ISSN 2594-5327
53º Congresso anual — Vol. 53 , num. 1 (1998)
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Resumo
Os excelentes valores de resistência mecânica e ductilidade que tem sido observados em ligas à base de Al, são associados a uma estrutura composta que contém fases dúcteis nanocristalinas em uma matriz amorfa. Microestruturas deste tipo podem ser obtidas em composições específicas de sistemas do tipo Al-Ln, Al-M1-M2 e Al-Ln-M1 (Ln=metal lantanídeo, M1 e M2= metal de transição), que apresentam facilidade para formação de amorfos através dos processos de solidificação rápida, bem como ocorrência de cristalização em dois estágios, com diferenças significativas entre as temperaturas de cristalização das diferentes fases de equilíbrio. Entretanto, o maior interesse no desenvolvimento destas ligas de Al está associado às aplicações estruturais e que normalmente requer peças de dimensões maiores que as tipicamente obtidas por processos de solidificação rápida. Neste caso a alternativa é a consolidação de pós amorfos e no presente trabalho apresentamos os resultados de preparação de pós da liga Al₉₀Fe₅Nd₅ por atomização por gases como técnica de solidificação rápida e a caracterização física e microestrutural através das técnicas de difração por raios-X, calorimetria diferencial de varredura e microscopia eletrônica de varredura e de transmissão. Os pós atomizados foram separados em função do tamanho e somente os de menor diâmetro de partícula apresentaram fases amorfas e metastáveis. Entretanto, para todas as faixas de tamanho observou-se cristalização em múltiplo estágio com intervalo de temperatura de 120°C entre o pico de cristalização primária e o segundo pico de cristalização. Este comportamento é importante pois possibilita a consolidação dos pós em temperaturas inferiores às de formação das fases intermetálicas e a produção de nanocompósitos com partículas de Al-Fe em uma matriz amorfa.
Os excelentes valores de resistência mecânica e ductilidade que tem sido observados em ligas à base de Al, são associados a uma estrutura composta que contém fases dúcteis nanocristalinas em uma matriz amorfa. Microestruturas deste tipo podem ser obtidas em composições específicas de sistemas do tipo Al-Ln, Al-M1-M2 e Al-Ln-M1 (Ln=metal lantanídeo, M1 e M2= metal de transição), que apresentam facilidade para formação de amorfos através dos processos de solidificação rápida, bem como ocorrência de cristalização em dois estágios, com diferenças significativas entre as temperaturas de cristalização das diferentes fases de equilíbrio. Entretanto, o maior interesse no desenvolvimento destas ligas de Al está associado às aplicações estruturais e que normalmente requer peças de dimensões maiores que as tipicamente obtidas por processos de solidificação rápida. Neste caso a alternativa é a consolidação de pós amorfos e no presente trabalho apresentamos os resultados de preparação de pós da liga Al₉₀Fe₅Nd₅ por atomização por gases como técnica de solidificação rápida e a caracterização física e microestrutural através das técnicas de difração por raios-X, calorimetria diferencial de varredura e microscopia eletrônica de varredura e de transmissão. Os pós atomizados foram separados em função do tamanho e somente os de menor diâmetro de partícula apresentaram fases amorfas e metastáveis. Entretanto, para todas as faixas de tamanho observou-se cristalização em múltiplo estágio com intervalo de temperatura de 120°C entre o pico de cristalização primária e o segundo pico de cristalização. Este comportamento é importante pois possibilita a consolidação dos pós em temperaturas inferiores às de formação das fases intermetálicas e a produção de nanocompósitos com partículas de Al-Fe em uma matriz amorfa.
Palavras-chave
ligas de Al, metais nanocristalinos, nanocompósitos
ligas de Al, metais nanocristalinos, nanocompósitos
Como citar
Cardoso, Kátia Regina; Esconial, Asunción Garcia; Lieblich, Marcela; Filho, Walter José Botta.
PÓS DE Al-Fe-Nd PREPARADOS POR ATOMIZAÇÃO POR GÁS INERTE,
p. 1835-1844.
In: 53º Congresso anual,
Belo Horizonte, Brasil,
1998.
ISSN: 2594-5327, DOI 10.5151/2594-5327-C00474