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Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/38822
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorSilva, Aline Karla Barbosa da-
dc.date.accessioned2026-09-01T10:24:47Z-
dc.date.available2026-07-20-
dc.date.available2026-09-01T10:24:47Z-
dc.date.issued2025-12-15-
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/38822-
dc.description.abstractThe development of high-performance quasicrystalline alloys is traditionally associated with the use of high-purity raw materials, leading to increased costs and environmental impact. In this context, this thesis aimed to develop Al–Cu–Fe quasicrystalline alloys doped with Co using recycled precursors, and to evaluate their microstructural, mechanical, surface, and electrochemical performance in comparison with alloys produced from pure elements. Al₆₅Cu₂₂Fe₉Co₄ alloys were fabricated by conventional casting and subjected to heat treatments Characterization was carried out using X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), energy-dispersive spectroscopy (EDS), Vickers microhardness, wettability measurements (contact angle in distilled and saline water), and corrosion tests.XRD results confirmed the formation and stability of icosahedral (ψ) and decagonal (D) quasicrystalline phases under all investigated conditions, coexisting with β and β₂ and λ approximant phases. Heat treatment promoted the stabilization of the icosahedral phase in alloys produced from pure elements, while the decagonal phase remained more persistent in recycled alloys. EDS analyses indicated that microstructural evolution occurs through internal chemical redistribution, maintaining compositions within the quasicrystalline stability domain despite the presence of residual impurities. Microhardness measurements showed high and stable hardness values, with only minor variations. Wettability tests revealed consistently high contact angles, indicating low surface wettability typical of quasicrystalline materials..Overall, the results demonstrate that recycled precursors can be successfully employed to produce Al–Cu–Fe–Co quasicrystalline alloys with properties comparable to those obtained from high-purity raw materials, validating a sustainable and efficient processing route.pt_BR
dc.description.provenanceSubmitted by Fernando Augusto Alves Vieira (fernandovieira@biblioteca.ufpb.br) on 2026-09-01T10:24:47Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) AlineKarlaBarbosaDaSilva_Tese.pdf: 2649885 bytes, checksum: ba57e8a5d6eb312943bc18ac8f069f11 (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2026-09-01T10:24:47Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) AlineKarlaBarbosaDaSilva_Tese.pdf: 2649885 bytes, checksum: ba57e8a5d6eb312943bc18ac8f069f11 (MD5) Previous issue date: 2025-12-15en
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPESpt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal da Paraíbapt_BR
dc.rightsAcesso abertopt_BR
dc.rightsAttribution-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/*
dc.subjectQuasicristaispt_BR
dc.subjectAl–Cu–Fe–Copt_BR
dc.subjectMateriais recicladospt_BR
dc.subjectFase icosaedralpt_BR
dc.subjectFase decagonalpt_BR
dc.subjectQuasicrystalspt_BR
dc.subjectRecycled materialspt_BR
dc.subjectIcosahedral phasept_BR
dc.subjectDecagonal phasept_BR
dc.titleDesenvolvimento de ligas quasicristalinas (AlCuFeCo) a partir de elementos precursores reciclados para uso potencial aplicações em engenhariapt_BR
dc.typeTesept_BR
dc.contributor.advisor1Lima, Danielle Guedes de-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2575577028682912pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Lima, Bruno Alessandro Silva Guedes de-
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2232828745401224pt_BR
dc.contributor.referee1Feitosa, Francisco Riccelly Pereira-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6765325621868160pt_BR
dc.contributor.referee2Carvalho, Monica-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/7491245049317833pt_BR
dc.contributor.referee3Oliveira, Danniel Ferreira de-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/3903255880120747pt_BR
dc.contributor.referee4Passos, Tibério Andrade dos-
dc.contributor.referee4Latteshttp://lattes.cnpq.br/4927690916035249pt_BR
dc.contributor.referee5Alves, Kleber Goncalves Bezerra-
dc.contributor.referee5Latteshttp://lattes.cnpq.br/5515185093886020pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/4525820425275669pt_BR
dc.description.resumoO desenvolvimento de ligas quasicristalinas de alto desempenho é tradicionalmente associado ao uso de matérias-primas de elevada pureza, o que implica maiores custos e impactos ambientais. Nesse contexto, esta tese teve como objetivo desenvolver ligas quasicristalinas Al–Cu–Fe dopadas com Co, utilizando precursores reciclados, e avaliar sua viabilidade microestrutural, mecânica, superficial e eletroquímica em comparação com ligas produzidas a partir de elementos puros. As ligas Al₆₅Cu₂₂Fe₉Co₄ foram obtidas por fundição convencional e submetidas a tratamentos térmicos. Os resultados de DRX confirmaram a formação e estabilidade das fases quasicristalinas icosaedral (ψ) e decagonal (D) em todas as condições, coexistindo com fases aproximantes e λ. Observou-se que o tratamento térmico favorece a estabilização da fase icosaedral nas ligas puras, enquanto a fase decagonal apresenta maior persistência nas ligas recicladas. As análises por EDS mostraram que a evolução microestrutural ocorre por redistribuição química interna, mantendo as composições dentro da janela de estabilidade quasicristalina, mesmo na presença de impurezas residuais. Os ensaios de microdureza revelaram valores elevados e estáveis, com variações discretas ao longo do tratamento térmico. As análises de molhabilidade indicaram ângulos de contato elevados em todas as condições, caracterizando baixa molhabilidade superficial típica de materiais quasicristalinos. Os resultados demonstram que o uso de precursores reciclados permite a obtenção de ligas quasicristalinas Al–Cu–Fe–Co com propriedades equivalentes às produzidas com matérias-primas de alta pureza, validando uma rota de processamento sustentável e de alto valor tecnológico.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentEngenharia Mecânicapt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Engenharia Mecânicapt_BR
dc.publisher.initialsUFPBpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICApt_BR
Aparece nas coleções:Centro de Tecnologia (CT) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica

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