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Transformação de fase em ligas de cobre com memória de formaLuís Lauriano Gama, Jorge January 2003 (has links)
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Previous issue date: 2003 / As ligas Cu-12Al-4Ni, Cu-12Al-4Ni-3Mn e Cu-14Al-4Ni-0,25Ti-0,05B com
memória de forma foram fabricadas em forno de indução de 24 KVA. Análises químicas
das ligas fundidas foram realizadas por fluorescência de raios-X. As transformações de
fases foram estudadas ao longo de diferentes seqüências de tratamentos termomecânicos.
Os lingotes depois de homogeneizados foram solubilizados a 850oC. Na temperatura de
7500C, amostras foram submetidas a uma redução de 30% da espessura por laminação e,
em seguida, resfriadas bruscamente em água. Os lingotes foram novamente laminados a
frio com diferentes reduções na espessura. No estado encruado, amostras destes materiais
foram submetidas a análises térmicas (DSC/DTA) para identificação dos domínios de
transformação de fase. Para cada domínio identificado foram realizados tratamentos
térmicos de envelhecimento, em diferentes tempos, para se avaliar a influência das fases
presentes sobre as propriedades mecânicas. Para cada uma das condições de tratamento as
amostras foram caracterizadas por raios-X, dureza e microscopia ótica (MO). Em
situações particulares, amostras também foram ana lisadas por microscopia eletrônica de
varredura (MEV) e microscopia eletrônica de transmissão (MET). Os resultados
mostraram que as transformações microestruturais são complexas. Em temperaturas
intermediárias são observadas simultaneamente a recristalização e precipitação de
diferentes fases nos três materiais. A cinética empírica foi levantada a partir dos modelos
de Johnson-Mehl-Avrami (J-M-A) e Floreen-Decker (F-D). Foram identificados dois
domínios distintos de transformação: o primeiro, fortemente influenciado pela precipitação
térmicos de envelhecimento, em diferentes tempos, para se avaliar a influência das fases
presentes sobre as propriedades mecânicas. Para cada uma das condições de tratamento as
amostras foram caracterizadas por raios-X, dureza e microscopia ótica (MO). Em
situações particulares, amostras também foram ana lisadas por microscopia eletrônica de
varredura (MEV) e microscopia eletrônica de transmissão (MET). Os resultados
mostraram que as transformações microestruturais são complexas. Em temperaturas
intermediárias são observadas simultaneamente a recristalização e precipitação de
diferentes fases nos três materiais. A cinética empírica foi levantada a partir dos modelos
de Johnson-Mehl-Avrami (J-M-A) e Floreen-Decker (F-D). Foram identificados dois
domínios distintos de transformação: o primeiro, fortemente influenciado pela precipitação e o segundo influenciado pela recristalização e dissolução parcial de fases. Para
temperaturas até 5850C observou-se alternância equilibrada no melhor ajuste entre ambos
modelos. A partir desta temperatura o modelo de F-D apresentou melhor ajuste
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Remoção de fósforo de silício por fusão a vácuo. / Phosphorus removal from silicon by vacuum melting.Lotto, André Alexandrino 23 April 2014 (has links)
A demanda por energia fotovoltaica vem aumentando a razão de mais de 20% ao ano no mercado internacional nos últimos dez anos. O silício com pureza entre 99,999% e 99,99999% é utilizado na fabricação de células fotovoltaicas. O silício metalúrgico tem pureza entre 98,5% e 99%. Este estudo visa investigar o refino a vácuo como um processo alternativo de menor custo para se obter o silício para células fotovoltaicas. Este processo pode remover o fósforo do silício, que é um dos elementos prejudiciais à célula fotovoltaica. Isso permitiria agregar valor à produção brasileira de silício metalúrgico, que alcança um preço de aproximadamente US$2,5 por quilo, enquanto o silício para células fotovoltaicas varia entre US$20 e 60 por quilo. Foram realizados experimentos de fusão em forno de indução a vácuo, variando parâmetros como temperatura, tempo e pressão. O teor de fósforo caiu de 33 ppm para cerca de 0,1 ppm e os resultados foram comparados com um modelo matemático da literatura. Conclui-se que o refino por este processo é tecnicamente viável. / The demand for photovoltaics is increasing at a ratio over 20 % per year in the international market in the last ten years. Silicon with purity of 99.999 % and 99.99999 % is used in the manufacture of photovoltaic cells. The purity of metallurgical silicon is between 98.5% and 99%. This study aims to investigate the vacuum refining process as a lower cost alternative to obtain silicon for photovoltaic cells. This process can remove phosphorus from silicon, which is a harmful element to the photovoltaic cell. This would add value to Brazilian production of metallurgical silicon, that reaches a price of approximately U.S.$ 2.5 per kilogram, while the silicon for photovoltaic cells varies between U.S.$ 20 and 60 per kilo . Melting experiments were performed in a vacuum induction furnace by varying such parameters as temperature, time and pressure. The phosphorus content dropped from 33 ppm to about 0.1 ppm and the results were compared with a mathematical model from literature. It is concluded that refining of this process is technically feasible.
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Remoção de fósforo de silício por fusão a vácuo. / Phosphorus removal from silicon by vacuum melting.André Alexandrino Lotto 23 April 2014 (has links)
A demanda por energia fotovoltaica vem aumentando a razão de mais de 20% ao ano no mercado internacional nos últimos dez anos. O silício com pureza entre 99,999% e 99,99999% é utilizado na fabricação de células fotovoltaicas. O silício metalúrgico tem pureza entre 98,5% e 99%. Este estudo visa investigar o refino a vácuo como um processo alternativo de menor custo para se obter o silício para células fotovoltaicas. Este processo pode remover o fósforo do silício, que é um dos elementos prejudiciais à célula fotovoltaica. Isso permitiria agregar valor à produção brasileira de silício metalúrgico, que alcança um preço de aproximadamente US$2,5 por quilo, enquanto o silício para células fotovoltaicas varia entre US$20 e 60 por quilo. Foram realizados experimentos de fusão em forno de indução a vácuo, variando parâmetros como temperatura, tempo e pressão. O teor de fósforo caiu de 33 ppm para cerca de 0,1 ppm e os resultados foram comparados com um modelo matemático da literatura. Conclui-se que o refino por este processo é tecnicamente viável. / The demand for photovoltaics is increasing at a ratio over 20 % per year in the international market in the last ten years. Silicon with purity of 99.999 % and 99.99999 % is used in the manufacture of photovoltaic cells. The purity of metallurgical silicon is between 98.5% and 99%. This study aims to investigate the vacuum refining process as a lower cost alternative to obtain silicon for photovoltaic cells. This process can remove phosphorus from silicon, which is a harmful element to the photovoltaic cell. This would add value to Brazilian production of metallurgical silicon, that reaches a price of approximately U.S.$ 2.5 per kilogram, while the silicon for photovoltaic cells varies between U.S.$ 20 and 60 per kilo . Melting experiments were performed in a vacuum induction furnace by varying such parameters as temperature, time and pressure. The phosphorus content dropped from 33 ppm to about 0.1 ppm and the results were compared with a mathematical model from literature. It is concluded that refining of this process is technically feasible.
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