Docente

Felipe Manuel Castro Cerda

Doctor en Ciencias de la Ingeniería mención Ciencia e Ingeniería de los Materiales de la Universidad de Santiago de Chile y Ph.D. in Materials Science de Ghent University. Académico del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Santiago de Chile. Sus principales líneas de investigación están vinculadas a la metalurgia física de aceros, transformaciones de fase, recristalización, texturas, termodinámica computacional y procesos de manufactura aditiva. Ha desarrollado diversas investigaciones en la materia y trabajos colaborativos internacionales, entre ellos con la mayor compañía siderúrgica mundial (ArcelorMittal) con el fin de mejorar las propiedades mecánicas de grados convencionales de acero mediante tratamientos térmicos no convencionales.

Formación académica

  • Doctor en Ciencias de la Ingeniería mención Ciencia e Ingeniería de los Materiales de la Universidad de Santiago de Chile y Ph.D.

Publicaciones

  • PUBLICACIÓN, 2020, Effect of the austenitizing parameters on the microstructure and mechanical properties of 75Cr1 tool steel, DOI: 10.1016/j.msea.2020.139331
  • PUBLICACIÓN, 2020, Behavior of ultrafast annealed advanced high strength steels under static and dynamic conditions, DOI: 10.1016/j.msea.2020.139168
  • PUBLICACIÓN, 2019, Atomic-scale investigations of isothermally formed bainite microstructures in 51CrV4 spring steel, DOI: 10.1016/j.matchar.2019.03.038
  • PUBLICACIÓN, 2019, Novel experimental method to determine the limit strain by means of thickness variation, DOI: 10.1016/j.ijmecsci.2019.01.036
  • PUBLICACIÓN, 2019, Exploring the microstructure and tensile properties of cold-rolled low and medium carbon steels after ultrafast heating and quenching, DOI: 10.1016/j.msea.2018.12.036
  • PUBLICACIÓN, 2018, Effects of heat treatment on morphology, texture, and mechanical properties of a MnSiAl multiphase steel with TRIP behavior,  DOI: 10.3390/met8121021
  • PUBLICACIÓN, 2018, Static and dynamic response of ultra-fast annealed advanced high strength steels,  DOI: 10.1051/epjconf/201818303017
  • PUBLICACIÓN, 2018, Temperature dependence of the microstructure and mechanical properties of a twinning-induced plasticity steel, DOI: 10.3390/met8040262
  • PUBLICACIÓN, 2017, Austenite formation in 0.2% C and 0.45% C steels under conventional and ultrafast heating, DOI: 10.1016/j.matdes.2016.12.009
  • PUBLICACIÓN, 2017, The Effect of Heating Rate on the Recrystallization Behavior in Cold Rolled Ultra Low Carbon Steel, DOI:  10.1002/srin.201600351
  • PUBLICACIÓN, 2017, Advanced High Strength Steels: Improved Properties by Design of Textures and Microstructures, DOI: 10.1088/1757-899X/219/1/012004
  • PUBLICACIÓN, 2017, The Effect of Heating Rate on the Microstructure of a Soft-Annealed Medium Carbon Steel, DOI: 10.1002/srin.201700158
  • PUBLICACIÓN, 2017, The effect of the pre-heating stage on the microstructure and texture of a cold rolled FeCMnAlSi steel under conventional and ultrafast heating, DOI: 10.1016/j.matchar.2017.06.010
  • FONDECYT, 2017, NOVEL APPROACH TOWARDS THIRD GENERATION ADVANCED HIGH STRENGTH STEELS: COMBINING ULTRAFAST HEATING AND QUENCHING & PARTITIONING PROCESSES, DOI: N.C.

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