Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1843/36681
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dc.contributor.advisor1Roberto Braga Figueiredopt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6044618188125307pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Augusta Cerceau Isaac Netapt_BR
dc.contributor.referee1Witor Wolfpt_BR
dc.contributor.referee2Sergio Neves Monteiropt_BR
dc.contributor.referee3Conrado Ramos Moreira Afonsopt_BR
dc.contributor.referee4Megumi Kawasakipt_BR
dc.creatorMoara Marques de Castropt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/7437504586880296pt_BR
dc.date.accessioned2021-07-07T17:44:00Z-
dc.date.available2021-07-07T17:44:00Z-
dc.date.issued2021-05-20-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1843/36681-
dc.description.abstractA torção de alta pressão (HPT) é uma técnica de deformação plástica severa bem estabelecida para alcançar um substancial refino de grãos e melhorar a resistência mecânica em materiais metálicos. Além disso, o HPT também pode transformar partículas metálicas em um disco sólido maciço, podendo ou não conter outros materiais incorporados (ex.: materiais duros, materiais bioativos, outros materiais metálicos, etc.), possibilitando a criação de uma variedade de híbridos. Assim, o presente trabalho explora a fabricação de diferentes híbridos de matriz de magnésio desenvolvidos através do processamento por HPT para misturar e consolidar partículas de Mg com diversos tipos de reforço. É mostrado que esse método permite a fabricação de híbridos com efetiva integridade mecânica. Diferentes técnicas de caracterização, incluindo microscopia óptica e eletrônica, são utilizadas para analisar a evolução microestrutural dos híbridos produzidos. Foram observadas partículas de segunda fase bem dispersas ao longo de uma matriz íntegra e refinada de magnésio. Tal distribuição de fases pode ser controlada pela quantidade de rotações imposta durante o processamento. As propriedades mecânicas são avaliadas por ensaios de dureza e ensaios de tração em miniatura, mostrando que os compósitos podem apresentar melhor dureza e resistência à tração. Os resultados indicaram uma boa aderência das partículas de magnésio. Também foram identificadas evidências de quebra de Hall-Petch em um híbrido da liga de Mg reforçado com alumina, e uma maior dureza foi alcançada em híbridos de Mg-Zn devido ao refino de grãos, fragmentação de fases, segregação de elementos de liga ao longo dos contornos de grãos e precipitação de intermetálicos. Os híbridos de Mg produzidos por HPT têm diferentes aplicações potenciais, incluindo o desenvolvimento de implantes bioativos e biodegradáveis.pt_BR
dc.description.resumoHigh-pressure torsion (HPT) is a well-established severe plastic deformation technique for achieving substantial grain refinement and improving mechanical resistance in metallic materials. Besides, HPT can also consolidate metallic particles into a bulk solid disc and incorporate other materials (as hard materials, bioactive materials or other metallic materials) to tailor a variety of hybrids. The present work explores the fabrication of different magnesium matrix hybrids, developed by blending Mg particles with varying kinds of reinforcement, using HPT processing for consolidation. It is shown that hybrids with mechanical integrity can be fabricated by this method. Different characterization techniques, including optical and electron microscopy, are used to analyse the microstructural evolution of the produced hybrids. Well-dispersed second phase particles within continuous and refined magnesium matrix are obtained. The distribution of phases may be controlled by the amount of rotation imposed during processing. The mechanical properties are evaluated by hardness tests and miniature-tensile tests, showing that the composites might display improved strength and tensile resistance, indicating a good bonding of particles. Evidence of a Hall-Petch break-down was identified in a Mg alloy-alumina hybrid, and higher hardness was achieved in Mg-Zn hybrids due to grain refinement, fragmentation of phases, segregation of alloying elements along grain boundaries and precipitation of intermetallics. The hybrids produced using high-pressure torsion have different potential applications, including the development of bioactive and biodegradable implants.pt_BR
dc.description.sponsorshipCNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológicopt_BR
dc.description.sponsorshipFAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Geraispt_BR
dc.description.sponsorshipCAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superiorpt_BR
dc.languageengpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Geraispt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA METALÚRGICApt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica, Materiais e de Minaspt_BR
dc.publisher.initialsUFMGpt_BR
dc.relationPrograma Institucional de Internacionalização – CAPES - PrIntpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pt/*
dc.subjectNanostructured compositespt_BR
dc.subjectMagnesiumpt_BR
dc.subjectHigh-pressure torsionpt_BR
dc.subjectHybridspt_BR
dc.subjectParticles consolidationpt_BR
dc.subject.otherEngenharia metalúrgicapt_BR
dc.subject.otherMetalurgia físicapt_BR
dc.subject.otherDeformações e tensõespt_BR
dc.subject.otherMagnésiopt_BR
dc.titleDevelopment of magnesium-based hybrids through high-pressure torsionpt_BR
dc.title.alternativeDesenvolvimento de híbridos a base de magnésio através de torsão sob elevada pressãopt_BR
dc.typeTesept_BR
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-1663-2833pt_BR
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