Eletrodeposição da liga Ni-Zn usando planejamento experimental.

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: MEDEIROS, Josileide dos Santos.
Data de Publicação: 2012
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCG
Texto Completo: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/11220
Resumo: As ligas metalicas amorfas tem despertado grande interesse nos ultimos anos e suas propriedades magnéticas, mecânicas e de resistência à corrosão têm sido amplamente divulgadas. As ligas de Zn-Ni são utilizadas em grandes proporções por apresentarem um maior grau de proteção contra a corrosão e possuir melhores propriedades mecânicas e boa estabilidade térmica quando comparadas com depósitos de zinco puro e outras ligas de zinco. Este trabalho teve como objetivo obter revestimentos de Zn-Ni e de otimizar os parâmetros de operação (densidade de corrente e agitação mecânica do banho eletrolítico) utilizando o processo de eletrodeposição para a obtenção de depósitos resistente a corrosão, como também caracterizar a morfologia e sua composição. Como ferramenta de otimização do processo de eletrodeposição foi utilizado a metodologia de superfície de resposta. O banho eletroquímico utilizado para a eletrodeposição dos revestimentos de Zn-Ni foi constituído de reagentes químicos de alto grau de pureza que foram os seguintes: ZnSO4.7H2O 57,5000 g/l, NiSO4.6H2O 57,8270 g/l, Na2SO4 56,8000 g/l, H3BO3 9,3000 g/l. O pH do banho foi mantido constante com valor igual a 2,5 e ajustado adicionando-se hidróxido de sódio ou ácido sulfúrico. Foi obtida com sucesso a liga de Zn-Ni. Os depósitos apresentaram variação na sua coloração de prata a preto. Foi observado que a densidade de corrente foi a variável que mais influenciou o processo de eletrodeposição. O melhor resultado obtido foi com maior densidade de corrente e menor agitação isso para o potencial de corrosão e para a microdureza. A morfologia da liga foi influenciada pela densidade de corrente alterou o tamanho médio dos grãos dos revestimentos obtidos.
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Este trabalho teve como objetivo obter revestimentos de Zn-Ni e de otimizar os parâmetros de operação (densidade de corrente e agitação mecânica do banho eletrolítico) utilizando o processo de eletrodeposição para a obtenção de depósitos resistente a corrosão, como também caracterizar a morfologia e sua composição. Como ferramenta de otimização do processo de eletrodeposição foi utilizado a metodologia de superfície de resposta. O banho eletroquímico utilizado para a eletrodeposição dos revestimentos de Zn-Ni foi constituído de reagentes químicos de alto grau de pureza que foram os seguintes: ZnSO4.7H2O 57,5000 g/l, NiSO4.6H2O 57,8270 g/l, Na2SO4 56,8000 g/l, H3BO3 9,3000 g/l. O pH do banho foi mantido constante com valor igual a 2,5 e ajustado adicionando-se hidróxido de sódio ou ácido sulfúrico. Foi obtida com sucesso a liga de Zn-Ni. Os depósitos apresentaram variação na sua coloração de prata a preto. Foi observado que a densidade de corrente foi a variável que mais influenciou o processo de eletrodeposição. O melhor resultado obtido foi com maior densidade de corrente e menor agitação isso para o potencial de corrosão e para a microdureza. A morfologia da liga foi influenciada pela densidade de corrente alterou o tamanho médio dos grãos dos revestimentos obtidos.The amorphous metallic alloys has been much interest in recent years and their magnetic properties, mechanical properties and corrosion resistance have been widely disseminated. The Zn-Ni alloys are used in large proportions for presenting a greater degree of protection against corrosion and have improved mechanical properties and good thermal stability when compared with pure zinc deposits and other zinc alloys. This study aimed to obtain coatings of Zn-Ni and optimize operating parameters (current density and mechanical agitation of the electrolytic bath) using electrodeposition process for obtaining deposits resistant to corrosion, and to characterize their morphology and composition. As a tool for optimization of electrodeposition process was used the response surface methodology. The electrochemical bath used for the electroplating of Zn-Ni coating was comprised of chemical reactants of high purity which were as follows: ZnSO4.7H2O 57.5000 g / l NiSO4.6H2O 57.8270 g / l, Na2SO4 56 , 8000 g / l H3BO3 9.3000 g / l. The pH of the bath was maintained constant with a value of 2.5 and adjusted by adding sodium hydroxide or sulfuric acid. Was successfully obtained a Zn-Ni alloy. The deposits show variation in their silver stain black. It was observed that the current density was the variable that most influenced the process of electroplating. The best result was obtained with higher current density and lower agitation that the potential for corrosion and microhardness. The morphology of the alloy was influenced by the current density changed the average grain size of the coatings obtained.Las aleaciones de metales amorfos han despertado un gran interés en los últimos años y sus propiedades magnéticas, mecánicas y de resistencia a la corrosión han sido ampliamente difundidas. Las aleaciones de Zn-Ni se utilizan en grandes proporciones porque tienen un mayor grado de protección contra la corrosión y tienen mejores propiedades mecánicas y buena estabilidad térmica en comparación con los depósitos de zinc puro y otras aleaciones de zinc. Este trabajo tuvo como objetivo obtener recubrimientos de Zn-Ni y optimizar los parámetros de operación (densidad de corriente y agitación mecánica del baño electrolítico) mediante el proceso de electrodeposición para obtener depósitos resistentes a la corrosión, así como caracterizar la morfología y su composición. Como herramienta para optimizar el proceso de electrodeposición se utilizó la metodología de superficie de respuesta. El baño electroquímico utilizado para la electrodeposición de los recubrimientos de Zn-Ni consistió en reactivos químicos de alta pureza, los cuales fueron los siguientes: ZnSO4.7H2O 57.5000 g/l, NiSO4.6H2O 57.8270 g/l, Na2SO4 56.8000 g/l, H3BO3 9,3000g/l. El pH del baño se mantuvo constante en 2,5 y se ajustó añadiendo hidróxido de sodio o ácido sulfúrico. La aleación Zn-Ni se obtuvo con éxito. Los depósitos mostraron variación en el color de plateado a negro. Se observó que la densidad de corriente fue la variable que más influyó en el proceso de electrodeposición. El mejor resultado se obtuvo con mayor densidad de corriente y menor agitación, para potencial de corrosión y microdureza. La morfología de la aleación estuvo influenciada por la densidad de corriente, lo que alteró el tamaño promedio de los granos de los recubrimientos obtenidos.Universidade Federal de Campina GrandeBrasilCentro de Educação e Saúde - CESUFCGSANTANA, Renato Alexandre Costa de.SANTANA, R. A. C.http://lattes.cnpq.br/1438381290031148CAMPOS, Ana Regina Nascimento.CAMPOS, A. R. N.http://lattes.cnpq.br/9510211229362397LUCENA NETO, Marciano Henrique de.BARROS, Joana Maria de Farias.MEDEIROS, Josileide dos Santos.2012-10-302020-01-27T10:53:36Z2020-01-272020-01-27T10:53:36Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/11220MEDEIROS, Josileide dos Santos.Eletrodeposição da liga Ni-Zn usando planejamento experimental. 2012. 50 fl. 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