dc.creator.ID |
GUIMARÃES, T. L. M. |
pt_BR |
dc.contributor.advisor1 |
PRASAD, Shiva. |
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dc.contributor.advisor1ID |
PRASAD, S. |
pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes |
http://lattes.cnpq.br/8867755176012809 |
pt_BR |
dc.contributor.referee1 |
PONTES, Luís Renato A. |
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dc.contributor.referee2 |
FRANÇA, Kepler Borges. |
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dc.contributor.referee3 |
VILAR, Eudésio Oliveira. |
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dc.description.resumo |
A eletrodeposição está inserida na mais extensa tecnologia de base
química, aplicada a uma grande faixa de utilidades e muitas facilidades.
Surpreendentemente, muitos aspectos deste campo não têm sofrido alterações
no decorrer dos anos e muitas técnicas de deposição ainda parecem idênticas
aos seus primitivos processos. As rígidas especificações das indústrias de
eletrônica e outras de alta tecnologia; os recentes pré-requisitos para novos
processos e as severas restrições impostas por considerações ambientais, têm
estimulado consideravelmente o campo da eletrodeposição. Atualmente,
centenas de ligas binárias ou ternárias estão sendo pesquisadas em maior ou
menor extensão, com o objetivo de resolver o problema da produção de ligas por
eletrólise. Até o momento, poucas ligas estão sendo utilizadas na indústria,
devido ao fato de que a eletrodeposição de ligas constitui um problema mais
complexo do que a eletrodeposição de metais puros, requerendo um ajustamento
e controle contínuos do processo. Um controle adequado de um processo tão
complexo requer um perfeito conhecimento de seu mecanismo. Daí, a grande
necessidade de se desenvolver um estudo compreensível que permita predizer
as condições para a deposição de uma liga, de composição e características
determinadas. Os banhos eletrolíticos contêm espécies complexas e
polianiônicas nas suas composições. Para que se tenha um exato conhecimento
da característica e da composição do depósito, é necessário saber a composição
atual das espécies do banho. Por este motivo, foram realizados trabalhos com
técnicas eletrométricas, como potenciometria, condutometria e o método das
variações contínuas de Job, que revelam a composição estequiométrica das
espécies. Por meio desses estudos viu-se que, em pH básico, o molibdato é
encontrado como íon simples. Com a sucessiva diminuição do pH, nos valores
entre 5,4-5,6 e 4,0-4,2 , nas relações 7Mo:8H+ e 2Mo:3H\ tem-se a existência
dos íons hepta - Mo70246 " e octo - Mo80264", respectivamente. A parte seguinte do
trabalho foi dedicada ao desenvolvimento e otimização dos banhos de
eletrodeposição de ligas amorfas de Ni-Mo-B, explicando os efeitos das diferentes variáveis envolvidas na deposição, como a quantidade dos
constituintes do banho, agentes complexantes, agentes de adição, pH,
intensidade de corrente, temperatura e agitação, sobre a composição dos
depósitos. A liga de níquel-molibdênio com pequenas quantidades de boro foi
eletrodepositada no substrato cobre a partir de soluções aquosas contendo
sulfato de níquel 0,175M, molibdato de sódio 0,0175M, citrato de sódio 0,4M,
fosfato de boro 0.0728M, sulfato de amónio 0,13M, sarcarina 0,35 g/l e
dodecilsulfato de sódio 0,035 g/l. O pH do banho foi controlado pela adição de
hidróxido de amónio. Os valores adequados dos parâmetros operacionais foram:
rotação mecânica de 15rpm, temperatura de 75°C e densidade de corrente de
100mA/cm2. Estudadas as variáveis operacionais e de composição do banho, o
próximo passo foi efetuar o estudo das propriedades dos depósitos. O banho
desenvolvido produziu depósitos espessos, compactos, duros (900-1000
Vickers) e com a seguinte composição média, em peso: 79% Ni - 20% Mo - 1% B. |
pt_BR |
dc.publisher.country |
Brasil |
pt_BR |
dc.publisher.department |
Centro de Ciências e Tecnologia - CCT |
pt_BR |
dc.publisher.program |
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA |
pt_BR |
dc.publisher.initials |
UFCG |
pt_BR |
dc.subject.cnpq |
Engenharia química |
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dc.title |
Estudos sobre banhos para eletrodeposição de ligas de Ni-Mo-B. |
pt_BR |
dc.date.issued |
1996-08-23 |
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dc.description.abstract |
Electroplating is among the most widely spread chemical based
technologies, applied in a wide range of scales in thousands of facilities.
Surprisingly, many aspects of the field have not significantly changed over the
years, and many current plating processes and facilities still closely resemble
their old origins. Recent requirements, for new processes and tighter
specifications from the electronic and other high technology industries, and due to
severe restrictions imposed by environmental considerations, have considerably
stimulated the field of electrodeposition. At present hundreds of binary and
ternary alloys have been investigated to a greater or less extent to help solve the
problem of alloy production by electrolysis. At the same time, only a few of these
alloys have been used industrially. This is because the electrodeposition of alloys
is a much more complex process than the electrodeposition of pure metais and
often needs continuous control and regulation. An adequate control of such a
complex process requires a correct understanding of its mechanism. Therefore, it
is necessary to realize a comprehensive study which can assist in predicting the
conditions for depositing an alloy of a required composition and characteristics.
The electrolytic baths contain complex and polyanionic species. To know exactly
the composition and characteristics of the deposit, it is necessary that the actual
form of the species in the bath is known. For this reason, the work with
electrometric techniques such as potentiometry, conductometry and the Job's
method of continuous variation has been realized, which reveals the
stoichiometric composition of the species. This study showed that in the basic pH
the molibdate is present as a simple ion. With the successive diminuition of pH, in
the ranges 5.4-5.6 and 4.0-4.2, in the ratios 7Mo:8H+ and 2Mo:3H+ , exist hepta-
M07O246 " and octo-Mo0264 " ions, respectively. The next part of the work has been
devoted to development and optimization of the baths for electrodeposition of the
Ni-Mo-B alloys, explaining the effects of the different variables involved in the
deposition, such as the quantity of the constituents of the bath, complexing
composition of the deposits. The alloy of nickel-molybdenum with small quanties
of boron was electrodeposited on a copper substrate from the aquous solutions
containing 0.175M nickel sulfate, 0.0175M sodium molybdate, 0.4M sodium
citrate, 0.0728M boron phosphate, 0.13M ammonium sulfate, 0.35 g/l saccharin
and 0.035 g/l sodium dodecyl sulfate. The pH of the bath was controlled by
ammonium hidroxide. The adequate values of the operational parameters were
found to be: mechanical rotation 15 rpm, temperature 75°C and current density
100 mA/cm2 . The next step, after the study of the operational and composition of
the bath variables, was to study the properties of the deposit of the bath
developed, gave thick, sound and hard deposits with an average mass
composition 79%Ni-20%Mo-1 %B. |
pt_BR |
dc.identifier.uri |
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/3383 |
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dc.date.accessioned |
2019-04-08T17:53:22Z |
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dc.date.available |
2019-04-08 |
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dc.date.available |
2019-04-08T17:53:22Z |
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dc.type |
Dissertação |
pt_BR |
dc.subject |
Ligas de Ni-Mo-B |
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dc.subject |
Aleaciones de Ni-Mo-B |
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dc.subject |
Ni-Mo-B alloys |
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dc.subject |
Eletrodeposição |
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dc.subject |
Electroplating |
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dc.subject |
Galvanoplastia |
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dc.subject |
Operações unitárias |
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dc.subject |
Operaciones unitarias |
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dc.subject |
Unitary operations |
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dc.rights |
Acesso Aberto |
pt_BR |
dc.creator |
GUIMARÃES, Thalma Líbia de Melo. |
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dc.publisher |
Universidade Federal de Campina Grande |
pt_BR |
dc.language |
por |
pt_BR |
dc.title.alternative |
Studies on baths for electrodeposition of Ni-Mo-B alloys. |
pt_BR |
dc.identifier.citation |
GUIMARÃES, Thalma Líbia de Melo. Estudos sobre banhos para eletrodeposição de ligas de Ni-Mo-B. 1996. 95f. (Dissertação de Mestrado em Engenharia Química), Curso de Mestrado em Engenharia Química, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal da Paraíba - Campus II Campina Grande - Brasil, 1996. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/3383 |
pt_BR |