Navegação por Autores IPEN "QUEIROZ, F.M."

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  • IPEN-DOC 23606

    ARAUJO, J.V. ; MACHADO, C.S.C. ; MILAGRE, M.X. ; QUEIROZ, F.M. ; COSTA, I. . Avaliação da resistência a corrosão intergranular da liga AA2198-T8 / Intergranular corrosion resistance evaluation of the AA2198-T851 alloy. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA E CIENCIA DOS MATERIAIS, 22., 06-10 de novembro, 2016, Natal, RN. Anais... 2016. p. 6728-6734.

    Abstract: The intergranular corrosion is a form of corrosion which can result in loss of mechanical properties and might lead to rupture of the material. These properties are of fundamental importance for the materials used in aircraft for security reasons. It is important to characterize the intergranular corrosion resistance of materials used in aeronautical applications. This study investigated the intergranular corrosion resistance of the AA2198-T8 alloy that presents copper and lithium as the main alloying elements. The results showed that this alloys is susceptible to this form of corrosion.

    Palavras-Chave: aluminium alloys; chemical composition; copper alloys; corrosion resistance; intergranular corrosion; lithium alloys; optical microscopy; scanning electron microscopy

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  • IPEN-DOC 23603

    MILAGRE, M.X. ; ARAUJO, J.V. ; QUEIROZ, F.M. ; MACHADO, C.S.C. ; COSTA, I. . Comparação do comportamento de corrosão da liga convencional AA2024-T351 e da liga Al-Li 2098-T351 / Corrosion behavior of conventional alumïnium alloy AA2024-T351 and Al-LI alloy AA2098-T351. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA E CIENCIA DOS MATERIAIS, 22., 06-10 de novembro, 2016, Natal, RN. Anais... 2016. p. 6629-6636.

    Abstract: In this work, the localized corrosion behavior of an Al-Li alloy (AA2098-T351) was compared with that of the AA2024-T351 conventional alloy by immersion test in 0.01 mol L-1 NaCl solution. The evolution of localized corrosion in both alloys was monitored by optical microscopy and scanning electron microscopy after several test periods from 2h to 24h. The results showed high susceptibility of the two alloys to pitting from the early hours of immersion. The corrosion mechanism in the two alloys, however, was different. Localized corrosion in the AA2024 alloy was associated with the microcells generation between micrometric precipitates and the matrix leading to superficial attack homogeneously distributed throughout the surface exposed to the corrosive environment. In the AA2098 alloy, however, a severe localized corrosion ascribed in the literature to the presence of phase T1 was also observed besides the localized corrosion type similar to that observed in the AA2024 alloy.

    Palavras-Chave: aluminium alloys; corrosion resistance; lithium alloys; optical microscopy; pitting corrosion; scanning electron microscopy; sodium chlorides

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  • IPEN-DOC 23560

    QUEIROZ, F.M. ; BUGARIN, A.F.S. ; HAMMEL, N.P. ; CAPELOSSI, V.R.; TERADA, M.; COSTA, I. . EIS behavior of anodized and primer coated AA2198–T851 compared to AA2024–T3 exposed to salt spray CASS test. Surface and Interface Analysis, v. 48, n. 8, p. 755-766, 2016. DOI: 10.1002/sia.5982

    Abstract: In this investigation, the corrosion behavior of AA2198–T851 was compared to AA2024–T3 by electrochemical impedance spectroscopy and the surface of both alloys was analyzed by Field Emission Gun (FEG) scanning electron microscopy (SEM) and Xray energy dispersive analysis (EDX). Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) results for the uncoated surface of both alloys showed higher pitting susceptibility associated to the AA2198–T851 alloy comparatively to the AA2024–T3. In order to improve the corrosion resistance of both alloys, tartaric sulphuric acid anodising (TSA) was carried out with both alloys followed by primer application. The corrosion resistance of the anodized and primer coated samples was also evaluated by CASS salt spray test followed by EIS tests at increasing periods of exposure to the CASS test. The results showed larger amounts of corrosion products associated to the primer coated AA2198–T851 alloy comparatively to the AA2024–T3 alloy. Diffusionwas only indicated in the EIS results of the AA2198–T851 samples likely because of large amounts of porous corrosion products on the exposed surface of this alloy to the corrosive environment.

    Palavras-Chave: aluminium alloys; electrochemistry; impedance; spectroscopy; tartaric acid; sulfuric acid; corrosion; corrosion resistance; corrosion products; anodes; layers

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  • IPEN-DOC 23668

    ARAUJO, J.V. de S. ; QUEIROZ, F.M. ; TERADA, M.; ASTARITA, A.; COSTA, I. . EIS study of the microstructure influence on the corrosion behaviour of AA 2198-T3 compared to AA 2198-T851 alloy. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SURFACE MODIFICATION TECHNOLOGIES, 30th, June 29 - July 1, 2016, Milan, Italy. Abstract... 2016.

    Abstract: This paper deals with the study of the influence of the temper state on the electrochemical behavior of an high strength aluminum-lithium alloy. In particular the corrosion resistance of the AA2198 alloy in both T3 and T851 temper condition, has been evaluated by immersion tests as a function of immersion time in NaCl 0.01 mol.L-1. The evolution of the electrochemical behavior was monitored by electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and surface observation by optical microscopy and Field Emission Gun- Scanning Electron Microscopy. The results indicated a higher electrochemical activity associated to the T851 treatment comparatively to the T3 one and this was ascribed to the more heterogeneous microstructure related to the first treatment. Severe localized corrosion was seen on the AA2198-T851 alloy after only few hours of exposure to the test medium. This type of corrosion was of the crystallographic type and was related to T1 (Al2LiCu) which is more electrochemically active than the matrix leading to localized attack. Pitting attack was seen on the AA2198-T3 alloy along the surface and it was located at the matrix-precipitates interface. The EIS results supported a faster kinetics and lower impedances associated to the AA2198-T851 comparatively to the AA2198-T3 alloy according to the surface observation along the test period.

    Palavras-Chave: microstructure; aluminium alloys; corrosion; electrochemistry; impedance; spectroscopy; lithium alloys

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  • IPEN-DOC 22402

    FERREIRA JUNIOR, J.M. ; SOUZA, K.P. ; QUEIROZ, F.M. ; COSTA, I. ; TOMACHUK, C.R.. Electrochemical and chemical characterization of electrodeposited zinc surface exposed to new surface tratments. Surface and Coatings Technology, v. 294, p. 36-46, 2016.

    Palavras-Chave: electrodeposition; chromium; surface treatments; cerium nitrates; steels; passivation; citric acid; additives; spectroscopy; field emission; scanning electron microscopy; x-ray photoelectron spectroscopy

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  • IPEN-DOC 23667

    TERADA, M.; QUEIROZ, F.M. ; AYUSSO, V.H. ; ASTARITA, A.; COSTA, I. . Microstructural investigation of the anodized (TSA) Al-Li alloys sealed in a cerium solution. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SURFACE MODIFICATION TECHNOLOGIES, 30th, June 29 - July 1, 2016, Milan, Italy. Abstract... 2016.

    Abstract: The AA2198 is a third generation of Al-Li alloy developed for use in the aircraft industry. It is highly susceptible to localized corrosion and it is usually protected by anodizing. Sealing treatments of the anodic layer provide further protection. In this study, samples of the AA2198 alloy were anodized in tartaric sulfuric acid (TSA) solution and subsequently sealed, either in boiling water or in a solution with cerium ions. The surface of the treated samples was investigated by Field Emission Gun-Scanning Electron Microscopy and X-ray energy dispersive analysis. Defects were found in the anodic layer due to the complex microstructure of the AA2198 alloy. The corrosion resistance of the anodized and sealed samples was studied by electrochemical impedance spectroscopy in 0.5 mol.L-1 NaCl solution and compared to that of anodized and unsealed samples. EIS results showed that the sealing treatment in cerium solutions resulted in increase in impedance with time of immersion. Surface observation and EDX analysis showed increase in cerium content with time of test at the defects in the anodic layer sealed in cerium containing solutions and the increasing blockage of the defects in this layer. The EIS results also showed that the impedance associated to this type of samples increased with time whereas it decreased for sealed samples in boiling water. The surface observation and EIS responses indicated a healing process associated to sealing in the cerium solution.

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  • IPEN-DOC 23605

    BUGARIN, A.F.S. ; QUEIROZ, F.M. ; TERADA, M.; MELO, H.G. de; COSTA, I. . Monitoramento da corrosão em ligas de alumínio dissimilares unidas por processo de soldagem por fricção e mistura (FSW) utilizadas no setor aeronáutico / Monitoring of corrosion in dissimilar aluminum alloys joined by friction and mixing welding process (FSW) used in the aeronautic segment. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA E CIENCIA DOS MATERIAIS, 22., 06-10 de novembro, 2016, Natal, RN. Anais... 2016. p. 6715-6727.

    Abstract: The corrosion behavior of the aluminum alloys ( AA2024 -T3 and AA7475 - T761 ) joined by the friction and mixing welding process (FSW) was monitored by immersion test in 10 mM NaCl solution as a function of exposure time to the test solution. The corrosion resistance was also evaluated by a gel test (agar- agar) by means of which the galvanic coupling between the two alloys was observed. The AA2024 alloy acted as the cathode and the AA7475 as the anode of the galvanically coupled pair. The immersion tests showed galvanic coupling in the mixed region (ZM) or nugget. The zone most affected by corrosion was the thermomechanically affected zone (ZTMA) at the interface with the thermally affected one (ZTA) on the side of the AA7475 alloy. At this interface, intergranular corrosion was seen from the first two hours of immersion.

    Palavras-Chave: aluminium alloys; corrosion; corrosion resistance; coupling; friction welding; heat affected zone; microstructure; mixing; monitoring; optical microscopy; scanning electron microscopy; x-ray fluorescence analysis; x-ray spectroscopy

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Autor: Maprelian

Título: loss of coolant

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Ano de publicação: 2015

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