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Efeito da temperatura na resistência e na tenacidade à fratura do AIN sinterizado com Y2O3 (2006)

  • Authors:
  • USP affiliated author: NARITA, NILSON EIJI - EP
  • School: EP
  • Sigla do Departamento: PMT
  • Subjects: SINTERIZAÇÃO; TENACIDADE DOS MATERIAIS
  • Language: Português
  • Abstract: O objetivo deste trabalho foi determinar a resistência à flexão e a tenacidade à fratura do AIN-5%Y2O3 entre a temperatura ambiente e 1300°C ao ar. O material foi obtido por sinterização a 1820°C por 1 h de um compactado de um pó de AIN contendo 5% em peso de pó de Y2O3 obtidos por mistura mecânica em moinho de bolas. As propriedades determinadas à temperatura ambiente foram: módulo de elasticidade pelo método do pulso-eco ultrassônico, tenacidade à fratura pelo métodos IF (indentation fracture), SCF (sursurfasseack in flexure) e SENB (single edge notched beam), resistência à flexão em 3-pontos do material que sofreu oxidação a quente. As propriedades determinadas a quente foram: resistência à flexão e tenacidade à fratura. A resistência mecânica, determinada por flexão em 4 pontos, apresentou diminuição em altas temperaturas, assim como a tenacidade à fratura, determinada pelo método SCF. A 800°C a diminuição da resistência foi dada principalmente pela diminuição da tenacidade do grão de AIN, em relação à temperatura ambiente. A tenacidade à fratura entre a temperatura ambiente e 800°C seguiu uma relação direta com a taxa de variação do módulo de Young. E, com a temperatura, que foi aproximadamente linear na faixa de temperatura estudada. Este comportamento foi associado à ocorrência de fratura transgranular entre a temperatura ambiente e 800°C. A partir de 1000°C houve transição no modo de fratura de transgranular para intergranular. Entre 1000 e 1300°C a menor resistência foi devido ao enfraquecimento da segunda-fase (YAG) ou da interface segunda fase/matriz (YAG/AIN).Este comportamento foi responsável pela transição no modo de fratura (de trans- para intergranular) e pela maior taxa de decaimento da tenacidade com a temperatura, que tem, somado ao efeito da diminuição do módulo de Young com a temperatura, a diminuição da energia de fratura das interfaces (por exemplo AIN/YAG) a quente. A partir de 1200°C foi observado um aumento no valor de KIC que foi atribuído à maior carga de ruptura observada nos corpos-de-prova nestas temperaturas devido à oxidação do AIN na região da pré-trinca do método SCF.
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    Versão Publicada NilsonEijiNarita TF PMT.p... Direct link
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    • ABNT

      NARITA, Nilson Eiji. Efeito da temperatura na resistência e na tenacidade à fratura do AIN sinterizado com Y2O3. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2006. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/7b5ee849-762f-41b4-9ee6-fc60d5aee431/NilsonEijiNarita%20TF%20PMT.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
    • APA

      Narita, N. E. (2006). Efeito da temperatura na resistência e na tenacidade à fratura do AIN sinterizado com Y2O3 (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/7b5ee849-762f-41b4-9ee6-fc60d5aee431/NilsonEijiNarita%20TF%20PMT.pdf
    • NLM

      Narita NE. Efeito da temperatura na resistência e na tenacidade à fratura do AIN sinterizado com Y2O3 [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/7b5ee849-762f-41b4-9ee6-fc60d5aee431/NilsonEijiNarita%20TF%20PMT.pdf
    • Vancouver

      Narita NE. Efeito da temperatura na resistência e na tenacidade à fratura do AIN sinterizado com Y2O3 [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/7b5ee849-762f-41b4-9ee6-fc60d5aee431/NilsonEijiNarita%20TF%20PMT.pdf

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