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Oxidação isotérmica e cíclica das superligas MAR-M246 convencional e modificada com nióbio

Processo: 19/17526-1
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Programa Capacitação - Treinamento Técnico
Data de Início da vigência: 01 de setembro de 2019
Data de Término da vigência: 31 de agosto de 2020
Área de conhecimento:Engenharias - Engenharia de Materiais e Metalúrgica - Metalurgia Física
Pesquisador responsável:Renato Baldan
Beneficiário:Alexsandro Pereira da Silva
Instituição Sede: Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus Experimental de Itapeva. Itapeva , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:18/07802-9 - Caracterização microestrutural e estudo da resistência à oxidação isotérmica e cíclica em elevadas temperaturas das superligas MAR-M246 convencional e modificada com nióbio, AP.R
Assunto(s):Superligas   Níquel   Nióbio   Oxidação   Propriedades mecânicas   Termodinâmica
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Mar-M246 | Niobio | Oxidação cíclica | Oxidação isotérmica | Oxidação isotérmica e cíclica

Resumo

Materiais aplicados em temperaturas elevadas e ambientes agressivos tornaram-se uma necessidade científica e tecnológica nos dias de hoje. Estudos têm sido realizados independentemente de objetivos comerciais para o aprimoramento na obtenção de novas ligas e, em particular, para a reavaliação de ligas comerciais já existentes, por meio da aquisição de dados em condições de maior severidade. As superligas possuem um grande número de elementos de liga em teores apreciáveis. Dentre eles, o que merece destaque nacional é o nióbio, pois o Brasil é o maior produtor de minério de nióbio e possui a maior reserva mineral de nióbio do mundo. Nesta proposta de trabalho, pretende-se avaliar e correlacionar a microestrutura e o comportamento mecânico das superligas à base de níquel MAR-M246 convencional (com tântalo) e modificada com nióbio (substituindo os átomos de tântalo por átomos de nióbio, uma vez que ambos possuem propriedades físicas e químicas semelhantes). Os ensaios de oxidação isotérmica e cíclica serão realizados em diferentes condições de temperatura e tempo. As simulações termodinâmicas utilizando o software JMatPro auxiliarão na compreensão das fases presentes na microestrutura e dos mecanismos de oxidação das superligas. Os resultados obtidos permitirão analisar, compreender e verificar a viabilidade do efeito da substituição do tântalo pelo nióbio na microestrutura, no comportamento durante a oxidação isotérmica e cíclica e nas propriedades mecânicas das superligas objeto de estudo do presente trabalho.

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