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Autor(es): Rotta, Maycon
Orientador: Antonio Carlos Bento
Título: Compósito Nb-Cu obtido por ação mecânica e sinterização - comportamento físico, térmico e elétrico
Banca: Walter Moreira Lima [Co-orientador] - UEM
Banca: César Edil da Costa - UDESC
Palavras-chave: Propriedade mecânica;Caracterização elétrica;Síntese mecânica;Moagem alta energia;Compósito binário;Fotoacústica;Condutividade térmica.
Data do documento: 2005
Editor: Universidade Estadual de Maringá
Resumo: A acrescente demanda por materiais com melhores e diferenciadas propriedades, têm incentivado o desenvolvimento de novas matrizes e novos processos de obtenção destes materiais. É comum a busca por compósitos que combinem a alta condutividade elétrica de alguns elementos com elementos de alta resistência mecânica, semelhantes aos elementos de estrutura FCC como Cr, W, Ta, Nb, Mo e V, a fim de se obter fortalecimento das partículas que constituem o compósito. Entre os compósitos estudados o Cu-Nb tem mostrado ótimas propriedades mecânicas. No entanto, a inversão da matriz metálica com nióbio como matriz e o cobre como reforço tem sido pouco explorada. Assim este trabalho propõe obter compósito de Nb-Cu empregando, inicialmente as técnicas de obtenção de ligas por ação mecânica (Mechanical Alloying) com posterior emprego dos processos de sinterização. A fim de observar a influência que o tempo de moagem e a quantidade de reforço adicionada para formar os compósitos em pó (Nb-Cu) produz sobre a microestrutura, empregou-se as técnicas de difração de raios-X e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Esta avaliação permitiu observar o comportamento morfológico, a cristalinidade e a interação entre os elementos do material produzido. Os materiais compósitos após o processo de sinterização, foram caracterizados mediante as seguintes propriedades: densidade, calor específico, difusividade térmica, condutividade térmica e resistividade elétrica. Esta etapa de caracterização dos materiais foi completada mediante aplicação de microscopia eletrônica de varredura (MEV).
Abstract: The current demand for materials presenting better and peculiar characteristics has stimulated the new matrix development and new obtaining process of such new materials. It is usual the development of composites that combine high electrical conductivity from some elements with elements having high mechanical resistance compared to that for FCC structure found in Cr, W, Ta, Nb, Mo and V, owing to enhance the strength of particles of the composites. Among these composites, the Cu-Nb has shown good mechanical properties. However, the inversion of the metallic matrix with Nb being the matrix and Cu being the reinforcing less exploited. Thus, this work proposes the obtaining of the Cu-Nb composite using initially the Mechanical Alloying technique and after that the usage of sintering process. In order to study the influence of milling time (8, 16, 24 and 32 h) and the amount of reinforcement added to Nb in the composite microstructure, several techniques were applied such as X-ray diffraction (XRD) scanning electronic microscopy (SEM). These analyses allowed studying the morphology, crystalline degree and the interaction between the components in the composite Nb1-x-Cux (x = 5, 10, 15, 20% of Cu in fractional volume). The final composites were characterized after the sintering process and the mass density, thermal diffusivity, specific heat, thermal conductivity and electrical resistivity were obtained. SEM technique was also utilized in the analysis of the sintered samples. The results showed that the amount of reinforcement presents great influence in the final composite, since the small amount of Cu added to Nb did not allow the complete interaction between matrix and reinforcement with respect to milling process. This fact is a problem in the sinterability, which severely influences the final microstructure behavior as well as the densification, reflecting strongly in the thermal and electrical properties of this composite.
URI: http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/2658
Aparece nas coleções:2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE)

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