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17/08/2015 AVA UNIVIRTUS
http://univirtus­277877701.sa­east­1.elb.amazonaws.com/ava/web/#/ava/AvaliacaoUsuarioHistorico/26561/novo/1 1/3
Matriz Discursiva do MÓDULO B FASE I – 29/06 a 24/07
PROTOCOLO: 2015072457378338A27ECRISTIANO SANTOS DE ARAUJO - RU: 573783 Nota: 0
Disciplina(s):
Materiais Elétricos
Data de início: 24/07/2015 19:43
Prazo máximo entrega: 24/07/2015 20:43
Data de entrega: 31/07/2015 10:11
Questão 1/5
Uma descoberta importante no final dos anos 50 foi a amplificação de luz por emissão por emissão estimulada de radiação,
conhecida agora simplesmente pelo acrônimo laser, que fornece uma fonte de luz coerente, em que as ondas luminosas estão
em fase. Dê alguns exemplos de lasers comerciais importantes.
Nota: 0.0
Resposta:
Questão 2/5
Os defeitos determinados em um ponto da rede cristalina são chamados de defeitos puntiformes e são provocados por três tipos
de eventos. Apresente estes diferentes tipos de defeitos puntiformes e detalhe cada um deles.
Nota: 0.0
Segundo Shackelford (2008), alguns exemplos de laser: a gás, He-Ne, líquido, corante, vidro, silicato de Nd, estado sólido, rubi,
semicondutor, InGaAsP.
 
SHACKELFORD, J. F. Introdução à Ciência dos Materiais. Editora Pearson Prentice Hall, 2008. Pg.380 à Cap. 6 (TÓPICO 16.3).
°
Existem vários tipos de defeitos puntiformes: os provocados pelas vacâncias, pelos interstícios e pelas impurezas.
 
VACÂNCIAS: São posições da rede que deveriam estar ocupadas por átomos, mas estão vazias. A presença de lacunas altera a
energia livre da rede. Esta energia pode ser minimizada por uma certa concentração de vacâncias na rede que depende da
temperatura. Superfícies e contornos de grão são nascedouros e sumidouros de vacâncias. A existência de uma vacância promove
o deslocamento dos átomos circunvizinhos de suas posições regulares. Isto induz tensões na rede. As vacâncias podem mudar de
posição, caso haja suficiente agitação térmica entre os átomos. Mudança de posição de vacâncias é equivalente à mudança de
posição dos átomos. Esta é a base do processo de difusão atômica em redes cristalinas.
 
INTERSTÍCIOS: São posições da rede cristalina que regularmente estão vazias, mas são ocupadas por átomos. A introdução de um
átomo entre as posições regulares da rede produz o deslocamento dos átomos regulares para abrir espaço para o átomo
intersticial. Isto resulta em tensões na rede, cuja intensidade depende do tamanho do átomo intersticial. Átomos intersticiais
também podem se difundir mudando de posição intersticial.
 
°
17/08/2015 AVA UNIVIRTUS
http://univirtus­277877701.sa­east­1.elb.amazonaws.com/ava/web/#/ava/AvaliacaoUsuarioHistorico/26561/novo/1 2/3
Resposta:
Questão 3/5
Um defeito na estrutura cristalina pode ser compreendido como a ruptura de sua regularidade. São responsáveis por inúmeros
processos fundamentais para a utilização de certos materiais em engenharia e, por isso, são desenvolvidos diversos
procedimentos que introduzem tais defeitos nos materiais compostos por redes cristalinas. Como são classificados os defeitos
em estruturas cristalinas? Explique cada um deles apresentando os diferentes tipos de defeitos pertencentes a cada grupo.
Nota: 0.0
Resposta:
Questão 4/5
Quais as principais características dos polímeros termofixos e no que estes materiais se diferem dos polímeros termoplásticos
segundo Shackelford (2008)? Quais os dois grupos de materiais em que os polímeros termofixos estão subdivididos? Cite pelo
menos dois exemplos de cada um dos subgrupos.
Nota: 0.0
IMPUREZAS: Trata-se da presença na rede de um átomo não pertencente à rede regular. As impurezas podem ocupar posições
regulares da rede (impureza substitucional), ou seja, substituir um átomo regular, ou pode ocupar uma posição intersticial da rede
(impureza intersticial). O tipo de impureza depende de seu tamanho. Impurezas tão grandes ou maiores de que os átomos regulares
tendem a ser substitucionais. Impurezas menores de que os átomos regulares tendem a ser intersticiais. Isto ocorre para minimizar
a deformação da rede provocada pela colocação de um átomo de tamanho diferente na rede. Impurezas sempre estão presentes
em materiais como forma de minimizar a energia livre pelo aumento de sua entropia. Entretanto, em muitas ocasiões, elas são
propositalmente introduzidas para modificar controladamente as propriedades dos materiais. Semicondutores extrínsecos e
materiais endurecidos por solução sólida são exemplos de materiais nos quais impurezas foram introduzidas.
Material de aula Materiais Elétricos Prof. Herbert à Aula 4 – Bloco 4: Difusão: Defeitos das Estruturas Cristalinas (slide 5 à 9).
Os defeitos podem ser classificados como puntiformes, lineares e de superfície.
 
DEFEITOS PUNTIFORMES: A quebra da regularidade ocorre em um ponto da rede cristalina. Existem vários tipos de defeitos
puntiformes: os provocados pelas vacâncias, pelos interstícios e pelas impurezas.
 
DEFEITOS LINEARES: São imperfeições da rede que ocorrem ao longo de uma linha. As discordâncias são defeitos lineares.
Existem três tipos de discordâncias: em cunha, em hélice e mista (mistura de discordância em hélice e em cunha).
 
DEFEITOS SUPERFICIAIS: São imperfeições que ocorrem ao longo de uma superfície. Estes defeitos possuem alta energia e
são responsáveis alguns fenômenos, como: superfície externa, contornos de grão, maclas e contornos de maclas.
 
Material de aula Materiais Elétricos Prof. Herbert à Aula 4 – Bloco 4: Difusão: Defeitos das Estruturas Cristalinas (slide 5 à 11).
°
De acordo com Shackelford (2008), polímeros termofixos são o oposto dos termoplásticos. Eles se tornam duros e rígidos sob o
aquecimento. Diferentemente dos polímeros termoplásticos, esse fenômeno não se perde com o resfriamento, que é característico
das estruturas moleculares em rede formadas pelo mecanismo de crescimento em estágios. Os estágios da reação química são
acentuados pelas temperaturas mais altas e irreversíveis; ou seja, a polimerização permanece sob resfriamento. Produtos
termofixos podem ser removidos do molde na temperatura de fabricação (normalmente, 200 a 300°C). Ao contrário, os
°
17/08/2015 AVA UNIVIRTUS
http://univirtus­277877701.sa­east­1.elb.amazonaws.com/ava/web/#/ava/AvaliacaoUsuarioHistorico/26561/novo/1 3/3
Resposta:
Questão 5/5
O que são diagramas de fases e quais são as informações obtidas a partir dele?
Nota: 0.0
Resposta:
termoplásticos precisam ser resfriados no mole para se evitar deformações. Os polímeros termofixos são subdivididos em duas
categorias: termofixos e elastômeros. Nesse caso, termofixo refere-se a materiais que compartilham com os polímeros da
engenharia (termoplásticos), resistência e dureza significativas, de modo que são substitutos comuns dos metais. Contudo, os
termofixos têm as desvantagens de não serem recicláveis e, em geral, terem técnicas de processamento menos variáveis. Os
elastômeros tradicionais são copolímeros termofixos. Alguns exemplos de termofixos são: poliuretano (termoplástico), fenólicos,
amino resinas, poliésteres e epóxis. Já exemplos de elastômeros são: butadieno/estireno, isopreno (borracha natural), cloropreno
(neoprene), isobuteno/isopreno, silicones e fluoreto de polivinilideno/hexafluoropropileno (viton).  
SHACKELFORD, J. F. Introdução à Ciência dos Materiais. Editora Pearson Prentice Hall, 2008. Pg.303 (Leitura do texto pgs 303 –
item 13.4) à Exemplos Tabela 13.2
É uma representação gráfica das fases presentes em um sistema material de acordo com as condições de pressão, temperatura e
de composição. A maioria dos diagramas de fase é obtida em condições de equilíbrio. As informações obtidas a partir de diagramas
de fases são:
Fases presentes em diferentes condições;
Solubilidades sólidas de um componente no outro;
Transformações de fase;
Formações de novas fases de um sistema.
 Material de aula Materiais ElétricosProf. Herbert à Aula 4 – Bloco 5: Diagrama de Fases (slide 3 e 4).
°

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