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Avaliação do comportamento de oxidação de ligas binárias à base de Nb a alta temperatura

Processo: 25/10442-8
Modalidade de apoio:Bolsas no Exterior - Estágio de Pesquisa - Iniciação Científica
Data de Início da vigência: 04 de setembro de 2025
Data de Término da vigência: 03 de janeiro de 2026
Área de conhecimento:Engenharias - Engenharia de Materiais e Metalúrgica - Metalurgia Física
Pesquisador responsável:Carlos Angelo Nunes
Beneficiário:Luiz Miguel de Ulhôa Chan
Supervisor: Yuanbo Tang
Instituição Sede: Escola de Engenharia de Lorena (EEL). Universidade de São Paulo (USP). Lorena , SP, Brasil
Instituição Anfitriã: University of Birmingham, Inglaterra  
Vinculado à bolsa:24/21315-4 - Avaliação do efeito da substituição do Ti pelo Nb no comportamento frente à oxidação ao ar nas temperaturas de 700oC e 800oC da liga à base de níquel AT80A (Alloy 80A / UNS N07080)., BP.IC
Assunto(s):Caracterização microestrutural   Oxidação
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Caracterização microestrutural | cinética de oxidação | Ligas a base de Nb | Materiais estruturais para altas temperaturas | Oxidação | Oxidação de ligas metálicas em altas temperaturas

Resumo

Este projeto tem como objetivo investigar o comportamento de oxidação das ligas binárias com nióbio como o elemento principal, contendo pequenas adições de titânio, zircônio e hafnio. Durante o estágio de pesquisa da Universidade de Birmingham, os testes de oxidação isotérmica serão realizados a 1200 ° C, com monitoramento contínuo por meio de análise termogravimétrica (TGA) para obter dados precisos de variação de massa. As amostras oxidadas serão caracterizadas usando técnicas como microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de raios-X-dispersiva em energia (EDS), difração de raios-X (DRX) e espectrometria de massa de íons secundária (SIMs), com o objetivo de identificar a morfologia, a espessura e a composição das camadas de oxidado. O estudo busca entender o papel específico das adições de Ti, Zr e Hf na formação de óxidos protetores em ligas à base de nióbio, contribuindo para o desenvolvimento de materiais com maior resistência a oxidação para ambientes de alta temperatura. (AU)

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