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title: "Un estudio del Instituto IMDEA Materiales analiza el comportamiento de cristalización de las aleaciones Finemet procesadas mediante la LPBF"
url: https://www.voxelmatters.com/es/un-estudio-del-instituto-imdea-materiales-analiza-el-comportamiento-de-cristalizacion-de-las-aleaciones-finemet-procesadas-mediante-la-lpbf/
date: 2026-04-12
modified: 2026-04-12
lang: es
author: "Joseph Caron-Dawe"
description: "Un grupo de investigadores del Instituto IMDEA Materiales ha publicado un estudio que analiza cómo se produce la cristalización en las aleaciones Finemet fabricadas mediante la fusión de lecho de..."
categories:
  - "Consumibles"
  - "Fabricación aditiva de metal"
  - "Investigación sobre la AM"
tags:
  - "future"
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# Un estudio del Instituto IMDEA Materiales analiza el comportamiento de cristalización de las aleaciones Finemet procesadas mediante la LPBF

[Un grupo de investigadores del Instituto IMDEA Materiales](https://www.voxelmatters.com/es/imdea-desarrolla-una-nueva-superaleacion-de-alta-entropia-para-la-impresion-3d/) ha publicado un estudio que analiza cómo se produce la cristalización en las aleaciones Finemet fabricadas mediante la fusión de lecho de polvo por láser (LPBF) y que arroja nueva luz sobre el papel que juegan los parámetros del proceso a la hora de determinar la microestructura de [los componentes magnéticamente blandos fabricados a partir de vidrios metálicos](https://www.voxelmatters.com/es/aleaciones-de-vidrio-metalico-impresas-en-3d-para-reducir-las-perdidas-en-los-motores-de-los-vehiculos-electricos/).

Los vidrios metálicos, también conocidos como metales amorfos, son apreciados porque combinan la resistencia mecánica y a la corrosión con propiedades magnéticas. Las aleaciones Finemet, en particular, resultan muy interesantes para las aplicaciones relacionadas con la energía, como transformadores, inductores y motores eléctricos. Sin embargo, la adopción generalizada de estos materiales se ha visto limitada por la dificultad de fabricar componentes de gran tamaño con geometrías complejas al tiempo que se mantiene su estructura amorfa o nanocristalina.

La LPBF ofrece una alternativa a las técnicas de fabricación convencionales, pero las condiciones térmicas extremas propias del proceso pueden provocar la cristalización de la microestructura de hierro-silicio (Fe-Si) de las aleaciones Finemet, un factor que afecta directamente a la eficiencia magnética, la resistividad eléctrica y el comportamiento mecánico del componente final.

## Estrategia de escaneado dual

![IMDEA Materials study maps crystallisation behaviour in LPBF-processed Finemet alloys](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/04/IMDEA-Finemet-alloys-01-340x340.jpg)

El estudio, que se [ha publicado en la revista *Additive Manufacturing*](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214860426000916?pes=vor&utm_source=scopus&getft_integrator=scopus) y se ha llevado a cabo en el marco del proyecto AM2SoftMag de Horizonte Europa, ha utilizado una estrategia de escaneado dual con velocidades de escaneado variables para ajustar las condiciones térmicas durante la impresión y analizar su efecto en la microestructura resultante. 

El equipo ha observado que los cristalitos formados mediante este proceso son considerablemente más grandes y heterogéneos que los producidos mediante los sistemas convencionales —como el recocido de cintas hiladas por fusión—, con una variación de tamaño que oscila entre unas pocas decenas y varios cientos de nanómetros.

El estudio ha demostrado que la cristalización se produce bien durante la solidificación rápida del baño de fusión en condiciones específicas de enfriamiento, bien en la zona afectada por el calor (HAZ, por sus siglas en inglés) durante las pasadas posteriores del láser. Los investigadores también han identificado una población más reducida de cristales dendríticos que se forman en los límites del baño de fusión, y cuyo tamaño disminuye a medida que aumentan las velocidades de enfriamiento.

## Selección de los parámetros y repercusiones en el proceso

«Lo que demuestra este trabajo es que, para fabricar un compuesto nanocristalino-amorfo con una geometría compleja que pueda utilizarse como componente pasivo de un motor mediante la LPBF, la selección de los parámetros debe tener como objetivo reducir las velocidades de enfriamiento», asegura Saumya Sadanand, autora principal e investigadora del Instituto IMDEA Materiales.

«Esta configuración permite aumentar la velocidad de nucleación, lo que impide la formación de granos grandes y limita la formación de nanocristales a la zona afectada por el calor (HAZ)».

«Comprender estos mecanismos de cristalización es fundamental para asegurar la estabilidad y el rendimiento de los vidrios metálicos y, por lo tanto, para ampliar sus aplicaciones prácticas e integrarlos en sistemas complejos y de alto rendimiento».

«En general, estos hallazgos ponen de relieve la importancia de la influencia que ejercen los gradientes térmicos y la dinámica de enfriamiento en los mecanismos de nucleación y crecimiento».

La investigación ha sido llevada a cabo por el grupo de Metalurgia Sostenible del Instituto IMDEA Materiales, dirigido por la científica sénior Teresa Pérez Prado, y ha contado con la participación del Dr. Biaobiao Yang y el Dr. Marcos Rodríguez Sánchez, así como con la colaboración de la Universidad del Sarre, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Técnica de Berlín.