Técnicas de 
caracterização de 
materiais 
Prof. Claudio Poffo
Tarefa 12 de Claudio Michel Poffo está licenciado com 
uma Licença Creative Commons - Atribuição- 
CompartilhaIgual 4.0 In...
Disciplina: Fundamentos de Materiais 
Prof. Claudio Poffo 
Claudio.poffo@ufsc.br 
Aula: Caracterização de Materiais.
-Desenvolver novos materiais. 
- Descobrir a causa de falhas de fadiga, fratura etc. 
-Determinar propriedades térmicas, f...
1 – Microscopia ótica: 
Vantagens: 
- Facilidade de operação; 
- Simplicidade na obtenção de imagens para estudo 
microest...
Esquema de um microscópio ótico.
- MICROESTRUTURA DE UMA LIGA DE AÇO CROMO-MOLIBDÊNIO
Influência da adição de metacaulim nas propriedades 
de argamassas inorgânicas.
Imagem de um inseto em um microscópio ótico.
3 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 
-Vantagens: 
Aumentos de até 300.000 vezes 
Imagens muito nítidas e em profun...
Foto de um MEV.
- Como ocorre a geração de raios-X ?
Palinologia de espécies da tribo Eupatorieae (Compositae Giseke) 
ocorrentes na Restinga de Carapebus, Carapebus, Rio de J...
Imagem de um mosquito feita em um MEV.
Imagem de um mosquito feita em um MEV.
Imagem MEV de pós metálicos.
Imagem de uma célula vista em MEV
Imagens MEV de cerâmicas à base de nitreto 
de silício sinterizadas.
3 ANÁLISE CRISTALOGRÁFICA (DIFRAÇÃO DE RAIOS-X) 
- Técnica mãe na determinação estrutural de fases. 
- Quantificação de fa...
Difratômetro de raios X
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Poffo et al.
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  1. 1. Técnicas de caracterização de materiais Prof. Claudio Poffo
  2. 2. Tarefa 12 de Claudio Michel Poffo está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição- CompartilhaIgual 4.0 Internacional. Baseado no trabalho disponível em https://moodle.ufsc.br/mod/forum/view.php?id=701074.
  3. 3. Disciplina: Fundamentos de Materiais Prof. Claudio Poffo Claudio.poffo@ufsc.br Aula: Caracterização de Materiais.
  4. 4. -Desenvolver novos materiais. - Descobrir a causa de falhas de fadiga, fratura etc. -Determinar propriedades térmicas, físicas e mecânicas
  5. 5. 1 – Microscopia ótica: Vantagens: - Facilidade de operação; - Simplicidade na obtenção de imagens para estudo microestrutural; Dificuldades: - Aumento limitado, - Preparação de amostras.
  6. 6. Esquema de um microscópio ótico.
  7. 7. - MICROESTRUTURA DE UMA LIGA DE AÇO CROMO-MOLIBDÊNIO
  8. 8. Influência da adição de metacaulim nas propriedades de argamassas inorgânicas.
  9. 9. Imagem de um inseto em um microscópio ótico.
  10. 10. 3 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) -Vantagens: Aumentos de até 300.000 vezes Imagens muito nítidas e em profundidade -Dificuldades: - Alto preço do equipamento; - Alto custo de manutenção.
  11. 11. Foto de um MEV.
  12. 12. - Como ocorre a geração de raios-X ?
  13. 13. Palinologia de espécies da tribo Eupatorieae (Compositae Giseke) ocorrentes na Restinga de Carapebus, Carapebus, Rio de Janeiro.
  14. 14. Imagem de um mosquito feita em um MEV.
  15. 15. Imagem de um mosquito feita em um MEV.
  16. 16. Imagem MEV de pós metálicos.
  17. 17. Imagem de uma célula vista em MEV
  18. 18. Imagens MEV de cerâmicas à base de nitreto de silício sinterizadas.
  19. 19. 3 ANÁLISE CRISTALOGRÁFICA (DIFRAÇÃO DE RAIOS-X) - Técnica mãe na determinação estrutural de fases. - Quantificação de fases; - Estudos de materiais semicristalinos.
  20. 20. Difratômetro de raios X
  21. 21. 10 20 30 40 50 2 (degrees) Intensity (arb. units) Fig. 1 Poffo et al.
  22. 22. 10 20 30 40 50 2 (degrees) Intensity (arb. units) Fig. 1 Poffo et al.
  23. 23. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Fig. 1. (J.C. de Lima et al.) Intensity (cps) 2 (degree)
  24. 24. Obrigado!

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