</sub> composite thin films prepared by a sol-gel process. Wear. 2003;254(10):994-1000.    &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=S0120-100X201200030000900002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;3&#93; Wilson S, Hawthorne HM, Yang Q, Troczynski T. Sliding and abrasive wear of composite sol-gel alumina coated Al alloys. Surf. Coat. Technol. 2000;(133):389-96.    &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=S0120-100X201200030000900003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;4&#93; Brinker CJ, Scherer GW. Sol-Gel Science: The Physics and Chemistry of Sol-Gel Processing. U.S.A: Academic Press; 1990.    &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=S0120-100X201200030000900004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;5&#93; Castro Mart&iacute;n M.Y. Recubrimientos protectores obtenidos por deposici&oacute;n electrofor&eacute;tica (EPD) a partir de suspensiones sol-gel, (tesis doctoral). Madrid, Espa&ntilde;a: Universidad Aut&oacute;noma de Madrid; 2003.    &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=S0120-100X201200030000900005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;6&#93; Camargo Mart&iacute;nez JA. Estudio del proceso de sinterizaci&oacute;n por plasma de recubrimientos cer&aacute;micos tipo SiO<sub>2</sub> -TiO<sub>2</sub> -ZrO<sub>2</sub> obtenidos por el m&eacute;todo sol-gel (Monograf&iacute;a). Tunja, Colombia: Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia; 2007.    &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=S0120-100X201200030000900006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;7&#93; Alvarado Rivera J. Procesamiento y caracterizaci&oacute;n de recubrimientos h&iacute;bridos cer&aacute;mico-pol&iacute;mero (sitio en internet). Centro de investigaci&oacute;n y de estudios avanzados del Instituto Polit&eacute;cnico Nacional, Unidad Quer&eacute;taro. Disponible: <a href="http://qro.cinvestav.mx/~ceramics/hibridos.htm" target="_blank"> http://qro.cinvestav.mx/&#126;ceramics/hibridos.htm</a>. Acceso el 10 de Diciembre de 2010.    &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=S0120-100X201200030000900007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;8&#93; Parada Albarrac&iacute;n B. Recubrimientos anticorrosivos SiO<sub>2</sub>/TiO<sub>2</sub> obtenidos a partir de suspensiones Sol-gel y aplicados sobre acero AISI 304 (Monograf&iacute;a). Tunja, Colombia. Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia; 2006.    &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=S0120-100X201200030000900008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;9&#93; Bautista Ruiz. JH. Producci&oacute;n y caracterizaci&oacute;n de pel&iacute;culas cer&aacute;micas SiO<sub>2</sub> TiO<sub>2</sub> ZrO<sub>2</sub> sintetizadas por el m&eacute;todo Sol-gel para aplicaciones anticorrosivas (tesis de Maestr&iacute;a) Tunja, Colombia: Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia; 2006.    &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=S0120-100X201200030000900009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  </font>      ]]></body><back>
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