CECÍLIO ALVARES DA CUNHA

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  • Resumo IPEN-doc 25300
    Mechanical, structural and thermodynamic features of high energy milled Cr3C2-25(Ni20Cr) composite powders
    2018 - RAMANATHAN, L.V.; CORREA, O.V.; LIMA, N.B.; CUNHA, C.A. da; SAYEG, I.J.
    This paper presents mechanical, microstructural and thermodynamic features of Cr3C2-25(Ni20Cr) powders that were high energy milled for different times. Severe plastic deformation is introduced in the powders and a small part of the energy spent in the process is stored in the crystal lattice. Crystallite size, microstrain and lattice parameter of the powders were determined using x-ray diffraction measurements (Rietveld method). The evolution of microstrain with crystallite size revealed a critical crystallite size (DCRIT = 28 nm; tMill = 16 h), where the microstrain reached a maximum [?MAX (%) = 1.17], and then decreased. The lattice parameter showed an opposite behavior (aMIN = 3.5417A). This suggested occurrence of “size effects” and aspects related to strain gradient plasticity are discussed. Stored energy in the crystal lattice was determined from enthalpy variation of the powders, and the graph of ?H vs 1/D also showed a maximum (?HMAX = 722 mcal) for powders milled for 16 h. Microstructural features like small angle grain boundaries and microtwins where studied by TEM. The influence of grain boundaries on microstrain was studied. Modifications in microstructure are discussed based on dislocation density, which is related to crystallite size and microstrain in the crystal lattice. A model for dislocation density evolution has been suggested. The dislocation density at the critical crystallite size was around 1.7 x 1011 cm-2. The dimensions of the slip bands in the material were estimated (xMAX = 3.1 ?m).
  • Resumo IPEN-doc 19754
    Nanostructured coatings to protect metallic materials at high temperatures
    2013 - FERNANDES, S.M.C.; PILLIS, M.F.; CUNHA, C.A.; CORREA, O.V.; RAMANATHAN, L.V.
  • Resumo IPEN-doc 13320
    Structure and properties of thermal sprayed nanostructured Cr3C2-25(Ni20Cr coatings
    2008 - PADIAL, A.; CUNHA, C.A.; BRESSIANI, A.H.; RAMANATHAN, L.V.
  • Artigo IPEN-doc 15882
    Thermal stability and erosin-oxidation behaviour of nanostructured Crsub(3)Csub(2)-Ni20Cr coatings
    2010 - PADIAL, A.; CUNHA, C.A.; CORREA, O.V.; RAMANATHAN, L.V.
  • Artigo IPEN-doc 18565
    Preparation and properties of nanostructured WC-Co composite powders and coatings
    2012 - PADIAL, A.G.; CUNHA, C.A. da; CORREA, O.V.; LIMA, N.B.; RAMANATHAN, L.V.
  • Tese IPEN-doc 18247
    Desenvolvimento de revestimentos nanostruturados de Crsub(2)Crsub(2)-25(Ni20Cr)
    2012 - CUNHA, CECILIO A. da
    O presente estudo está dividido em duas partes. A primeira parte está relacionada à preparação de pós de Cr3C2-25(Ni20Cr) nanoestruturados através do processo de moagem de alta energia, bem como à caracterização dos pós moídos e no estado como recebido. A análise dos dados obtidos nesta etapa do trabalho foi feita utilizando-se uma abordagem essencialmente teórica. A segunda parte deste estudo refere-se à produção e caracterização de revestimentos preparados com os pós de Cr3C2-25(Ni20Cr) nanoestruturados e como recebido. O comportamento destes revestimentos sob erosão-oxidação em alta temperatura foi comparado com base em uma abordagem de caráter mais tecnológico. O tamanho médio de cristalito do pó de Cr3C2-25(Ni20Cr) decresceu rapidamente de 145 nm para 50 nm nos estágios iniciais de moagem e, posteriormente, com o aumento do tempo de moagem, decresceu mais lentamente até atingir um estado estacionário para um tamanho de cristalito em torno de 10 nm. Este estado estacionário corresponde ao início do processo de recuperação dinâmica. A máxima deformação da rede cristalina (δ = 1,17%) foi observada para pós moídos por 16 horas, caracterizando um tamanho crítico de cristalito da ordem de 28 nm. Por outro lado, o parâmetro de rede atingiu um mínimo para pós moídos por 16 horas. Após atingir o tamanho crítico de cristalito, a densidade de discordâncias praticamente não mais varia (estado estacionário) e toda deformação plástica posteriormente introduzida no material é acomodada através de eventos que ocorrem nos contornos de grão, particularmente por meio do processo designado deslizamento de contorno de grão (grain boundary sliding). A energia de deformação armazenada na rede cristalina dos pós de Cr3C2-25(Ni20Cr) moídos com diferentes tempos de moagem foi determinada por meio de medidas da variação de entalpia. Estes resultados indicaram que a máxima variação de entalpia (ΔH = 722 mcal) também ocorreu para pós moídos por 16 horas. Analogamente, a máxima variação do calor específico (ΔCp = 0,278 cal/gK) ocorreu para pós moídos por 16 horas. As seguintes propriedades mecânicas dos revestimentos de Cr3C2-25(Ni20Cr), preparados utilizando-se o processo HVOF de aspersão térmica, foram determinadas: microdureza Vickers, módulo de Young e tenacidade à fratura. As propriedades dos revestimentos preparados com os pós nanoestruturados e como recebido foram comparadas. A dureza e o módulo de Young dos revestimentos preparados com os pós nanoestruturados foram aproximadamente 26% maiores que aqueles preparados com os pós como recebido. A tenacidade à fratura dos revestimentos nanoestruturados foi aproximadamente 36% maior do que o verificado para os revestimentos produzidos com pós no estado como recebido. A resistência à erosão-oxidação do revestimento produzido com o pó nanoestruturado foi em torno de 52% maior do que a do revestimento preparado com o pó no estado como recebido, a 800ºC. Ambos os revestimentos mostraram um aumento da taxa de erosão-oxidação para temperaturas acima de 450ºC.
  • Dissertação IPEN-doc 02364