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Processamento de Materiais Cerâmicos
Processos de Conformação
Eliria M. J. Agnolon Pallone
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Conformação
Sinterização
Produto final
Mistura
Matéria-prima Aditivos
Prensagem Conformação Plástica
Conformação líquida
Secagem
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O processo de conformação não só inclui produzir compactos com formato e dimensões desejadas, mas também produzir compactos com máxima densidade e uniformidade.
Métodos de ConformaçãoMétodos de Conformação
?O método de conformação é escolhido dependendo da forma e complexidade da peça a ser fabricada, volume de produção, acabamento posterior , entre outros.
De um modo geral, os métodos de conformação podem ser agrupados de acordo com as propriedades reológicas da massa cerâmica utilizada.
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Conformação líquida ou colagem de barbotina
Principais Métodos de ConformaçãoPrincipais Métodos de Conformação
Prensagem
Conformação de massas plásticas
• Prensagem unidirecional e bidirecional• Prensagem isostática• Prensagem a quente e prensagem isostática a quente• Prensagem por SPS (“spark plasma sintering”)
• Extrusão• Torneamento• Moldagem por injeção
• Colagem de barbotina em molde de gesso• Colagem de fita (“tape casting”)
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Prensagem a seco – baixa umidade (<4%) ou umidade zero (necessário uso de ligantes e lubrificantes orgânicos).
Prensagem semi-seca – 5 a 15% de umidade.
PrensagemPrensagem
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PrensagemPrensagem
Preparaçãodo molde
Preenchimentodo molde
CompressãoEjeção
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Problemas: obtenção de uniformidade de pressão no interior do corpo prensado, de modo a resultar na correspondente uniformidade de densidade de empacotamento de prensagem
Na sinterização – se o corpo sofrer retração com a diminuição da porosidade a retração será maior nas regiões com menor densidade, provocando uma deformação do corpo
PrensagemPrensagemEtapas de prensagem:
1. Preenchimento do molde
2. Compactação
3. Retirada da peça
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Empacotamento das partículasvaria com as características do pó
Etapas de prensagem: preenchimento do molde
Distribuição de tamanho das partículas e forma das partículas. Menos esféricas - Densidade empacotamento. tamanho - efeito devido a grande área superficial.
Estado de aglomeração, densidade e resistência mecânica dos grânulos
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Efeito da quantidade e do tamanho das partículas na eficiência de empacotamento
sistema monodisperso máxima densidade deempacotamento teórica
deficiência de partículas dispersas
deficiência de partículas grandes distribuição inadequada de tamanhos de partículas
Etapas de prensagem: preenchimento do molde
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2. Compactação - a porosidade diminui- agregados se quebram- aumenta o número de contatos entre as partículas
→ Uniformidade de pressão no interior do corpo prensado – forças de atrito entre o compacto e a parede do molde resulta num gradiente de pressão e conseqüentemente, num gradiente de densidade no corpo compactado.
Etapas de prensagem: compactação
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Três estágios de compactação
Estágio 1. Empacotamento de grânulos e rearranjoEstágio 2. Deformação dos grânulosEstágio 3. Densificação dos grânulos
Poros intragranulares
Poros intergranulares
Empacotamento grânulos esféricos
Pressão
Empacotamento, grânulos deformados
Poros intergranularespersistentesInterface
persistente
Etapas de prensagem: compactação
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Etapas de prensagem: Retirada da peça
À medida que a peça é extraída do molde, sua secção aumenta de tamanho. Esta expansão provoca o surgimento de tensões de tração na peça, logo acima da borda superior da matriz, provocando a aparição de trincas laminares, quando o valor destas tensões supera o da resistência mecânica do material.
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PrensagemPrensagem
prensagem uniaxialprensagem uniaxialAção simplesAção simples
Prensagem isostática Prensagem isostática
prensagem uniaxialprensagem uniaxialDupla açãoDupla ação
prensagem uniaxialprensagem uniaxiala quentea quente
prensagem isostáticaprensagem isostáticaa quentea quente
Prensagem “sinterização por plasma”Prensagem “sinterização por plasma”SPSSPS
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Prensagem de ação simplesPrensagem de ação simples
A prensagem uniaxial de ação simples é empregada quando se necessita obter peças de geometria simples e de
espessura reduzida.
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Tanto o punção superior como o inferior exercem pressão sobre a massa contida no molde. Uma vez finalizada a aplicação da carga, a retirada do punção superior e o movimento ascendente do punção inferior permitem a extração da peça.Neste caso a distribuição de densidades ao longo da peça é simétrica
Prensagem uniaxial de dupla açãoPrensagem uniaxial de dupla ação
Empregada quando a espessura da peça é muito grande para o emprego da técnica de ação simples
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Prensagem isostáticaPrensagem isostáticaConsiste na aplicação de pressão igualmente ao pó por todos os ladosTem como objetivo promover um maior empacotamento das partículas, aumentando a densidade de forma homogênea.
Reduz a fricção e problemas de não-uniformidade do pó no molde
Minimiza o gradiente de tensão
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Prensagem isostáticaPrensagem isostática
técnica do molde úmidoConsiste de um vaso de pressão em que o pó é conformado num molde de borracha imerso num fluido não compressível. Fluido é pressurizado transmitindo a pressão uniformemente a todas as superfícies do molde
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• Pressão é aplicada radialmente por meio de um líquido pressurizado entre um molde flexível e uma casca rígida.
• Basicamente, nesta técnica, em vez de submergir o molde em um fluido, ele é feito com canais internos por onde se faz circular o fluido pressurizado.
Prensagem isostáticaPrensagem isostáticatécnica do molde seco
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10mm
20mm
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Prensagem a quentePrensagem a quente
A técnica de prensagem a quente consiste da aplicação simultânea de pressão
e temperatura. A prensagem é uniaxial em um molde refratário confinado no
interior de um forno.
Envolve altos custos e produção lenta, os moldes utilizados normalmente de grafites são caros e de curta durabilidade.
Limite nas formas a serem prensadas.
Necessita de temperaturas inferiores as sinterizações convencionais.
Usada quando necessita-se de alta densidade em sistemas que apresentam dificuldade de densificação usando sinterização convencional.
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Micrografia obtida por MEV do nanocompósito de alumina-5%vol NbC
Sinterização sem pressão a 1550ºCDensidade 94,9 %DT
Sinterização com pressão a 1300ºCDensidade 99,5 %DT
Trombini, V.; Bressiani, A. H. A.; Pallone, E. M. J. A., Tomasi, R. Utilization of NbC nanoparticles obtained by reactive milling in production of alumina niobium carbide nanocomposites, Advances in Science and Technology Vol. 63 (2010) pp 257-262
Conformação por prensagem isostática (sinterização sem pressão) e Conformação por prensagem isostática (sinterização sem pressão) e prensagem a quente prensagem a quente
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Micrografia obtida por MEV do nanocompósito de alumina-5%vol TiC
Sinterização sem pressão a 1550ºCDensidade 88,6 %DT
Sinterização com pressão a 1400ºCDensidade 96,0 %DT
Trombini, V.; Pallone, E.M.J.A.; Mello, F.C.; Botta, W.J.; Tomasi, T. Densification of reactive milled Al2O3-TiC composite powdersMaterials Science Forum Vols. 416-418 (2003) pp 475-480
Conformação por prensagem isostática (sinterização sem pressão) e Conformação por prensagem isostática (sinterização sem pressão) e prensagem a quente prensagem a quente
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Prensagem isostática a quentePrensagem isostática a quente
A QUENTE
A técnica de prensagem isostática a quente é similar a prensagem isostática,
porém nesse caso o molde utilizado e de vidro de baixo ponto de fusão (pirex)
e o fluido compressor é um gás aquecido.
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““Spark plasma sintering” - SPSSpark plasma sintering” - SPSO pó é prensado uniaxialmente em um molde de grafite e pulsos de voltagem com altas correntes são aplicados diretamente no molde e no pó.
O pó é aquecido pela descarga entre as partículas e pela corrente através do molde de grafite. Devido às descargas, as superfícies das partículas são ativadas e um fenômeno de auto-aquecimento é gerado entre as partículas favorecendo a transferência de calor e de massa.
Envolve altos custos de equipamento produção relativamente lenta, os moldes utilizados normalmente de grafites são caros e de curta durabilidade.
Limite nas formas a serem prensadas.
Necessita de temperaturas inferiores as sinterizações a quente.
Usada em sistemas de dificil densificação e quando necessita-se de alta densidade com pequeno tamanho de grãos.
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V. Trombini, E. M. J. A. Pallone, Z. A. Munir, R. Tomasi, “Spark plasma sintering” (SPS) de nanocompósitos de Al2O3-ZrO2, Cerâmica 53 (2007) 62-67
Conformação por prensagem a quente e SPSConformação por prensagem a quente e SPS
Prensagem a quenteAquecimento15°C/min, temp. 1300°C/40min,
Pressão 50MPA(%TD = 99.9, hardness 20.1±1.0 GPa).
SPS Aquecimento 200°C/min, temp. 1300°C/2min
Pressão 50MPA(%TD = 99.8, hardness 22.29±0.51 GPa).
Micrografias obtidas por MEV nanocompósitos de Al2O3 - 5%vol ZrO2
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Conformação por prensagem isostática (sinterização convencional), Conformação por prensagem isostática (sinterização convencional), prensagem a quente e SPSprensagem a quente e SPS
sinterizadas sem pressão a 1460°C/120min
prensada a quente a1300°C/40min
SPS a1300°C/2min
Micrografias obtidas por MEV nanocompósitos de Al2O3 - 5%vol ZrO2V. Trombini, E. M. J. A. Pallone, R. Tomasi, 2008
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Sinterizada sem pressão a 1750°C/120min
Densidade 96,7 %DT Sinterizada com pressão a
1750°C/30min Densidade 98,3 %DT
SPS 1500°C/7 minDensidade 100%DT
Trombini, V.; Pallone, E. M. J. A.; Munir, Z. A.; Tomasi, R. Nanocompósitos de Al2O3-SiC sinterizados por “spark plasma sintering” (SPS), Cerâmica 54 (2008) 361-365
Conformação por prensagem isostática (sinterização convencional), Conformação por prensagem isostática (sinterização convencional), prensagem a quente e SPSprensagem a quente e SPS
Micrografias obtidas por MEV nanocompósitos de Al2O3-5%vol SiC
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(Kyocera, Japan)
Peças conformadas por prensagemPeças conformadas por prensagem
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Conformação plásticaConformação plástica
ExtrusãoExtrusão
Moldagem por injeção Moldagem por injeção
TorneamentoTorneamento
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Conformação plásticaConformação plástica
Processamento cerâmico onde o
material, juntamente com aditivos
(ligantes, plastificantes, lubrificantes e
outros) é forçado a passar por uma
matriz.
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ExtrusãoExtrusão
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Maromba - Extrusora
Saída do bloco cerâmico na boquilha
Corte do bloco cerâmico
ExtrusãoExtrusão
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Extrusão + TorneamentoExtrusão + Torneamento
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Extrusão + TorneamentoExtrusão + Torneamento
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Moldagem por injeção Moldagem por injeção
No processo de injeção uma mistura de pós cerâmicos e aditivos é aquecida passa por uma pré-compactação para reduzir a porosidade é injetada em um molde.
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Peças conformadas por conformação plásticaPeças conformadas por conformação plástica
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Conformação Líquida
Colagem de barbotinaColagem de barbotina Colagem em fita Colagem em fita
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Colagem de barbotinaColagem de barbotina
Fabricação de peças cerâmicas com tamanhos grandes e formas complexas, dificilmente obtidas pelos métodos de prensagem e por conformação plástica.
A suspensão, também denomina de barbotina, deve ser suficientemente
fluida para ser vertida no molde de gesso.
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Colagem de barbotinaColagem de barbotina
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Colagem de barbotinaColagem de barbotinaNo processo de colagem uma suspensão cerâmica é vertida em moldes de gesso, os quais absorvem a água formando uma camada sólida na superfície interior do molde.
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Colagem em fita (tape casting)Colagem em fita (tape casting)
No processo de tape casting uma mistura cerâmica é espalhada em uma
superfície móvel de teflon, celofane, acetato de celulose a espessura da
fita é controlada por uma lâmina. A fita é flexível pela presença do ligante
podendo ser enrolada em bobinas antes de ir para a sinterização.
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Colagem em fita (tape casting)Colagem em fita (tape casting)
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Peças conformadas por colagem de barbotinaPeças conformadas por colagem de barbotina
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- - PrensagemPrensagem
conformação de um vidro por prensagem (ex: pratos)
Conformação de vidros Conformação de vidros
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LaminaçãoLaminação
conformação de um vidro
por laminação (vidro plano)
Conformação de vidros Conformação de vidros
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SoproSopro
conformação de um vidro por sopro (garrafas)
Conformação de vidros Conformação de vidros
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Conformação de vidros Conformação de vidros SoproSopro
Peça pré-conformada
Força gravitacional Ar comprimido
Ar comprimido
Ar comprimido
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Peças de vidro laminação, sopradas e prensadasPeças de vidro laminação, sopradas e prensadas
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