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Title: Avaliação do efeito das variáveis densidade de corrente e PH do banho eletrolítico na liga NI-CO-FE obtida por eletrodeposição.
Other Titles: Evaluation of the effect of the current density and pH of the electrolytic bath on the NI-CO-FE alloy obtained by electrodeposition.
Evaluación del efecto de las variables densidad de corriente y PH del baño electrolítico sobre la aleación NI-CO-FE obtenida por electrodeposición.
???metadata.dc.creator???: RAULINO, José Leonardo Costa.
???metadata.dc.contributor.advisor1???: SANTANA, Renato Alexandre Costa de.
???metadata.dc.contributor.advisor2???: CAMPOS, Ana Regina Nascimento
???metadata.dc.contributor.referee1???: BARROS, Joana Maria de Freitas.
???metadata.dc.contributor.referee2???: SILVA, Marcos Mesquita da
Keywords: Eletrodeposição;Liga Ni-Co-Fe;Corrosão;Planejamento fatorial;Corrosion;Electrodeposition;Factorial Design;Electrodeposición;Aleación Ni-Co-Fe;Corrosión;Planificación factoria
Issue Date: 19-Jul-2016
Publisher: Universidade Federal de Campina Grande
Citation: RAULINO, José Leonardo Costa. avaliação do efeito das variáveis densidade de corrente e PH do banho eletrolítico na liga Ni-Co-Fe obtida por eletrodeposição. 2016. 73f. (Dissertação de Mestrado em Ciências Naturais e Biotecnologia), Programa de Pós-graduação em Ciências Naturais e Biotecnologia, Centro de Educação e Saúde, Universidade Federal Campina Grande - Cuité - Paraíba - Brasil, 2016
???metadata.dc.description.resumo???: As ligas Ni-Co-Fe tem gerado grande interesse devido sua propriedades mecânicas tais como: ductilidade, resistência à corrosão e ao desgaste. Este trabalho teve como objetivo obter revestimentos de Ni-Co-Fe e otimizar os parâmetros de operação (densidade de corrente e pH do banho eletrolítico) pelo processo de eletrodeposição, de modo a obter ligas resistentes à corrosão. O banho eletroquímico utilizado para a eletrodeposição dos revestimentos de Ni-Co-Fe foi constituído dos seguintes reagentes químicos: sulfato de níquel, sulfato de cobalto, sulfato de ferro, citrato de sódio e ácido bórico. Para a otimização dos parâmetros foi empregado um Delineamento Composto Central Rotacional completo 22 com dois pontos centrais. A temperatura do banho foi mantida constante em 70 ± 2°C. Os revestimentos foram eletrodepositados sobre um substrato de cobre com área superficial de 8cm2 . Para caracterização dos revestimentos obtidos foram usadas as técnicas de Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raios-X (EDX), eficiência de corrente (EC) microscopia eletrônica de varredura (MEV), microdureza, difração de Raios-X (DRX), polarização potenciodinâmica linear (PPL) e espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE). O revestimento que apresentou a melhor resistência à corrosão foi obtido com baixa densidade de corrente (30mA/cm2 ) e pH = 8.5, obtendo uma resistência de polarização (Rp) de 37715 Ohm. Foi observada a presença de nano nódulos no formato de couve-flor e agulha à medida que o pH foi alterado. Os revestimentos depositados eram brilhantes e aderentes ao substrato de cobre. Na superfície dos revestimentos que obteve melhor comportamento contra a corrosão, a morfologia obtida foi no formato de agulha. De acordo com os resultados obtidos, em pH básico e altas densidade de corrente o níquel tem depositado preferencialmente. A maior eficiência catódica e o maior valor de microdureza nos revestimentos coincidiram com o melhor resultado resistente a corrosão. De acordo com as análises de Difração de Raios-X (DRX), foi observado que os revestimentos obtidos apresentaram diferentes comportamentos cristalográficos.
Abstract: The Ni-Co-Fe alloys have generated great interest because of their mechanical properties such as ductility, corrosion resistance and wear resistance. This study aimed to obtain Ni-Co-Fe coatings and optimize the operating parameters (current density and pH Electrolytic bath) by Electrodeposition process, in order to obtain corrosion-resistant alloys. The electrochemical bath used for the electroplating of NiCo-Fe coatings consisted of the following chemical reagents: nickel sulfate, cobalt sulfate, iron sulfate, sodium citrate and boric acid. For the optimization of the parameters employed a Outlining Central Composite Rotational complete 22 with two central points. The bath temperature was kept constant at 70 ± 2 ° C. The coatings were electrodeposited on a copper substrate with a surface area of 8cm2 . To characterize the coatings obtained were used the Energy Dispersive Spectroscopy techniques of X-ray (EDX), current efficiency (CE), scanning electron microscopy (SEM), hardness, diffraction X-ray (XRD), linear potentiodynamic polarization (PPL) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The coating had the best corrosion resistance was achieved with low current density (30 mA / cm2 ) and pH 8.5, obtaining a polarization resistance (Rp) of 37715 Ohms. The presence of the nanonodules cauliflower shape and needle as the pH was changed was observed. The deposited coatings were bright and adherent to the copper substrate. On the surface of the coatings that obtained the best performance against corrosion, the morphology obtained was in needle form. According to the results obtained in basic pH and high current density, nickel is preferentially deposited. The highest cathode efficiency and the highest value of hardness in coatings coincided with the best corrosion resistant result. According to the analysis-ray diffraction (XRD), it was observed that the coatings obtained had different crystallographic behavior.
???metadata.dc.description.resumen???: Las aleaciones Ni-Co-Fe han generado gran interés debido a sus propiedades mecánicas tales como: ductilidad, resistencia a la corrosión y al desgaste. Este trabajo tuvo como objetivo obtener recubrimientos de Ni-Co-Fe y optimizar los parámetros de operación (densidad de corriente y pH del baño electrolítico) por el proceso de electrodeposición, con el fin de obtener aleaciones resistentes a la corrosión. El baño electroquímico utilizado para la electrodeposición de los recubrimientos de Ni-Co-Fe consistió en los siguientes reactivos químicos: sulfato de níquel, sulfato de cobalto, sulfato de hierro, citrato de sodio y ácido bórico. Se utilizó un diseño rotacional compuesto central completo 22 con dos puntos centrales para optimizar los parámetros. La temperatura del baño se mantuvo constante a 70 ± 2°C. Los recubrimientos fueron electrodepositados sobre un sustrato de cobre con una superficie de 8cm2. Para la caracterización de los recubrimientos obtenidos se utilizaron las técnicas de Espectroscopía de Rayos X por Dispersión de Energía (EDX), microscopía electrónica de barrido (SEM) de eficiencia de corriente (EC), microdureza, difracción de rayos X (XRD), polarización potenciodinámica lineal (PPL). ) y espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE). El recubrimiento que presentó mejor resistencia a la corrosión se obtuvo con baja densidad de corriente (30mA/cm2) y pH = 8.5, obteniendo una resistencia a la polarización (Rp) de 37715 Ohm. Se observó la presencia de coliflor y nanonódulos en forma de aguja a medida que se cambiaba el pH. Los revestimientos depositados eran brillantes y adherentes al sustrato de cobre. En la superficie de los recubrimientos que obtuvieron mejor comportamiento frente a la corrosión, la morfología obtenida fue en forma de aguja. Según los resultados obtenidos, a pH básico y alta densidad de corriente, el níquel se ha depositado preferentemente. La mayor eficiencia catódica y el mayor valor de microdureza en los recubrimientos coincidieron con el mejor resultado de resistencia a la corrosión. Según el análisis de Difracción de Rayos X (XRD), se observó que los recubrimientos obtenidos presentaban un comportamiento cristalográfico diferente.
Keywords: Eletrodeposição
Liga Ni-Co-Fe
Corrosão
Planejamento fatorial
Corrosion
Electrodeposition
Factorial Design
Electrodeposición
Aleación Ni-Co-Fe
Corrosión
Planificación factoria
???metadata.dc.subject.cnpq???: BIOTECNOLOGIA
URI: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/6722
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