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dc.creator.IDGOMES, J.pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/6490185221025177pt_BR
dc.contributor.advisor1SANTANA, Lisiane Navarro de Lima.-
dc.contributor.advisor1MENEZES, Romualdo Rodrigues.-
dc.contributor.advisor1IDSANTANA, L. N. L.pt_BR
dc.contributor.advisor1IDMENEZES, R. R.-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4057799848801141pt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1169292996645931-
dc.contributor.referee1LARANJEIRA, Edilane.-
dc.contributor.referee2MACEDO, Reginaldo Severo de.-
dc.contributor.referee3CAMPOS, Liszandra Fernanda Araújo.-
dc.contributor.referee4ACCHAR, Wilson.-
dc.description.resumoA nanotecnologia compreende um novo paradigma na ciência, em que as dimensões e as propriedades dos materiais são tratadas na escala nanométrica. Os materiais cerâmicos nanométricos passaram a ser pesquisados, com mais intensidade, a partir da década de 90, com destaque para os materiais cerâmicos mulíticos. A mulita é uma fase cerâmica cristalina termodinamicamente estável do sistema SiO2.Al2O3 e apresenta excelentes propriedades térmicas, elétricas, mecânicas, ópticas entre outras, despertando interesse em sintetizá-la, principalmente, através da mistura de Al2O3 e SiO2 ou a partir de minerais que apresentem esses óxidos em sua composição, entre estes minerais pode-se destacar a bentonita. A bentonita além de apresentar os óxidos supracitados em sua composição, quando delaminada pode-se obter dimensões de partículas nanométricas, o que a torna um precursor em potencial para a produção de nanopós de mulita. Precursores nanométricos são mais reativos e facilitam a dissolução dos íons alumínio no líquido formado durante a síntese, favorecendo a formação da fase mulita em temperaturas cada vez mais baixas. O processamento de síntese e sinterização por microondas permite economia de energia e obtenção de uma microestrutura mais refinada, pois o aquecimento é volumétrico e a taxa de aquecimento é alta, favorecendo os processos de difusão e as reações químicas. O objetivo deste trabalho foi obter pós de mulita nanométricos e submicrométricos, utilizando argilas bentoniticas delaminadas como materiais precursores e realizar a síntese por aquecimento rápido em microondas. As bentonitas foram beneficiadas e caracterizadas química, física e mineralogicamente. O processo de síntese foi realizado em forno de microondas doméstico, durante 10, 15, 20 e 25 minutos e em seguida realizou-se a remoção da fase vítrea. As amostras submetidas às etapas supracitadas foram caracterizadas por difração de raios x e microscopia eletrônica de varredura. Com base nos resultados observou-se que a hidratação e o congelamento favoreceram a delaminação das argilas bentoniticas e que esses procedimentos foram mais eficazes para a argila contendo baixo teor de óxido de sódio; as amostras delaminadas apresentaram melhor desempenho durante o processo de síntese, ficando evidenciado pelo maior percentual de fase mulita formada e menor tamanho médio de cristal e o processo de aquecimento em forno de microondas favoreceu a formação da fase mulita para o tempo de 25 minutos. Quanto ao aspecto microestrutural da mulita, todas as amostras apresentaram formatos acirculares e de fibras.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentCentro de Ciências e Tecnologia - CCTpt_BR
dc.publisher.programPÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAISpt_BR
dc.publisher.initialsUFCGpt_BR
dc.subject.cnpqEngenharias-
dc.titleObtenção de multa nanométrica a partir de bentonitas delaminadas.pt_BR
dc.date.issued2011-08-26-
dc.description.abstractNanotechnology comprises a new paradigm in science, in which the dimensions and material properties are treated at the nanoscale. The nanosized ceramic materials has been investigated, with more intensity, from the 90's, with emphasis on ceramic materials muliti. The mullite ceramic phase is a thermodynamically stable crystalline SiO2.Al2O3 system and has excellent thermal properties, electrical, mechanical, optical and others, arousing interest in synthesizing it, mainly through a mixture of Al2O3 and SiO2 or from minerals these oxides present in its composition, between these minerals can be pointed out the bentonite. Bentonite addition to presenting the above oxides in its composition, delaminated when you can get the dimensions of nano-sized particles, which makes it a potential precursor for the production of nanopowders of mullite. Nanosized precursors are more reactive and facilitate the dissolution of aluminum ions in the liquid formed during the synthesis, favoring the formation of mullite phase in increasingly lower temperatures. The synthesis and processing of microwave sintering enables energy saving and obtaining a more refined microstructure, because the heating is volumetric and the heating rate is high, favoring the diffusion processes and chemical reactions. The objective of this study was to obtain nanosized powders and submicron mullite, using materials such as bentonite clay delaminated precursors for the synthesis and rapid heating in the microwave. The bentonites were processed and characterized chemically, physically and mineralogically. The synthesis process was conducted in a household microwave oven for 10, 15, 20 and 25 minutes and then there was the removal of the vitreous samples submitted to the above steps were characterized by x-ray diffraction scanning electron microscopy. Based on the results showed that: hydration and freezing favored the delamination of bentonite clay and that these procedures were more effective for clay containing low sodium oxide; delaminated samples showed better performance during the synthesis process, getting evidenced by the higher percentage of mullite phase formed and smaller average size of crystal and the heating process in a microwave oven favored the formation of mullite phase to the time of 25 minutes. Regarding the aspect of mullite microstructure, all samples showed acicular shapes and fiber.pt_BR
dc.identifier.urihttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/7196-
dc.date.accessioned2019-09-20T20:36:58Z-
dc.date.available2019-09-20-
dc.date.available2019-09-20T20:36:58Z-
dc.typeTesept_BR
dc.subjectMulta Nanométrica-
dc.subjectBentonitas Delaminadas-
dc.subjectSíntese de Mulita-
dc.subjectNanometria-
dc.subjectMicroondas-
dc.subjectArgilas Esmectíticas-
dc.subjectNanometer Fine-
dc.subjectDelaminated Bentonites-
dc.subjectMulita Synthesis-
dc.subjectNanometry-
dc.subjectMicrowave-
dc.subjectSmectitic Clays-
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.creatorGOMES, Josileido.-
dc.publisherUniversidade Federal de Campina Grandept_BR
dc.languageporpt_BR
dc.title.alternativeObtaining nanometer fine from delaminated bentonites.pt_BR
dc.identifier.citationGOMES, Josileido. Obtenção de multa nanométrica a partir de bentonitas delaminadas. 2011. 120f. (Tese de Doutorado 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, 2011. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/7196pt_BR
Appears in Collections:Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais.

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