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Title: Sinterização de ferritas Ni-Zn em micro-ondas: avaliação da temperatura e tempo de exposição.
Other Titles: Sintering of Ni-Zn ferrites in microwaves: evaluation of temperature and exposure time.
???metadata.dc.creator???: DINIZ, Verônica Cristhina de Souza.
???metadata.dc.contributor.advisor1???: COSTA, Ana Cristina Figueiredo de Melo.
???metadata.dc.contributor.advisor2???: KIMINAMI, Ruth Herta Goldschmidt Aliaga.
???metadata.dc.contributor.referee1???: MENEZES, Romualdo Rodrigues.
???metadata.dc.contributor.referee2???: OLIVEIRA, Djane de Fátima.
Issue Date: 22-Feb-2013
Publisher: Universidade Federal de Campina Grande
Citation: DINIZ, Verônica Cristhina de Souza. Sinterização de ferritas Ni-Zn em micro-ondas: avaliação da temperatura e tempo de exposição. 74f. (Dissertação de Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais), Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2013. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/11372
???metadata.dc.description.resumo???: 0 estudo do processamento das ferritas Ni-Zn e de extrema importância para melhoria de suas propriedades magnéticas, pois as mesmas são diretamente influenciadas pela microestrutura final do material e obter uma ferrita com uma microestrutura uniforme e um grande desafio no avanço de novas tecnologias. Assim, este trabalho tem como objetivo avaliar a influencia da temperatura e tempo de exposição na etapa de sinterização de ferritas Ni-Zn por energia de micro-ondas, e sua subsequente caracterização estrutural, microestrutural, física e magnética, visando a obtenção de materiais com comportamento magnético mole. As amostras de ferrita Ni-Zn foram sinterizadas utilizando a energia de micro-ondas nas temperaturas de 900°C, 1000°C, 1100°C e 1200°C e tempo de exposição de 10, 20 e 30 minutos, respectivamente. Em seguida foram caracterizados por medidas de densidade, difra9ao de raios-X (DRX), espectroscopia de fluorescência de raios-X por energia dispersiva (EDX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e medidas magnéticas. Através dos resultados obtidos nas análises observou-se que o efeito da variação do tempo de exposição na sinterização foi preponderante a variação da temperatura nos valores de densidades medidos, com um valor máximo de densidade de 96%, para a amostra sinterizada na maior temperatura e maior tempo de exposição. Todas as amostras obtiveram a formação da fase Nio,5Zno,5Fe2O4, com todos os picos com alia intensidade e elevada largura basal, para todas as condições de sinterização. A variação tanto do tempo como da temperatura de sinterização nao influenciaram significativamente na composição química da ferrita sinterizada, de forma geral os valores experimentais foram próximos aos valores teóricos calculados. Foi possível a obtenção de uma nanoestrutura com comportamento característico de um material magnético mole,com magnetização de saturação máxima de 71 emu/g para a amostra sinterizada na maior temperatura e maior tempo de exposição.
Abstract: The study of the processing of Ni-Zn ferrite is of utmost importance for improving their magnetic properties, since they are directly influenced by the final microstructure of the material and get a ferrite with a uniform microstructure is a major challenge in the advancement of new technologies. This study aims to evaluate the influence of temperature and exposure time on stage sintering of Ni-Zn ferrite by microwave energy, and their subsequent structural characterization, microstructural, physical and magnetic order to obtain materials with soft magnetic behavior. The samples of Ni-Zn ferrite were sintered using microwave energy at temperatures of 900°C, 1000°C, 1100°C and 1200°C and exposure time of 10, 20 and 30 minutes, respectively. Then were characterized by density measurements, X-ray diffraction (XRD), fluorescence spectroscopy X-ray energy dispersive (EDX), scanning electron microscopy (SEM) and magnetic measurements. Through the analysis results showed that the effect of varying the exposure time was the predominant sintering temperature variation in the measured density values, a maximum density value of 96% for the sintered sample at higher temperature and longer exposure time. All samples obtained from the training phase Nid^/.no^Fc/)^ with all peaks with high intensity and high basal width for all sintering conditions. The variation of both the time and the sintering temperature is not significantly modify the chemical composition of the sintered ferrite, in general experimental values were close to theoretical values calculated. It was possible to obtain a nanostructure with behavior characteristic of a soft magnetic material, with maximum saturation magnetization of 71 emu / g for the sample sintered at higher temperature and longer time of exposure.
URI: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/11372
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