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Caracterização Estrutural de Vidros Borossilicatos Separados por Fases Usando RMN de Estado Sólido: Relação Com a Tenacidade à Fratura.

Processo: 23/16387-3
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Mestrado
Data de Início da vigência: 01 de fevereiro de 2024
Data de Término da vigência: 31 de janeiro de 2026
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada
Pesquisador responsável:Hellmut Eckert
Beneficiário:Yara Hellen Firmo Gomes
Instituição Sede: Instituto de Física de São Carlos (IFSC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:13/07793-6 - CEPIV - Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação em Vidros, AP.CEPID
Bolsa(s) vinculada(s):25/03777-3 - Design Composicional de Vidros Boroaluminossilicatos de Cálcio Altamente Resistentes à Formação de Trincas, BE.EP.MS
Assunto(s):Ressonância magnética nuclear
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Estado Vítreo | Ressonância Magnética Nuclear | Ressonância Magnética Nuclear

Resumo

Métodos avançados de Ressonância Magnética Nuclear do estado sólido (RMN) serão utilizados para elucidar a ordem de curto e médio alcance de vidros borossilicatos de sódio em nível atômico. Um foco especial do estudo estará na caracterização estrutural de processos de separação de fases identificados nesse sistema e observados como influenciadores da tenacidade à fratura. As novas perspectivas científicas do projeto de pesquisa resultarão em diretrizes sobre como otimizar a composição e os tratamentos de processamento de vidros com maior resistência à iniciação de trincas.

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Publicações científicas
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
LOGRADO, MILLENA; GOMES, YARA HELLEN FIRMO; INOUE, TOMIKI; NAKANE, SHINGO; KATO, YOSHINARI; YAMAZAKI, HIROKI; YAMADA, AKIHIRO; ECKERT, HELLMUT. Densification of sodium and magnesium aluminosilicate glasses at ambient temperature: structural investigations by solid-state nuclear magnetic resonance and molecular dynamics simulations. Physical Chemistry Chemical Physics, v. 26, n. 43, p. 15-pg., . (23/16387-3, 13/07793-6)