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.
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.