Desenvolvimento de revestimentos de Ni-W-P por deposição química

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Ett, Bardia
Data de Publicação: 2016
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFABC
Texto Completo: http://biblioteca.ufabc.edu.br/index.php?codigo_sophia=106078
Resumo: Prof. Dr. Renato Altobelli Antunes
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spelling Desenvolvimento de revestimentos de Ni-W-P por deposição químicaNI-W-PDEPOSIÇÃO QUÍMICACORROSÃOELECTROLESS NICKEL ALLOYSCORROSION RESISTANCEPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NANOCIÊNCIAS E MATERIAIS AVANÇADOS - UFABCProf. Dr. Renato Altobelli AntunesDissertação (mestrado) - Universidade Federal do ABC, Programa de Pós-Graduação em Nanociências e Materiais Avançados, 2016.Corrosão e desgaste são processos destrutivos que causam enormes prejuízos, comprometendo a segurança de pessoas e das instalações industriais, residenciais e comerciais. Para aumentar a vida útil de elementos de máquinas, por exemplo, revestimentos de níquel obtidos por deposição química são largamente utilizados por sua excelente resistência à corrosão e ao desgaste, boa soldabilidade e brasagem. Por meio do processo de deposição química, a obtenção de ligas e compósitos diversos é possível, visando reforçar e/ou alterar propriedades magnéticas, elétricas, óticas e mecânicas, como dureza, lubricidade, ductilidade, coeficiente de fricção entre outras. A adição de compostos contendo tungstênio nos banhos de deposição química leva à obtenção de revestimentos ternários Ni-W-P, o que afeta o comportamento de corrosão e as características tribológicas dos revestimentos de Ni-P. Neste trabalho realizou-se a incorporação de tungstênio a revestimentos de Ni-P por meio de deposição química, variando-se a concentração de tungstênio por meio da adição de diferentes teores de tungstato de sódio aos banhos. O objetivo foi desenvolver revestimentos ternários de Ni-W-P e investigar o efeito da adição de tungstênio sobre a estrutura, morfologia, resistência à corrosão e propriedades de atrito das camadas. Os revestimentos foram submetidos a um tratamento térmico por uma hora em diferentes temperaturas a fim de promover a formação de fase de fosfeto de níquel (Ni3P), aumentando sua dureza e resistência ao desgaste. Os resultados indicaram que houve a formação de Ni3P com o tratamento térmico realizado. A incorporação de tungstênio levou à formação de uma camada mais compacta e densa, com teor reduzido de fósforo e maior capacidade de proteção contra a corrosão. Além disso, houve um aumento de dureza dos revestimentos, que foi dependente da temperatura na qual ocorreu o tratamento térmico. O coeficiente de atrito apresentou uma variação complexa, a qual não pode ser associada ao teor de tungstênio nos revestimentos.Corrosion and wear are destructive processes that cause damage and losses affecting the safety of persons, buildings, bridges and facilities for industrial, commercial or residential use. In order to increase the life of machine elements, for example, the use of nickel coatings obtained by chemical reduction is widely used. Electroless nickel coatings are used for functional or decorative purposes or to restore functional properties. In addition to the excellent corrosion and wear resistance, the coating withstands soldering, welding and brazing. The codeposition of one or more elements to binary nickel alloys aims to enhance and/or change the resistance to corrosion, wear, abrasion, magnetic, electrical, optical, or friction properties. By adding tungsten-containing compounds to the electroless deposition bath ternary Ni-W-P are obtained, thus affecting the corrosion behavior and tribological properties of the Ni-P film. In this work, the incorporation of tungsten to Ni-P coatings was carried out using electroless depositon, varying the content of sodium tungstate in the bath. The aim was to develop ternary Ni-W-P coatings and to investigate the effect of tungsten incorporation on the structure, morphology, corrosion behavior and friction properties of the deposited layers. The coatings were annealed for one hour at different temperatures so as to promote the formation of nickel phosphide phases, increasing its hardness and wear resistance. The results showed that Ni3P was formed upon annealing. Tungsten incorporation allowed the formation of a more compact and dense film with reduced phosphorus content and improved corrosion protective ability. Moreover, hardness was increased, but this effect was dependent on the annealing temperature. The coefficient of friction showed a complex variation which does not allow to identify a clear relationship with the tungsten content in the film.Antunes, Renato AltobelliTriveño Rios, CarlosPillis, Marina FuserEtt, Bardia2016info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdf188 f. : il.http://biblioteca.ufabc.edu.br/index.php?codigo_sophia=106078http://biblioteca.ufabc.edu.br/index.php?codigo_sophia=106078&midiaext=74292http://biblioteca.ufabc.edu.br/index.php?codigo_sophia=106078&midiaext=74293Cover: http://biblioteca.ufabc.edu.br/php/capa.php?obra=106078porreponame:Repositório Institucional da UFABCinstname:Universidade Federal do ABC (UFABC)instacron:UFABCinfo:eu-repo/semantics/openAccess2022-03-24T11:29:23Zoai:BDTD:106078Repositório InstitucionalPUBhttp://www.biblioteca.ufabc.edu.br/oai/oai.phpopendoar:2022-03-24T11:29:23Repositório Institucional da UFABC - Universidade Federal do ABC (UFABC)false
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