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Propriedades térmicas de compósitos
Análise térmica: Consiste em evidenciar as diferenças de energia entre a amostra e a referência relacionadas as transformações que a amostra pode sofrer em função da temperatura a qual está sendo submetida (decomposição, combustão), mudanças de estado (sublimação, fusão) e transições cristalinas
Esta análise consiste, de modo geral, em se aplicar uma tensão mecânica oscilatória, normalmente senoidal, de baixa amplitude a um sólido ou líquido viscoso, medindo-se a deformação sofrida em função da tensão resultante, respectivamente, sob variação de frequência e temperatura. Determina a perda de massa de materiais sólidos e líquidos com controle de aquecimento e atmosfera.
E para identificar essa resistência térmica é analisado através das matrizes dos compósitos.
Classificação quanto ao tipo de Matriz 
- Metálicas;
- Cerâmicas e carbonosas;
- Poliméricas.
Matriz Metálica
Materiais metálicos são normalmente combinações de elementos metálicos. Os metais são muito bons condutores de eletricidade e calor, não transparentes à luz visível, muito resistentes e deformáveis por isso sendo utilizados largamente em aplicações estruturais. 
Exemplo:
cabeça do pistão tenderão a atingir temperaturas iguais a média da temperatura do ciclo, ou seja, entre 600 e 800°C.
Matriz Cerâmica
Os cerâmicos apresentam alto ponto de fusão ou decomposição, baixa reatividade em alta temperatura e baixa condutividade térmica, além de baixa resistência ao choque térmico. Materiais a base de carbono possuem grande interesse na indústria por aumentar o limite de resistência a temperaturas superiores a 1500 ºC em atmosfera não-oxidante, de componentes a base destes materiais. Os metais em geral apresentam condutividade térmica bem maior que as cerâmicas. Isto está relacionado ao mecanismo de transporte de calor. Três mecanismos de transporte de calor merecem destaque neste assunto: a transmissão por elétrons, a transmissão por fônons e a transmissão por radiação.
Exemplo:
O frio de cerâmica materiais capazes de resistir a altíssimas temperaturas, entre 1.000ºC e 1.600ºC. É isso que os torna apropriados para o uso automobilístico de alto desempenho. E assim como qualquer freio, os de cerâmica reduzem a velocidade do carro pressionando as pastilhas contra os discos, gerando atrito que transforma a energia cinética em energia térmica.
Matriz Poliméricas
Os compósitos de polímeros são bem resistentes e possuem uma boa condutividade térmica. Entretando ao serem expostos a altas temperaturas tendem a perder sua resistência podendo sofrer alterações em sua massa.
Exemplo:
Fibra de carbono é um compósito formado por cadeias de carbono, que resultam da pirólise de fibras plásticas, como a poliacrilonitrila (PAN). Pode resistir a temperaturas de até 250°C
Referencias:
1-FOGAçA, Jennifer Rocha Vargas. "Fibra de Carbono"; Brasil Escola. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/química/fibra-carbono.htm. Acesso em 08 de junho de 2024.
2-Notas de aula do Professor André Luiz Torres Rosas da matéria "Materiais Compósitos", da UFRJ, ministrada no segundo semestre do período letivo de 2016
3-Ir para: a b CALLISTER, W. D., Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução. John Wiley & Sons, Inc., 2002
4-Tsai, S. W. and Wu, E. M. (1971). A general theory of strength for anisotropic materials. Journal of Composite Materials. vol. 5, pp. 58–80.
5-Gol'denblat, I. and Kopnov, V. A. (1966). Strength of glass reinforced plastic in the complex stress state. Polymer Mechanics, vol. 1, pp. 54–60. (Russian: Mechanika Polimerov, vol. 1, pp. 70–78. 1965)
6-Savi, Marcelo; Oliveira, Sergio A. (1 de janeiro de 2013). «Os Materiais Inteligentes e suas Aplicações». ResearchGate. v.133 (n.10-12)
7-Zanchetta, André. “MATERIAS COMPÓSITOS”; graduação. Disponível em: https://graduacao.iqsc.usp.br/files/Materiais-Comp%C3%B3sitos-2.pdf. Acesso em 08 de junho de 2024.
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