Ciência de Materiais. LEGI. DIAGRAMAS DE EQUILÍBRIO DE FASES

Documentos relacionados
Ciência de Materiais. LEGI. Ano lectivo DIAGRAMAS DE EQUILÍBRIO DE FASES

Capítulo 9 Diagramas de equilíbrio de fases

Engenharia de Materiais. LEGI. Ano lectivo de 2005/06. DIAGRAMAS DE EQUILÍBRIO DE FASES

Ciência de Materiais. LEGI. CINÉTICA DAS TRANSFORMAÇÕES DE FASES

Ciência de Materiais. LEGI. Ano lectivo CINÉTICA DAS TRANSFORMAÇÕES DE FASES E TRATAMENTOS TÉRMICOS

Ciência de Materiais. LEGI. Ano lectivo CINÉTICA DAS TRANSFORMAÇÕES DE FASES E TRATAMENTOS TÉRMICOS

PMT3100 LISTA DE EXERCÍCIOS DIAGRAMAS DE EQUILÍBRIO

Universidade Estadual de Ponta Grossa Curso: Engenharia de Materiais Disciplina: Ciência dos Materiais 1 Lista de Exercícios 6

CIÊNCIA DE MATERIAIS

COTAÇÕES. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior Técnico. Ciência de Materiais Repescagem 2º Teste (30.Janeiro.2012)

PROBLEMAS PROPOSTOS PARA AS AULAS PRÁTICAS Retirados do livro: Princípios de Ciência e Engenharia dos Materiais, W.F. Smith, McGraw Hill.

Cotações. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior Técnico. Ciência de Materiais 2º Teste (09.Janeiro.2012)

Ciência dos Materiais Lista de Exercícios Diagrama de fases

Capítulo 9 Diagramas de equilíbrio de fases

Universidade Técnica de Lisboa

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ INSTITUTO DE TECNOLOGIA FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA

Endurecimento por dispersão de fases e diagramas de fases eutéticos

2º EXAME/ REPESCAGEM DOS TESTES.

Ciência de Materiais. 2010/11. 2º sem. LEGI. EXAME/ Repescagens dos TESTES. Jun Nome Número de aluno

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ INSTITUTO DE TECNOLOGIA FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA

Prova escrita de: 2º Teste de Ciência de Materiais. Lisboa, 30 de Junho de Nome: Resolução

Capítulo 10 Ferro e aço

Universidade Técnica de Lisboa

Capítulo 10 Ferro e aço

b) 0.25 val. Para a temperatura de 1300 ºC indique o intervalo de composições para o qual o sistema estaria num equilíbrio bifásico.

1b) 1.5 val. Calcule a densidade (massa específica) teórica do Cr em kg/m 3, sabendo que a massa atómica é 51,996 g/mol. (N a = 6,023 x ).

Prof. Willyan Machado Giufrida Curso de Engenharia Química. Ciências dos Materiais. Diagrama de fases

Resolução do 2º Teste de Ciência de Materiais COTAÇÕES

TM343 Materiais de Engenharia

Disciplina : Metalurgia Física- MFI Professores: Guilherme Ourique Verran - Dr. Eng. Metalúrgica. Aula 05 - Solidificação e Equilíbrio

Introdução à Ciência dos Materiais para Engenharia PMT 3110

UNIDADE 8 Diagrama de Fases

Exame Final de Ciência de Materiais. Lisboa, 12 de Julho de Resolução COTAÇÕES

Física dos Materiais FMT0502 ( )

TM229 - Introdução aos Materiais

Diagramas de fase. A.S.D Oliveira

RESOLUÇÃO. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior Técnico. Ciência de Materiais Repescagem 2º Teste (28.Junho.2012)

Prova escrita de: 1º Exame Final de Ciência de Materiais. Lisboa, 27 de Janeiro de Nome: Resolução

DIAGRAMAS DE FASES DIAGRAMAS DE FASES

Diagramas de Fases. Quando nós combinamos dois elementos... que estado de equilíbrio teremos?

DIAGRAMAS DE FASES DIAGRAMAS DE FASES

DIAGRAMAS DE EQUILÍBRIO DIAGRAMAS DE EQUILÍBRIO

DIAGRAMAS DE EQUILÍBRIO DIAGRAMAS DE EQUILÍBRIO

Universidade Técnica de Lisboa

Sistema Fe-C C ou Fe-Fe

Microestrutura (Fases) Parte 3

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA DIAGRAMAS DE FASES

Capítulos 7 e 8 SOLIDIFICAÇÃO E DIFUSÃO ATÓMICA EM SÓLIDOS

Introdução a Ciência dos Materiais Diagramas de fases. Professora: Maria Ismenia Sodero

Diagramas de Fases. Rui Vilar Professor Catedrático

Sistemas Multicomponentes Heterogêneo. Profa. Daniela Becker

Unidade 8 DIAGRAMAS DE FASES. ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais

SOLIDIFICAÇÃO DOS FERROS FUNDIDOS CONFIDENCIAL. Diagrama de Fases Todos os direitos reservados

CONSTITUIÇÃO E DIAGRAMAS DE FASES

TRANSFORMAÇÕES DE FASES EM METAIS

Ciência de Materiais. LEGI. Ano lectivo ESTRUTURA CRISTALINA

2. Diagramas de fases de materiais cerâmicos

Microestrutura (fases) Parte 5

Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba. Materiais e Reciclagem. 5 Diagramas de Fases. Professor Sandro Donnini Mancini

COTAÇÕES. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior Técnico. Ciência de Materiais Exame Final (30.Janeiro.2012)

Prova escrita de: 2º Exame de Ciência de Materiais. Lisboa, 14 de Julho de Resolução

DIAGRAMAS DE FASE II TRANSFORMAÇÕES DE FASE

Diagramas de Fase. Os diagramas de equilíbrio relacionam temperaturas, composições químicas e as quantidades das fases em equilíbrio.

A7 Termodinâmica das fases condensadas equilíbrios de fases e diagramas de fases

A8 - Cinética e microestrutura das transformações estruturais

Sugestões de estudo para a P1

Ciências dos materiais- 232

Diagramas de Fase Metais PG-MEC - TM703 Prof Adriano Scheid 2010

Cotações. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior Técnico

Cinética das transformações de fase Curvas TTT e TRC

Diagramas de Fases. Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos. Departamento de Engenharia de Materiais

UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA Campus RECIFE. Curso: Engenharia de Produção Disciplina: Materiais para Produção Industrial

Representação da decomposição da austenita

- Pág. 1 / Aula nº 15 -

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA DEPES/DEPMC

Introdução a Ciência dos Materiais Diagramas de fases. Professora: Maria Ismenia Sodero

Prova escrita de: 2º Exame Final de Ciência de Materiais. Lisboa, 14 de Fevereiro de Resolução

DIAGRAMAS TTT DIAGRAMAS TTT

CTM Segunda Lista de Exercícios

Frederico A.P. Fernandes

2º Teste de Ciência de Materiais 21 de Janeiro de Resolução

Resolução do 2º Exame Final de Ciência de Materiais. Lisboa, 6 de Fevereiro de Resolução COTAÇÕES

Têmpera. Lauralice Canale

Transformação de fase em metais

6 - Microestrutura Fases

CAP 11 - MICROESTRUTURAS

ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais DIAGRAMAS DE FASES

CURVAS TTT Cesar Edil da Costa e Eleani Maria da Costa

Equilíbrio de fases e fortalecimento por solução sólida e por dispersão na solidificação

Universidade Técnica de Lisboa

Aula 01: Introdução à Metalurgia

O teor de C (>2%) está acima do teor que pode ser retido em solução sólida na austenita. " Consequência

DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO. Conceitos Gerais

Crescimento de Cristais - Diagrama de Fases

Prova escrita de: 2º Exame Final de Ciência de Materiais (Correcção) Nome:

Universidade Técnica de Lisboa

FERROS FUNDIDOS. Materiais Metálicos Profa.Dr. Lauralice Canale

Aula 20: Transformações Martensíticas. - Transformação Martensítica é uma reação de deslizamento que ocorre sem difusão de matéria.

Processos Metalúrgicos PROF.: KAIO DUTRA

Transcrição:

1. Considere o diagrama de equilíbrio de fases alumínio-níquel (Al-Ni). a) Enuncie três transformações isotérmicas (de tipos diferentes) de entre as que o diagrama apresenta, indicando as temperaturas a que ocorrem, a composição química de cada uma das fases intervenientes e a designação por que são conhecidas. b) Estude o arrefecimento suficientemente lento para poder ser seguido o diagrama de equilíbrio, da liga Al-Ni 50% Ni (percentagem em peso), a partir do estado líquido. 1. Indique a temperatura de fim de solidificação e a composição química do último líquido a solidificar. 2. À temperatura de 854 ºC, indique as fases por que a liga é constituída, assim como as respectivas composições químicas e proporções das fases, distinguindo entre fases primárias e secundárias, se fôr caso disso. 3. À temperatura mais baixa do diagrama, indique as fases por que a liga é constituída, assim como as respectivas composições químicas e proporções das fases, distinguindo entre fases primárias e secundárias, se fôr caso disso. 4. Faça um esboço da microestrutura da liga à temperatura mais baixa indicada no diagrama. c) Idem à alínea b), para uma liga com 35% Ni.

2. Considere o diagrama de equilíbrio de fases sílica-alumina (SiO 2 -Al 2 O 3 ). a) Enuncie todas as transformações isotérmicas que o diagrama apresenta, indicando as temperaturas a que ocorrem, a composição química de cada uma das fases intervenientes e a designação por que são conhecidas. b) Estude o arrefecimento suficientemente lento para poder ser seguido o diagrama de equilíbrio, do cerâmico SiO 2 -Al 2 O 3 com 40% SiO 2 (percentagem em peso), a partir do estado líquido. 1. Indique a temperatura de fim de solidificação e a composição química do último líquido a solidificar. 2. À temperatura mais baixa do diagrama, indique as fases por que o cerâmico é constituído, assim como as respectivas composições químicas e proporções das fases, distinguindo entre fases primárias e secundárias, se fôr caso disso. 3. Faça um esboço da microestrutura do cerâmico à temperatura mais baixa indicada no diagrama.

3. Considere o diagrama de equilíbrio de fases ferro-cementite (Fe-Fe 3 C). a) Enuncie todas as transformações isotérmicas que o diagrama apresenta, indicando as temperaturas a que ocorrem, as composições químicas das fases envolvidas e as designações por que são conhecidas. b) Considere o arrefecimento, suficientemente lento para poder seguir-se o diagrama de equilíbrio, da liga Fe-C com 1,0%C (percentagem em peso) desde o estado líquido até à temperatura mais baixa indicada no diagrama. 1. Indique as temperaturas de início e de fim de solidificação, assim como as composições químicas dos primeiros núcleos sólidos e do último líquido a solidificar. 2. Indique as fases por que a liga é constituída à temperatura mais baixa do diagrama, assim como as respectivas composições químicas e proporções, em relação à massa total de liga, distinguindo entre fases primárias e secundárias, se fôr caso disso. 3. Faça um esboço da microestrutura previsível para a liga nas condições da sub-alínea b)2. c) Considere o arrefecimento, suficientemente lento para poder seguir-se o diagrama de equilíbrio, da liga Fe-C com 0,45%C (percentagem em peso) desde o estado líquido até à temperatura mais baixa indicada no diagrama. 1. Indique as temperaturas de início e de fim de solidificação, assim como as composições químicas dos primeiros núcleos sólidos e do último líquido a solidificar. 2. Indique as fases por que a liga é constituída à temperatura mais baixa do diagrama, assim como as respectivas composições químicas e proporções, em relação à massa total de liga, distinguindo entre fases primárias e secundárias, se fôr caso disso. 3. Faça um esboço da microestrutura previsível para a liga nas condições da sub-alínea c)2.

4. Faça esboços das microestruturas previsíveis quer em condições de equilíbrio quer num arrefecimento de não-equilíbrio, para o caso das seguintes ligas que são arrefecidas desde a fase líquida até à temperatura ambiente: a) Cu- 15% Zn; b) Cu- 85% Zn; c) Pb- 15% Sn.

5. Considere o diagrama de equilíbrio de fases Mg-Ni representado na figura. a) Enuncie três transformações isotérmicas de tipos diferentes, indicando as composições das fases envolvidas, as temperaturas a que ocorrem, e as designações por que são conhecidas. b) Estude o arrefecimento, desde o estado líquido, suficientemente lento para poder ser seguido o diagrama de equilíbrio de fases, da liga com 60% Mg (% ponderal), indicando: i) a temperatura de início de solidificação e a composição dos primeiros núcleos de sólido; ii) a temperatura de fim de solidificação e a composição do último líquido a solidificar; iii) a composição e proporção (percentagem) das fases presentes à temperatura de 300 ºC. iv) Faça um esboço da microstrutura de equilíbrio a 300 ºC. Justifique. Legende a figura. v) Faça um esboço da microstrutura previsível a 300 ºC, para o caso de um arrefecimento rápido (em condições de não-equilíbrio). Justifique. Legende a figura. 6. Considere o seguinte triângulo de Gibbs. Marque nesse diagrama os pontos representativos das seguintes ligas ternárias A-B-C: a) 20%B, 30%C; b) 35 %A, 40%C; c) 80% A, 5%B. d) identifique a liga representada pelo ponto P.

7. Com o objectivo de estudar cerâmicos que possam ser usados em aplicações de alta temperatura, investigadores do Ames Research Center da NASA realizaram trabalho de pesquisa no sistema ternário representado na figura, dando atenção especial aos materiais cuja composição é representada dentro do quadrilátero ABCD. a) Indique a composição dos pontos A e C. b) Represente nesse triângulo de Gibbs materiais com a seguinte composição: E (60% SiC, 30% ZrB 2 ); F (25% ZrC, 10% ZrB 2 ). 8. Considere o diagrama de equilíbrio (metaestável) de fases Fe-Fe 3 C: a) Indique o significado das seguintes expressões: ferrite, austenite, cementite, perlite. b) Enuncie três transformações isotérmicas de tipos diferentes, indicando as composições das fases envolvidas, as temperaturas a que ocorrem, e as designações por que são conhecidas. c) Estude o arrefecimento suficientemente lento para poder ser considerado o diagrama de fases da liga ferrosa com 3% C, desde o estado líquido, indicando: a temperatura de início de solidificação e a composição dos primeiros núcleos de sólido; a temperatura de fim de solidificação e a composição do último líquido a solidificar; a composição e proporção (percentagem) das fases presentes em cada uma das seguintes temperaturas: 1200 ºC, 1148 ºC, 25 ºC. d) Faça um esboço da microstrutura a 1000 ºC. Justifique, indicando desenhos que revelem o histórico das várias microstruturas que foram surgindo ao longo do arrefecimento; legende as figuras. Sugira qual a microstrutura a 25 ºC. e) Extraia da regra das fases de Gibbs L + F = C + 2 informação relativa ao comportamento das regiões monofásicas, bifásicas e trifásicas.

9. Considere o diagrama de equilíbrio de fases Mg-Pb representado na figura. a) Enuncie todas as transformações isotérmicas, indicando as composições das fases envolvidas, as temperaturas a que ocorrem, e as designações por que são conhecidas. b) Estude o arrefecimento, desde o estado líquido, suficientemente lento para poder ser seguido o diagrama de fases, da liga com 40% Pb, indicando: i) a temperatura de início de solidificação e a composição dos primeiros núcleos de sólido; ii) a temperatura de fim de solidificação e a composição do último líquido a solidificar; iii) a composição e proporção (percentagem) das fases presentes à temperatura de 20 ºC. iv) Faça um esboço da microstrutura de equilíbrio a 20 ºC. Justifique. Legende a figura. c) No caso da mesma liga da alínea anterior, faça um esboço da microstrutura previsível a 20 ºC, para o caso de um arrefecimento rápido (em condições de não-equilíbrio). Justifique. Legende a figura

10. Considere o diagrama de equilíbrio de fases Ti-Ni. (Nota: o eixo das abcissas está expresso em % atómica). a) Determine a fórmula química do composto intermetálico Ti n Ni m. Justifique. b) Enuncie quatro transformações isotérmicas de tipos diferentes, duas trifásicas e duas bifásicas, indicando as designações por que são conhecidas, as composições das fases envolvidas (em % at.) e as temperaturas a que ocorrem. c) Estude o arrefecimento, em equilíbrio, de uma liga com 7 % Ni (% at.) indicando (se possível): i) a temperatura de início de solidificação e a composição dos primeiros núcleos de sólido; ii) a temperatura de fim de solidificação e a composição do último líquido a solidificar; iii) a composição e proporção das fases presentes a: i) 942 ºC; ii) 765 ºC. iv) Faça um esboço da microstrutura a 25 ºC. Justifique. Legende a figura. 11. Considere o diagrama a 1-componente do ferro. a) Indique, se possível, qual o ponto de fusão do Fe a: i) 10 4 atm; ii) 1 atm; iii) 10-8 atm. b) Use a regra das fases de Gibbs L + F = C + 2 para explicar o significado das linhas e dos pontos triplos presentes neste diagrama.

12. Considere o diagrama de equilíbrio de fases Molibdénio (Mo)-Zircónio (Zr) representado na figura junta. a) Enuncie todas as reacções isotérmicas presentes neste diagrama. b) Qual deverá ser o teor em Zr, para que uma liga Mo-Zr seja monofásica à temperatura de 400 ºC? c) Considere o arrefecimento em condições de equilíbrio da liga Mo-Zr com 45% (em peso) Zr, desde o estado líquido até atingir-se a temperatura de 400 ºC. c1) Indique a temperatura de início e fim de solidificação desta liga, assim como a composição química dos primeiros núcleos sólidos e do último líquido a solidificar. c2) Indique qual a sequência de transformações de fase que a liga sofre por arrefecimento desde o estado líquido até à temperatura de 400 ºC. c3) Quais as fases por que a liga é constituída à temperatura de 1550 ºC, a sua composição química e proporção? c4) A uma temperatura ligeiramente inferior a 738 ºC, indique quais as fases por que a liga é constituída, a sua composição e a proporção respectiva? c5) Faça um esboço da microestrutura da liga à temperatura da sub-alínea c4).

13. Na figura junta encontra-se representado o diagrama de equilíbrio de fases Ferro-Titânio (Fe- Ti). Considere que as linhas a tracejado são efectivamente linhas a cheio. a) Neste diagrama existem diversas transformações alotrópicas. Defina transformação alotrópica. Enuncie uma das transformações alotrópicas de entre as que o diagrama apresenta. b) Enuncie dois equilíbrios trifásicos (de tipos diferentes) de entre os que o diagrama apresenta, indicando, em relação a cada um deles, a temperatura a que ocorre, as fases envolvidas e respectivas composições químicas e a designação por que é conhecido. c) Considere o arrefecimento, em condições de equilíbrio, da liga Fe-Ti com 24% Fe (em peso). c1) Indique a temperatura de fim de solidificação, assim como a composição química do último líquido a solidificar; c2) Quais as fases por que a liga é constituída à temperatura de 1085 ºC? Qual a composição química dessas fases e a respectiva proporção em relação à massa total de liga? c3) Indique as fases por que a liga é constituída à temperatura de 800 ºC, assim como as respectivas composições químicas e proporções, em relação à massa total de liga, distinguindo entre fases primárias e secundárias, se for caso disso; c4) Faça um esboço da microestrutura da liga nas condições da sub-alínea c3). d) Suponha que a liga referida na alínea c) era arrefecida rapidamente desde o estado líquido até à temperatura mais baixa indicada no diagrama, de modo a que não houvesse qualquer difusão no estado sólido. Faça, justificando, um esboço da microestrutura possível, à temperatura mais baixa indicada no diagrama.