Zusammenfassung der Ressource
Ciência e Tecnologia dos Materiais
- ciência e engenharia dos matérias
- definições :
- composição:a construção de um material
- estrutura:a descrição detalhada do arranjo dos átomos
- síntese:o modo como os matérias são preparados
- Processamento: o modo como os materiais são transformados em
componentes úteis
- conjunto de técnicas para obtenção de matérias com formas e propriedades especificas
- Unidade 1:
- matérias da engenharia
- metais e ligas: São formados por um ou mais elementos
metálicos (Fe, Al, Ti, ...) e, com frequência, também por
elementos não metálicos (O, C, ...) em pequenas quantidades.
- cerâmicas:São materiais cristalinos inorgânicos.
Compostos formados entre elementos metálicos e não
metálicos. Ex.: óxidos, nitretos, carbetos.
- Vidros e vitrocerâmicas: material amorfo, geralmente obtido de um líquido fundido. as
vitrocerâmicas é formação de vidros seguida da formação de pequenos cristais no seu interior, por
meio de tratamento térmico especial. Ex.: Zerodur®
- polímeros:Compostos orgânicos, em geral, produzidos por processo de
polimerização e que têm sua química baseada no carbono, no hidrogênio e em
outros elementos não metálicos (por exemplo, O, N e Si).
- semicondutores:Possuem propriedades elétricas que são
intermediárias entre aquelas exibidas pelos condutores elétricos e os
isolantes
- Materiais compósitos:Um compósito é composto por dois (ou mais) materiais individuais, os quais se
enquadram nas categorias discutidas anteriormente — metais, cerâmicas e polímeros
- ligações químicas
- estrutura atômica: examina a estrutura do núcleo e dos elétrons e ao redor do núcleo
- estrutura eletrônica átomo : Usando a mecânica ondulatória, cada elétron em um
átomo é caracterizado por quatro parâmetros conhecidos como números
quânticos.
- modelos atômicos : uso de mecânica quântica para compreender o comportamento dos elétrons nos átomos e nos sólidos cristalinos
- modelo de Bohr: Elétrons giram em torno do núcleo em órbitas discretas e definidas, como planetas
em torno de uma estrela, A posição de cada elétron em particular é mais ou menos bem definida em
termos do seu orbital,As energias dos elétrons são quantizadas; Estrutura eletrônica
- ligações atômicas: iônicas,covalente,metálica
- unidade 2
- MATERIAIS CRISTALINOS:é um material no qual os átomos estão posicionados segundo um arranjo
periódico ou repetitivo ao longo de grandes distâncias atômicas.
- MATERIAIS AMORFOS:Materiais que não se cristalizam.
- unidade 3
- defeitos:Imperfeição no arranjo periódico regular dos átomos em um cristal.
- Classificação geométrica dos defeitos cristalinos:Defeitos pontuais (lacunas, intersticiais,
substitucionais, Frenkel e Schottky) , Defeitos lineares (discordâncias), Defeitos interfaciais
(contornos, superfícies) ,Defeitos volumétricos (poros, trincas)
- lacunas:Sítio vago na rede cristalina que normalmente deveria estar
ocupado, mas no qual está faltando um átomo.
- unidade 4:
- difusão:Difusão é o fenômeno de transporte de matéria por movimento atômico.
- Interdifusão (ou difusão de impurezas) - processo no qual os átomos de um metal se difundem para o
interior de outro metal.
- Os átomos nos materiais sólidos estão em constante movimento, mudando rapidamente de posições.
Para um átomo fazer esse movimento, duas condições devem ser atendidas:
- deve existir uma posição adjacente vazia;
- o átomo deve possuir energia suficiente para quebrar as ligações atômicas com seus átomos vizinhos e
então causar alguma distorção da rede durante o seu deslocamento.
- Difusão por lacunas Envolve a troca de um átomo de uma posição normal da rede para uma
posição adjacente vaga ou lacuna na rede cristalina.
- Difusão intersticial Envolve átomos que migram de uma posição intersticial para uma posição
vizinha que esteja vazia.
- lei de fick:-Ddc/dx
- unidade 7
- A compreensão dos diagramas de fases para sistemas de ligas é extremamente
importante, pois existe uma forte correlação entre a microestrutura e as propriedades
mecânicas.
- Limite de solubilidade: Para muitos sistemas de ligas em uma temperatura específica existe uma
concentração máxima de átomos de soluto que pode se dissolver no solvente para formar uma
solução sólida.
- fase: pode ser definida como uma porção homogenia de um sistema que possui características físicas e químicas uniformes
- Muitas vezes, as propriedades físicas e, em particular, o comportamento mecânico de um material
dependem da microestrutura.
- Um sistema está em equilíbrio se:
- sua energia livre está em um valor mínimo sob uma combinação
específica de temperatura, pressão e composição, suas características do sistema não mudam ao
longo do tempo, mas persistem indefinidamente para um sistema estável
- ligas binárias (com dois componentes). Os diagramas de fases binários são
mapas que representam as relações entre a temperatura e as composições e quantidades das fases
em equilíbrio, as quais influenciam a microestrutura de uma liga.
- As soluções sólidas são designadas por meio de letras
gregas minúsculas (α, β, γ)
- Para uma região monofásica: Apenas uma fase está presente , liga é composta integralmente por
essa fase , A fração da fase é de 1,0 ou, de outra forma, a porcentagem é de 100%.
- A reação eutética, no resfriamento, é semelhante à solidificação dos componentes puros, no sentido
de que a reação prossegue até sua conclusão em uma temperatura constante, ou isotermicamente, à
TE
- Dependendo da composição, é possível haver vários tipos de microestruturas diferentes para o
resfriamento lento de ligas que pertencem aos sistemas eutéticos binários.
- Sistema magnésio-chumbo O composto Mg2Pb tem uma composição de 19 %p Mg-81 %p Pb (33 %a
Pb), e é representado no diagrama como uma linha vertical, em vez de uma região de fases com
largura finita; dessa forma, o Mg2Pb só pode existir isoladamente com essa exata composição.
- lei de gibbs: Representa um critério para o número de fases que coexistirão em um sistema em
equilíbrio.
- Sistema Fe-C :Tanto os aços quanto os
ferros fundidos, que são os principais materiais estruturais em toda cultura tecnologicamente
avançada, são essencialmente ligas ferro-carbono.
- Ligas hipoeutetoides: aquelas com composição C0 , à esquerda do eutetoide, entre 0,022 %p C e 0,76
%p C
- Ligas hipereutetoide: aquelas que contêm entre
0,76 e 2,14 %p C.
- A microestrutura resultante consistirá em perlita e
cementita proeutetoide como microconstituintes.
- unidade 8
- discordancia aresta:Move-se em resposta à aplicação de uma tensão de cisalhamento em uma direção
perpendicular à sua linha.
- discordância espiral: Move-se em resposta à aplicação de uma tensão de cisalhamento em uma direção perpendicular à sua
linha.
- Discordâncias são muito importantes em metais e ligas metálicas, pois oferecem um mecanismo para a
deformação plástica.
- Escorregamento: processo pelo qual uma deformação plástica é produzida pelo movimento de uma discordância.
- O escorregamento realizado pela movimentação de discordâncias proporciona ductilidade aos metais.
- deformação plástica macroscópica corresponde simplesmente a uma deformação permanente
resultante do movimento das discordâncias, ou escorregamento, em resposta à aplicação de uma
tensão de cisalhamento.
- Um monocristal metálico possui diversos sistemas de escorregamento diferentes, que são capazes de
se tornar operacionais.
- Encruamento: mecanismo pelo qual se eleva a resistência de um material pela deformação.
- tratamento térmico empregado para aumentar a ductilidade dos materiais
metálicos.
- Quando uma se aplica uma tensão superior ao limite de escoamento, as discordâncias iniciam sua
movimentação (Lei de Schmid).
- Vidro temperado é uma forma de vidro forte e segura utilizada em aplicações cotidianas. Ele tem uma
tensão residual compressiva na superfície, desenvolvida através do recozimento e resfriamento
rápido do vidro.
- unidade9
- solidificação
- A solidificação pode ser usada: No processamento primário para produzir placas e
lingotes metálicos, No processamento secundário para a obtenção de formas mais úteis, como chapas, arames ou
barras.
- nucleação
- O termo nucleação se refere à formação dos primeiros
nanocristais a partir do material fundido.
- À medida que líquidos se resfriam até temperaturas abaixo da temperatura de solidificação, dois
fatores se combinam para favorecer a nucleação: os átomos estão perdendo energia térmica a
probabilidade de formação de embriões maiores aumenta gradualmente; a maior diferença entre as
energias livres de volume para o líquido e o sólido permite uma redução do tamanho crítico.
- solidificação
- Na solidificação, dois tipos de calor devem ser removidos: O calor específico é o calor necessário
para alterar em um grau a temperatura de uma unidade de massa do material. O calor latente de
fusão é o calor necessário para fundir um sólido.
- Solubilidade ilimitada Algumas combinações de materiais formam
somente uma fase quando misturadas, não importa a razão entre
cada espécie.
- Solubilidade limitada Em sistemas de solubilidade limitada, uma espécie pode formar
uma solução de fase única com outra quando estiver abaixo de uma determinada
quantidade.
- Uma solução sólida se forma quando, na medida em que os átomos de soluto são
adicionados ao material hospedeiro, a estrutura cristalina é mantida e nenhuma estrutura
nova é formada.
- Solução sólida intersticial: os átomos de impureza preenchem os espaços vazios entre átomos
hospedeiros Solução sólida substitucional: os átomos de impurezas substituem os átomos
hospedeiros
- Átomos de soluto são muito menores que o solvente , Eles geralmente ocupam posições intersticiais.
- Átomos de soluto têm tamanho aproximadamente igual ao tamanho do
solvente, Eles formam soluções sólidas substitucionais. Exemplos típicos são
Si, Mn, Cr, Mo e Ni no Fe.
- Sistemas poliméricos Semelhante ao conceito da formação de soluções sólidas em
metais e cerâmicas, podemos misturar vários polímeros solúveis. O resultado são
os chamados copolímeros, que têm as propriedades médias de diferentes
monômeros.
- Em geral, estruturas em não equilíbrio são produzidas durante o resfriamento rápido de ligas porque a
difusão é mais lenta.
- unidade 5:
- tensão: a carga mecânica que age na unidade de área sobre a qual foi aplicada
- deformação:alteração de tamanho por unidade de comprimento;
- modulo de young:A rigidez de um material é proporcional ao seu módulo de elasticidade, e sua inversa
é conhecida como flexibilidade.
- DUCTILIDADE é uma medida do grau de deformação plástica que foi suportado até a da
fratura.
- TENACIDADE é a energia relacionada à área sob a curva σ-Ԑ.TENACIDADE é a energia relacionada à área
sob a curva σ-Ԑ.
- unidade 6:
- Fratura simples: separação de um corpo em duas ou mais partes em resposta à imposição de uma
tensão estática (isto é, uma tensão constante ou que varia lentamente ao longo do tempo) e em
temperaturas que são baixas em relação à temperatura de fusão do material.
- fratura dúctil :caracterizada por extensa deformação plástica na vizinhança de uma trinca que está avançando, o
processo prossegue de maneira relativamente lenta conforme aumenta o comprimento da trinca,
normalmente haverá evidência de deformação generalizada apreciável nas superfícies da fratura.
- fratura frágil:as trincas podem se espalhar de maneira extremamente rápida, acompanhadas de
muito pouca deformação plástica,a propagação da trinca, uma vez iniciada, continuará
espontaneamente, sem haver aumento na magnitude da tensão aplicada.
- Tenacidade à fatura: propriedade que mede a resistência de um material a uma
fratura frágil quando uma trinca está presente.
- IMPACTO : Quando um material é submetido a um impacto
súbito e intenso, com uma taxa de deformação
extremamente elevada, ele pode se comportar de um modo
bem mais frágil que o observado no ensaio de tração.
- Temperatura de transição frágil-dúctil - é aquela em que o modo de
fratura de um material modifica de fratura dúctil para fratura frágil.
- fadiga:é uma forma de falha que ocorre em estruturas estruturas submetidas a
tensões dinâmicas e variáveis
- Resistência à fadiga – Nível de
tensão no qual a falha
ocorrerá para um número de
ciclos específico.
- Vida em fadiga: no de ciclos necessários
para causar falha sob um nível de tensão
específico.
- O processo da falha por fadiga é caracterizado por três etapas distintas: 1. Iniciação da trinca - Na qual
uma pequena trinca se forma em determinado ponto com alta concentração de tensões; 2. Propagação
da trinca - Durante a qual essa trinca avança em incrementos com cada ciclo de tensão; e 3. A falha
final - Ocorre muito rapidamente, uma vez que a trinca que está avançando tenha atingido um
tamanho crítico.
- CÉLULAS UNITÁRIAS:paralelepípedos ou prismas (com 3 faces paralelas); unidade estrutural básica
da estrutura cristalina; define a estrutura cristalina por meio da sua geometria e das posições dos
átomos no seu interior.
- Estrutura cristalina dos metais:A ligação atômica nesse grupo de materiais é metálica.
- Sistemas cristalinos:Como existem muitas estruturas cristalinas diferentes, algumas vezes é
conveniente dividi-las em grupos, de acordo com as configurações das células unitárias e/ou dos
arranjos atômicos.
- coordenadas dos pontos:Ao lidar com materiais cristalinos, muitas vezes torna-se necessário
especificar um ponto particular no interior de uma célula unitária, uma direção cristalográfica, ou
algum plano cristalográfico de átomos.
- MONOCRISTAIS:Quando o arranjo periódico e repetido dos átomos é perfeito ou se estende por toda a
amostra, sem interrupções, o resultado é um monocristal.
- MATERIAIS POLICRISTALINOS:Como a maioria dos sólidos cristalinos, são compostos por um conjunto
de muitos cristais pequenos ou grãos.