Aquecimento de sólidos metálicos em descarga cátodo oco /

Resumo: Com o intuito de analisar o efeito do aquecimento de sólidos imersos em plasma foi proposto o presente trabalho. Estudou-se a influência da densidade de íons no plasma, assim como porosidade e composição química do material sobre o comportamento térmico dos sólidos imersos. Variou-se a densi...

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Principais autores: Souza Júnior, Caubi Ferreira de., Alves Júnior, Clodomiro., Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Formato: Tese
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spelling oai:localhost:123456789-599392022-11-30T03:40:49Z Aquecimento de sólidos metálicos em descarga cátodo oco / Souza Júnior, Caubi Ferreira de. Alves Júnior, Clodomiro. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Plasma - Tese. Descarga de cátodo - Tese. Sólidos metálicos - Tese. Plasma. Discharge of cathode. Metallic solids. Resumo: Com o intuito de analisar o efeito do aquecimento de sólidos imersos em plasma foi proposto o presente trabalho. Estudou-se a influência da densidade de íons no plasma, assim como porosidade e composição química do material sobre o comportamento térmico dos sólidos imersos. Variou-se a densidade de íons, através da modificação na configuração de eletrodos. Utilizou-se a configuração gaiola de Faraday, planar e cátodo oco para fornecer densidades nulas, média e alta, respectivamente. Utilizando-se essas configurações, foram aquecidas pastilhas compactadas de Cu, Ni e ligas, aço M2 e cobre maciço. A temperatura de aquecimento foi de 900°C para o Cu, Ni e ligas, e para o M2, foram .utilizados dois patamares de temperaturas, 800°C e 850°C. Para medir a temperatura, foram inseridos na amostra três termopares a 1,5 mm, 3 mm e 5 mm em relação à base inferior. A partir dos valores das temperaturas medidas pelos termopares, constatou-se a existência de um gradiente de temperatura interno e, conseqüentemente, a sua influência na formação da microestrutura. Esse gradiente variou em função da composição das amostras, da taxa de aquecimento e do patamar de temperatura. . A caracterização das microestruturas comprovou o efeito gerado internamente nas amostras metálicas imersas em plasma. As microestruturas foram caracterizadas por microscopia ótica, microscopia eletrônica de varredura, análise microsonda de energia dispersiva (EDX) e perfil de dureza. Logo, pode-se constatar a interferência das configurações de eletrodos, a influência da composição de ligas no aquecimento de sólidos imersos em plasma. Traçou-se um perfil da curva de aquecimento interno, estimou-se a temperatura na superfície superior da amostra e, a partir da amostra maciça de cobre, pôde-se calcular o coeficiente de calor específico para materiais porosos.#$&Abstract: The main purpose of this work is to identify the heating effects of the immersion solids under plasma. The influence of the ions density, porosity and chemical compositions of the material was investigated. Ions density was studied for different electrodes configurations. For high, medium and null densities, the Faraday cage. , planar and hollow cathode configurations were utilized. Compacted samples of Cu, Ni and alloys, M2 steel and solid copper were heated using these configurations. For Cu, Ni and alloys, heating temperatures was 900°C and for M2 steel, isotherms at 800°C and 850°C were used. Temperature measurements were made from thermocouples placed on the samples situated at 1,5 mm, 3mm and 5 mm from lower base. These measurements have shown the infernal temperature gradient and the influence on the microstructure. It was also observed that temperature gradient changes with samples composition, heating rate and isotherm temperature. The effects generated inside of the metallic samples immersed under plasma were observed from microstructure characterization. The microstructure was characterized by optical and scanning electronic microscopy, EDX and hardness measurements. Analysis of the results had shown the electrode configuration influence and the alloy compositions on the heating of the immersion solids in plasma. Internal curves profile allowed to establish the temperature on the upper surface of the sample and the specific heat coefficient of the porous material was calculated from copper solid samples results. 1 2022-10-05T15:05:14Z 2022-10-05T15:05:14Z 2005. Tese 621.3 S729a TESE 85011 https://app.bczm.ufrn.br/home/#/item/85011 https://app.bczm.ufrn.br/home/#/item/85011
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