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PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAISAula 04: Diagramas de Equilíbrio

PROF.: IRAN ARAGÃO

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

OBJETIVO DA AULA

Ao final desta aula, você deverá:1.Saber ler e interpretar Diagramas de Equilíbrio; 2.Identificar as fases presentes, suas composições químicas e suas frações mássicas; 3. Conhecer a temperatura e composição de Eutéticos e Eutetóides; 4. Saber ler e interpretar Diagramas de Equilíbrio da Liga FeC.

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

Regras das Fases permite identificar o número de fases microscópicas associadas a determinada condição de estado.

INTRODUÇÃO

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

Regras das Fases permite identificar o número de fases microscópicas associadas a determinada condição de estado.

A condição de estado é o conjunto de valores para temperatura, pressão e outras variáveis que descrevem a natureza do material;

INTRODUÇÃO

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

• Fases: Porção de matéria fisicamente homogênea e perfeitamente distinguível. É identificada pela composição química e microestrutura. A interação entre duas ou mais fases em um material permite a obtenção de propriedades diferentes. É possível alterar as propriedades do material alterando a forma e distribuição das fases.

INTRODUÇÃO

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

•Fases: As propriedades e características das fases não mudam com o tempo. Geralmente, as fases sólidas são representadas nos diagramas por letras gregas.

INTRODUÇÃO

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

Também chamados diagramas de equilíbrio, são representações gráficas das fases presentes em um sistema em função da temperatura, pressão e composição; Usaremos o diagrama de fase para ver o desenvolvimento microestrutural no diagrama do Fe - Fe3C, que é a base para grande parte da indústria do ferro e do aço.

DIAGRAMA FASES

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Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

Em sua maioria, são obtidos em condições de equilíbrio e são usados para entender e prever o comportamento dos materiais;

É aplicável quando o resfriamento é lento e contínuo - equilíbrio estável

DIAGRAMA FASES

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

Diagrama de fases da água (1 atm = 760 torr)

DIAGRAMA FASES

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

Diagrama de equilíbrio para o cobre (puro), indicando as condições – pressão e temperatura, onde este metal se encontra na fase sólida, líquida ou vapor(1 N/m2 = 9,868×10-6 atm; Ponto de fusão aprox 1085°C)

DIAGRAMA FASES

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

A determinação é feita experimentalmente através dos seguintes métodos: análise térmica, dilatometria, resistência elétrica, metalografia, difração de raios X.

DIAGRAMA FASES

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Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

• Conceitos básicos: Em metais puros, a fusão se dá numa temperatura bem definida e em ligas, numa faixa de temperatura onde se distingue o início e o término da fusão. Estes pontos de inflexão são pontos do diagrama de equilíbrio.

DIAGRAMA FASES

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Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

DIAGRAMA FASES

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

Curvas de resfriamento para ligas com composições diferentes.

DIAGRAMA FASES

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Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

Com a adição de elementos de liga à um material puro, os átomos desse elemento farão parte da rede cristalina, ocupando posições atômicas ou interstícios. Em outras palavras, esses átomos serão inicialmente dissolvidos, formando uma solução sólida.Nas soluções sólidas, os átomos em maior quantidade são chamados de átomos “solvente”, enquanto os átomos “soluto” são aqueles que são dissolvidos.

SOLUBILIDADE

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Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

A capacidade de uma dada fase em dissolver um elemento de liga ou impureza tem limite. Esse limite é chamado limite de solubilidade. Uma vez excedido este limite, precipita-se uma nova fase, mais rica nos elementos de liga ou impurezas que não foram dissolvidos.

SOLUBILIDADE

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

O limite de solubilidade corresponde a concentração máxima que se pode atingir de um soluto dentro de um solvente. O limite de solubilidade depende da temperatura. Em geral, tendem a crescer juntos.

SOLUBILIDADE

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Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

Sistemas Binários: Isomorfo Eutético Peritético Monotético Eutetóide Peritetóide Sintético

DIAGRAMAS DE EQUILÍBRIO

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

Sistemas Ternários: Sistema Ternário Pseudobinário

DIAGRAMAS DE EQUILÍBRIO

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

Sistemas Ternários: Sistema Ternário Pseudobinário

Veremos os seguintes Sistemas Binários: Isomorfo Eutético Eutetóide

DIAGRAMAS DE EQUILÍBRIO

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

SISTEMAS BINÁRIOS (características)

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

Os diagramas de fase binários utilizados no estudo da metalurgia física são construídos, geralmente, para uma pressão de 1 atm. Possuem eixo vertical a temperatura e no horizontal a porcentagem – em peso ou atômica – dos elementos que compõem o sistema binário. Com esses diagramas é possível determinar quais as fases mais estáveis termodinamicamente, para uma dada composição, em uma dada temperatura. É também possível determinar a composição química das fases e a porcentagem relativa das fases.

SISTEMAS BINÁRIOS (características)

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

Os dois componentes formam uma única solução sólida em qualquer composição.

Ou seja, há solubilidade total em qualquer proporção de soluto.

SISTEMAS BINÁRIOS (ISOMORFO)

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Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

Interpretação do diagrama: Porcentagem de Ni e Cu em A e B Ponto B : 35%Ni e 65%Cu,

         Temp. = 1250ºC

Fase alfa e fase líquida

Ponto A : 60%Ni e 40%Cu ,            Temp. = 1100ºC Apenas fase alfa.

SISTEMAS BINÁRIOS (ISOMORFO)

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

Interpretação do diagrama:

Ponto A : Composição lida diretamente do gráfico.

Ponto B : Usa-se o método da linha de conexão (tie-line).

Regras da alavanca.

SISTEMAS BINÁRIOS (ISOMORFO)

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

α α

SISTEMAS BINÁRIOS (ISOMORFO)

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

Reação Eutética transformação imediata de fase líquida em fase sólida.

Nos sistemas eutéticos ocorre a reação, onde , durante a solidificação, um líquido se transforma em dois sólidos e vice versa na fusão.

• Reação eutética: L  (sólido 1 + sólido 2)

.

.

.

SISTEMAS BINÁRIOS (EUTÉTICO)

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

Um exemplo importante de ligas Eutéticas na indústria eletrônica, é a utilização de Solda Branca proveniente da liga Pb-Sn.

A grande desvantagem dessa liga é a velocidade em que a solda em fase líquida se transforma em fase sólida.

SISTEMAS BINÁRIOS (EUTÉTICO)

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

SISTEMAS BINÁRIOS (EUTÉTICO)

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

Vejamos o ponto Eutético no Diagrama de Equilíbrio a seguir, e confira as seguintes denominações:

Ligas Hipo-Eutéticas: estão antes do ponto eutético – composição química inferior a da liga eutética; e

Ligas Hiper-Eutéticas: estão após o ponto eutético – composição química superior a da liga eutética.

SISTEMAS BINÁRIOS (EUTÉTICO)

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

SISTEMAS BINÁRIOS (EUTÉTICO)

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

Reação Eutetóide: sólido 1         (sólido 2 + sólido 3)

SISTEMAS BINÁRIOS (EUTETÓIDE)

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

CONCEITOS DE GRÃOS

Como a temperatura continua a ser diminuída, os núcleos formados crescem e novos núcleos são formados. O crescimento de cada núcleo individualmente gera partículas sólidas chamadas de GRÃOS.

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

Um dos efeitos do tamanho de grão é influenciar na resistência dos materiais.

Em baixas temperaturas, quanto menor o tamanho de grão (TG) maior a resistência mecânica. Já em altas temperaturas, quanto maior o TG maior a resistência.

CONCEITOS DE GRÃOS

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

CONCEITOS DE GRÃOS

Encruamento do grão: Forjamento: Laminação

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

Encruamento do grão: Forjamento: Processo de transformação de metais por prensagem ou materlamento. Laminação

CONCEITOS DE GRÃOS

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

Encruamento do grão: Forjamento: Processo de transformação de metais por prensagem ou martelamento. Laminação: Processo de deformação plástica no qual o metal tem sua forma alterada ao passar entre rolos em rotação. É o de maior uso em função de sua alta produtividade e precisão dimensional.

CONCEITOS DE GRÃOS

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

ENCRUAMENTO DO GRÃO

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

Aumento do grau de encruamento: aumento limite de resistência; diminuição da ductilidade do material, ficando mais frágil e resistindo menos a esforços de impacto.

ENCRUAMENTO DO GRÃO

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

DIAGRAMA DE EQUILÍBRIO - FE – C

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

Temperatura Formas do Ferro

Tamb – 912ºC Ferrita (α – Fe, CCC) 912ºC – 1394ºC Austenita ( – Fe, CFC)1294ºC – 1538ºC Delta Ferrita (δ – Fe,

CCC)

Diagrama de equilíbrio - Fe – C

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Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

Solubilidade do C no Fe

Na fase α Máximo de 0.022%Na fase Máximo de 2.11 %

Diagrama de equilíbrio - Fe – C

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Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

Cementita – Fe3C Composto estável que se forma nas fases α e

quando a solubilidade máxima é excedida, até 6.7 %C.

É dura e quebradiça. A resistência de aços é aumentada pela sua presença.

Diagrama de equilíbrio - Fe – C

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Eutética A 1148ºC ocorre a reação:

L (4.3% C) (2.11%C) + Fe3C (6.7%C) Eutetóide

A 727ºC ocorre a reação: Υ (0.77%C)   α(0.22%C) + Fe3C (6.7%C)

REAÇÕES

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

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Diagrama de equilíbrio - Fe – C

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

CLASSIFICAÇÃO DE LIGAS FERROSAS

• 0-0.008wt% C – Ferro Puro• 0.008-2.11wt% C – Aços (na prática <1.0 wt%)• 2.11-6.7wt% C – Ferros fundidos (na prática <4.5wt%)

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

Diagrama de equilíbrio - Fe – C

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

Aula 04: Diagramas de Equilíbrio

Até a próxima aula!

Bom Estudo!

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