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dc.creator.IDSILVA, L. G.pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/9628284402424234pt_BR
dc.contributor.advisor1SANTANA, Renato Alexandre Costa de.-
dc.contributor.advisor1IDSANTANA, R. A. C.pt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1438381290031148pt_BR
dc.contributor.referee1SILVA, Paulo Sérgio Gomes da.-
dc.contributor.referee2CAMPOS, Ana Regina Nascimento.-
dc.description.resumoO estudo para obtenção das ligas Co-W-P vêm sendo desenvolvidos nos últimos anos e é considerado um dos métodos mais efetivos para melhorar as propriedades químicas e físicas de superfícies metálicas. A eletrodeposição é um método alternativo para a produção de tais revestimentos. As ligas Co-W-P possui propriedade eletrocatílicas para produção de hidrogênio, propriedades magnética e possui baixa dilatação térmica. Este trabalho tem como objetivo a obtenção e caracterização da liga Co-W-P, utilizando técnicas eletroquímicas. As ligas foram caracterizadas quanto a sua Eficiência de deposição, resistência à corrosão, e composição química. Como ferramenta de otimização do processo de eletrodeposição foi utilizado à metodologia de superfície de resposta. O banho eletroquímico utilizado na eletrodeposição de Co-W-P foi constituído dos seguintes reagentes químicos: Tartarato de sódio 46,0160 g/l, sulfato de Cobalto 8,4330 g/l, Tungstato de Sódio 3,2986 g/l, Sulfato de Amônio 2,6428 g/l, hipofosfito de sódio 2,1198 g/l. O pH do banho foi mantido constante com valor igual a 9,0 e ajustado adicionando-se hidróxido de âmonia ou ácido sulfúrico. Diante dos resultados pode-se concluir, que os valores ótimos encontrados para a densidade de corrente e temperatura do banho da liga Co-W-P, são 30 mA/cm2 e 80 °C respectivamente. Para estes foi alcançada uma maior eficiência de depósito e resistência a polarização. Com relação a composição da liga o melhor experimento teve as seguinte composição: 86 wt% de Co, 12 wt% de W e 2 wt% de P.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentCentro de Educação e Saúde - CESpt_BR
dc.publisher.initialsUFCGpt_BR
dc.subject.cnpqCorrosãopt_BR
dc.titleEletrodeposição da liga Co-W-P resistente a corrosão.pt_BR
dc.date.issued2013-
dc.description.abstractThe study for obtaining Co-W-P alloys have been developed in recent years and is considered one of the most effective methods for improving the chemical and physical properties of metal surfaces. Electroplating is an alternative method for producing such coatings. The Co-W-P alloy has owned eletrocatílicas for hydrogen production, magnetic properties and has low thermal expansion. This work aims at obtaining and characterization of Co-W-P alloy using electrochemical techniques. The alloys were characterized for their deposition efficiencies, corrosion resistance, and chemical composition. As a tool for optimizing the electrodeposition process was used for response surface methodology. The plating bath used in the electrochemical Co-WP was composed of the following chemical reagents: 46.0160 g/l sodium tartrate cobalt sulfate 8.4330 g/l sodium tungstate 3.2986 g/l Ammonium Sulfate 2.6428 g/l sodium hypophosphite 2.1198 g/l. The pH of the bath was maintained constant with a value adjusted to 9.0 and adding ammonium hydroxide or sulfuric acid. From the results it can be concluded that the optimum values found for the current density, and bath temperature Co-W-P alloy are 30 mA/cm2 and 80 ° C respectively. To this was achieved a higher efficiency of filing and polarization resistance. Regarding the composition of the alloy the best experiment had the following composition: 86 wt% Co, 12 wt% W and 2 wt% of P.pt_BR
dc.identifier.urihttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/10708-
dc.date.accessioned2020-01-06T18:11:55Z-
dc.date.available2020-01-06-
dc.date.available2020-01-06T18:11:55Z-
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.subjectEletrodeposição de Co-W-Ppt_BR
dc.subjectCorrosãopt_BR
dc.subjectPlanejamento Experimentalpt_BR
dc.subjectElectrodeposition of Co-WPpt_BR
dc.subjectCorrosionpt_BR
dc.subjectExperimental Designpt_BR
dc.subjectElectrodeposición Co-W-P-
dc.subjectCorrosión-
dc.subjectPlanificación experimental-
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.creatorSILVA, Leonardo Gomes da.-
dc.publisherUniversidade Federal de Campina Grandept_BR
dc.languageporpt_BR
dc.title.alternativeCo-W-P corrosion resistant alloy electroplating.pt_BR
dc.title.alternativeElectrodeposición de aleación Co-W-P resistente a la corrosión.-
dc.identifier.citationSILVA,Leonardo Gomes da. Eletrodeposição da liga Co-W-P resistente a corrosão. 2013. 42 fl. (Trabalho de Conclusão de Curso – Monografia), Curso de Licenciatura em Química, Centro de Educação e Saúde, Universidade Federal de Campina Grande, Cuité – Paraíba – Brasil, 2013.pt_BR
dc.description.resumenEl estudio para la obtención de aleaciones Co-W-P se ha desarrollado en los últimos años y se considera uno de los métodos más efectivos para mejorar las propiedades químicas y físicas de las superficies metálicas. La electrodeposición es un método alternativo para producir tales recubrimientos. Las aleaciones Co-W-P tienen propiedades electrocatílicas para la producción de hidrógeno, propiedades magnéticas y baja expansión térmica. Este trabajo tiene como objetivo la obtención y caracterización de la aleación Co-W-P, mediante técnicas electroquímicas. Las aleaciones se caracterizaron por su eficiencia de deposición, resistencia a la corrosión y composición química. Como herramienta para optimizar el proceso de electrodeposición se utilizó la metodología de superficie de respuesta. El baño electroquímico utilizado en la electrodeposición de Co-W-P consistió en los siguientes reactivos químicos: Tartrato de Sodio 46.0160 g/l, Sulfato de Cobalto 8.4330 g/l, Tungstato de Sodio 3.2986 g/l, Sulfato de Amonio 2.6428 g/l, Hipofosfito de sodio 2.1198 g /l. El pH del baño se mantuvo constante en 9,0 y se ajustó añadiendo hidróxido de amonio o ácido sulfúrico. A la vista de los resultados, se puede concluir que los valores óptimos encontrados para la densidad de corriente y la temperatura del baño de la aleación Co-W-P son 30 mA/cm2 y 80 °C, respectivamente. Para estos se logró mayor eficiencia de depósito y resistencia a la polarización. En cuanto a la composición de la aleación, el mejor experimento tuvo la siguiente composición: 86%p Co, 12%W y 2%P.-
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