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Congresso Anual da ABM


ISSN 2594-5327

58º Congresso anual Vol. 58 , num. 1 (2003)


Título

NOVAS LIGAS DE ALUMÍNIO DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA

NOVAS LIGAS DE ALUMÍNIO DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA

Autoria

DOI

10.5151/2594-5327-2702

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Resumo

Ligas metálicas nano-estruturadas de alumínio podem apresentar valores de resistência mecânica equivalentes aos dos aços de alta resistência. Diversas microestruturas podem ser responsáveis por tais propriedades, como por exemplo, uma dispersão de fases nanocristalina em uma matriz amorfa ou uma mistura de fases nanocristalina com fases quasicristalinas. A meta da nossa pesquisa é produzir corpos com microestruturas deste tipo em dimensões úteis para aplicações mecânicas. Para tanto estamos utilizando moagem de alta energia e atomização a gás para produção de precursores nano-estruturados em diversas ligas à base de Al. Estes precursores são consolidados através de dois processos; extrusão a quente e deformação plástica severa. Tanto os precursores como as ligas consolidadas são caracterizadas por DRX, DSC, MEV e MET e as propriedades mecânicas são avaliadas através de testes de compressão e medidas de dureza. Os excelentes resultados em termos de propriedades mecânicas, como por exemplo, tensão de escoamento na faixa de 780 MPa, obtidos para os sistemas AlFeZr e AlNiYCo, são associados às características microestruturais decorrentes de cada um dos processamentos utilizados.

 

Ligas metálicas nano-estruturadas de alumínio podem apresentar valores de resistência mecânica equivalentes aos dos aços de alta resistência. Diversas microestruturas podem ser responsáveis por tais propriedades, como por exemplo, uma dispersão de fases nanocristalina em uma matriz amorfa ou uma mistura de fases nanocristalina com fases quasicristalinas. A meta da nossa pesquisa é produzir corpos com microestruturas deste tipo em dimensões úteis para aplicações mecânicas. Para tanto estamos utilizando moagem de alta energia e atomização a gás para produção de precursores nano-estruturados em diversas ligas à base de Al. Estes precursores são consolidados através de dois processos; extrusão a quente e deformação plástica severa. Tanto os precursores como as ligas consolidadas são caracterizadas por DRX, DSC, MEV e MET e as propriedades mecânicas são avaliadas através de testes de compressão e medidas de dureza. Os excelentes resultados em termos de propriedades mecânicas, como por exemplo, tensão de escoamento na faixa de 780 MPa, obtidos para os sistemas AlFeZr e AlNiYCo, são associados às características microestruturais decorrentes de cada um dos processamentos utilizados.

Palavras-chave

Ligas metálicas nano-estruturadas de alumínio podem apresentar valores de resistência mecânica equivalentes aos dos aços de alta resistência. Diversas microestruturas podem ser responsáveis por tais propriedades, como por exemplo, uma dispersão de fases nanocristalina em uma matriz amorfa ou uma mistura de fases nanocristalina com fases quasicristalinas. A meta da nossa pesquisa é produzir corpos com microestruturas deste tipo em dimensões úteis para aplicações mecânicas. Para tanto estamos utilizando moagem de alta energia e atomização a gás para produção de precursores nano-estruturados em diversas ligas à base de Al. Estes precursores são consolidados através de dois processos, extrusão a quente e deformação plástica severa. Tanto os precursores como as ligas consolidadas são caracterizadas por DRX, DSC, MEV e MET e as propriedades mecânicas são avaliadas através de testes de compressão e medidas de dureza. Os excelentes resultados em termos de propriedades mecânicas, como por exemplo, tensão de escoamento na faixa de 780 MPa, obtidos para os sistemas AlFeZr e AlNiYCo, são associados às características microestruturais decorrentes de cada um dos processamentos utilizados.

Ligas metálicas nano-estruturadas de alumínio podem apresentar valores de resistência mecânica equivalentes aos dos aços de alta resistência. Diversas microestruturas podem ser responsáveis por tais propriedades, como por exemplo, uma dispersão de fases nanocristalina em uma matriz amorfa ou uma mistura de fases nanocristalina com fases quasicristalinas. A meta da nossa pesquisa é produzir corpos com microestruturas deste tipo em dimensões úteis para aplicações mecânicas. Para tanto estamos utilizando moagem de alta energia e atomização a gás para produção de precursores nano-estruturados em diversas ligas à base de Al. Estes precursores são consolidados através de dois processos, extrusão a quente e deformação plástica severa. Tanto os precursores como as ligas consolidadas são caracterizadas por DRX, DSC, MEV e MET e as propriedades mecânicas são avaliadas através de testes de compressão e medidas de dureza. Os excelentes resultados em termos de propriedades mecânicas, como por exemplo, tensão de escoamento na faixa de 780 MPa, obtidos para os sistemas AlFeZr e AlNiYCo, são associados às características microestruturais decorrentes de cada um dos processamentos utilizados.

Como citar

Filho, Walter José Botta; Fogagnolo, João Batista; Rodrigues, César Augusto Duarte; Bolfarini, Claudemiro; Kiminami, Claudio Shyinti. NOVAS LIGAS DE ALUMÍNIO DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, p. 1444-1452. In: 58º Congresso anual, Rio de Janeiro, Brasil, 2003.
ISSN: 2594-5327, DOI 10.5151/2594-5327-2702