Lower corrosion resistance of the nitrocarburized layer formed on two supermartensitic stainless steel types

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Autor(es): dc.contributorUniversidade de São Paulo (USP)-
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do ABC (UFABC)-
Autor(es): dc.contributorUniversidade Estadual Paulista (UNESP)-
Autor(es): dc.creatorRodrigues, Cesar Augusto Duarte-
Autor(es): dc.creatorCasteletti, Luiz Carlos-
Autor(es): dc.creatorFernandes, Frederico Augusto Pires-
Autor(es): dc.creatorPicon, Carlos Alberto-
Autor(es): dc.creatorTremiliosi-Filho, Germano-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-08-21T21:23:50Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-08-21T21:23:50Z-
Data de envio: dc.date.issued2025-04-29-
Data de envio: dc.date.issued2023-12-31-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://dx.doi.org/10.1590/0370-44672023770104-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/11449/298012-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/11449/298012-
Descrição: dc.descriptionThe aim of this study was to verify the pitting corrosion behavior in the surface layers obtained by plasma nitrocarburizing at 400 and 450 °C/5 h on two types of super-martensitic stainless steel, namely micro-alloyed (Nb-SMSS) and unalloyed (SMSS). The results reveal that in all the nitrocarburized layers, a discontinuous, thin layer measuring less than 5µm in thickness exhibits a microhardness exceeding 950 HV0.05, for the two steels. Furthermore, the structure of the surface layer is a combination of expanded austenite (γN), expanded martensite (α`N), ε-Fe2-3 N, cementite (θ-Fe3 C), and traces of CrN. The surfaces exhibit poor corrosion resistance across all layers, which can be attributed to localized micro-galvanic corrosion between the iron nitride (ε-Fe2-3 N) and expanded austenite (γN), since they are known to have higher corrosion resistance, as well as expanded martensite ((α`N) and cementite (θ-Fe3 C), which have lower corrosion resistance. This corrosion process initiates after the dissolution of the surface layer in a 3.5% NaCl solution, subsequently leading to substrate corrosion.-
Descrição: dc.descriptionFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)-
Descrição: dc.descriptionConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)-
Descrição: dc.descriptionUniversidade de São Paulo-USP Instituto de Química de São Carlos, São Paulo-
Descrição: dc.descriptionUniversidade de São Paulo-USP Departamento de Engenharia de Materiais e Manufatura, São Paulo-
Descrição: dc.descriptionUniversidade Federal do ABC-UFABC Centro de Engenharia Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas, São Paulo-
Descrição: dc.descriptionUniversidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP Departamento de Física e Química, Campus de Ilha Solteira, São Paulo-
Descrição: dc.descriptionUniversidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP Departamento de Física e Química, Campus de Ilha Solteira, São Paulo-
Descrição: dc.descriptionCNPq: 2019/22183-6-
Descrição: dc.descriptionFAPESP: 313455/2021-0-
Descrição: dc.descriptionFAPESP: 408069/2022-8-
Idioma: dc.languageen-
Relação: dc.relationREM - International Engineering Journal.-
???dc.source???: dc.sourceScopus-
Palavras-chave: dc.subjecthardness-
Palavras-chave: dc.subjectmicrostructure-
Palavras-chave: dc.subjectniobium-
Palavras-chave: dc.subjectpitting corrosion resistance-
Palavras-chave: dc.subjectplasma nitrocarburizing-
Palavras-chave: dc.subjectsuper-martensitic stainless steel-
Título: dc.titleLower corrosion resistance of the nitrocarburized layer formed on two supermartensitic stainless steel types-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - Unesp

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