DESARROLLO DE MATERIALES SOSTENIBLES

Aluminio Secundario con propiedades mecánicas avanzadas

Nuevas estrategias para el upgrade de las aleaciones de aluminio reciclado.

Un nuevo material sostenible para desarrollar los componentes del futuro

El aluminio de segunda fusión (aluminio secundario) es un material que aporta significativos beneficios medioambientales y económicos. Este material se obtiene de las chatarras de aluminio una vez finalizada la vida en servicio de componentes y estructuras.

La principal característica del aluminio secundario consiste en su mayor contenido de impurezas, lo cual genera un mayor recelo respecto a este material a la hora de incorporarlo a la fabricación de ciertos componentes, especialmente, componentes estructurales o piezas sujetas a mayores requerimientos de calidad o seguridad.

AZTERLAN ha desarrollado conocimiento metalúrgico, metodología y tecnologías para promover el salto definitivo de este material del futuro a la fabricación industrial de todo tipo de piezas. 

Ventajas principales

Recuperación y revalorización del aluminio

1) Propiedades mecánicas aseguradas

La metodología desarrollada por AZTERLAN permite asegurar las propiedades mecánicas del aluminio secundario para su uso en el desarrollo de componentes específicos.

Las tablas de la derecha muestran las propiedades presentadas por una aleación desarrollada a partir de aluminio recuperado frente a las presentadas por un aluminio primario. Los resultados obtenidos muestran propiedades positivas de dureza y elasticidad del aluminio secundario.

Popiedades mecánicas aluminio primario y aluminio secundario

2) Evita la extracción de nuevos minerales

Mientras se necesitan 4.6 toneladas de bauxita para obtener una tonelada de aluminio puro (primario), el 98% de la chatarra de aluminio puede ser convertida en aluminio reutilizado (secundario). 

Asimismo, el proceso de producción del aluminio partiendo de la bauxita genera importantes cantidades de residuos en forma de escorias. 

3) Significativo ahorro energético

La producción de aluminio secundario requiere solo un 5% de la energía necesaria para producir aluminio primario.  Mientras la generación de 1 tonelada de aluminio primario necesita 17000 kWh, la producción de la misma cantidad de aluminio segundario solo requiere de 810 kWh.

4) Reducción de CO2e a la atmósfera

Directamente ligado al consumo energético de la producción, mientras que para producir 1 kg de aluminio se generan 6,6 kg CO2e, la producción de la misma cantidad de aluminio secundario solo genera 0,48 kg CO2e.

Líneas de actuación

Recuperación y revalorización del aluminio
Nuevas estrategias de separación y clasificación de residuos

Una correcta separación y clasificación de los residuos de aluminio recuperados previamente a su re-fusión en lingotes permite evitar el downgrade de los materiales así como minimizar la adición de aluminio puro o la micro-aleación de elementos específicos.

Nuevos tratamientos del metal líquido

AZTERLAN ha patentado un innovador tratamiento del aluminio fundido que contempla: una correcta desoxidación y desgasificación de la colada, la limpieza del molde y la adición de sales.

Este tratamiento del metal líquido también puede combinarse con un filtrado físico del metal, así como con aleaciones o microadiciones de elementos que contrarresten los efectos nocivos de ciertos niveles de impurezas.

Sistemas para evaluación de la calidad del aluminio líquido

Azterlan cuenta entre sus desarrollos con metodología y equipos para asegurar la calidad y las características del aluminio desde el estado líquido.

Alu-Q equipment

Materiales sostenibles

Incorpora materiales sostenibles a la fabricación de tus productos con todas las garantías.

Re·Thinking Metallurgy

«Nuestra labor se orienta a dominar la física y la química que gobiernan el comportamiento de las aleaciones metálicas, los fenómenos que tienen lugar durante los procesos de fabricación y los condicionantes que afectan a la vida útil de los componentes metálicos.

Repensamos la metalurgia para desarrollar procesos de fabricación más eficaces, eficientes y sostenibles que favorezcan la fabricación de componentes con propiedades avanzadas y que permitan abrir nuevos campos de aplicación».

Garikoitz Artola, PhD

Dr. Garikoitz Artola
Director de Tecnologías de Conformado

Dra. Susana Méndez

Dr. Susana Méndez
Directora de Tecnologías de Fundición

Aitor Loizaga. Materiales Férreos

Aitor Loizaga
Tecnologías de Fundición de Hierro

Asier Bakedano, PhD

Dr. Asier Bakedano
Materiales Ligeros

Fernando Santos.

Fernando Santos
Materiales y Procesos Especiales

Lucía Unamunzaga Castelllanos

Lucía Unamunzaga
Sostenibilidad y Medio Ambiente

Dra. Enara Mardaras

Dr. Enara Mardaras
Corrosión y Protección de Materiales

Dr. Javier Nieves

Dr. Javier Nieves
Tecnologías Inteligentes de Fabricación

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