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Se estudiaron la cinética de sinterización y la evolución microestructural de tubos de alúmina (∼17 mm de longitud, ∼9 mm de diámetro interior y ∼11 mm de diámetro exterior) mediante calentamiento convencional y por microondas a 2.45 GHz. La temperatura durante el calentamiento por microondas se midió con un pirómetro infrarrojo y se calibró a ±10°C. Sin mantener la temperatura de sinterización, las muestras sinterizadas por microondas alcanzaron el 95% de densidad a 1350°C frente a 1600°C para las muestras calentadas convencionalmente. La energía de activación para la sinterización por microondas fue de 85 ± 10 kJ/mol, mientras que la energía de activación para las muestras sinterizadas convencionalmente fue de 520 ± 14 kJ/mol. A pesar de la diferencia en temperatura, los granos crecieron de ∼1.0 μm a 86% de densidad a ∼2.6 μm a 98% de densidad tanto para muestras sinterizadas convencionalmente como para las sinterizadas por microondas. La trayectoria del tamaño de grano/densidad fue independiente de la fuente de calentamiento. Se concluye que la densificación mejorada con el calentamiento por microondas no es consecuencia de un rápido fuego y, por lo tanto, no resulta de un cambio en las tasas relativas de difusión en la superficie y en los límites de grano en presencia de energía de microondas.
Brosnan et al. (Fri,) estudiaron esta cuestión.
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