1) O documento analisa a nitretação a plasma dos aços inoxidáveis AISI 304L e AISI 316L, variando o tempo de tratamento.
2) Foi observada a formação de nitretos de cromo nas amostras de AISI 304L tratadas por 7 e 9 horas, enquanto as amostras de AISI 316L apresentaram apenas fase S.
3) A composição química dos aços influencia a temperatura na qual ocorre a precipitação de nitretos de cromo, explicando os diferentes resultados obtidos
Artigo pubicado na revista Tratamentos de Superfícies, set.2008, para a tecnologia de modificação de superfícies de ligas ferrosas pela tecnologia de nitretação iônica por plasma
Uma condição importante a ser considerada no projeto de estruturas de concreto armado em ambiente marinho é a corrosão das armaduras de aço-carbono, em razão da presença de íons cloreto. Dentre as diversas formas conhecidas para mitigar a corrosão e prolongar a vida útil da estrutura, cita-se a adequada especificação do concreto e da espessura de cobrimento, a adoção de materiais alternativos às barras de aço-carbono e/ou o emprego de técnicas específicas de proteção das armaduras. Nesse cenário, a zincagem das barras de aço-carbono é considerada uma forma economicamente viável de promover a proteção contra corrosão. Assim, é importante conhecer a resistência à corrosão das barras de aço-carbono zincado, visando prever o seu desempenho. Além disso, para alcançar o melhor desempenho das barras de aço-carbono zincado, devem-se observar algumas condições adequadas de especificação, armazenamento e utilização das barras em campo. O presente trabalho tem como objetivo discutir as condições para que seja obtido o máximo desempenho dessas barras frente à corrosão e apresentar os resultados preliminares de ensaios acelerados de corrosão de barras de aço-carbono com e sem o revestimento de zinco embutidas em concreto. A análise das condições iniciais dos ensaios de desempenho visa suprir uma lacuna verificada na literatura especializada, contribuindo para o entendimento do mecanismo de proteção das barras de aço carbono zincadas.
Artigo pubicado na revista Tratamentos de Superfícies, set.2008, para a tecnologia de modificação de superfícies de ligas ferrosas pela tecnologia de nitretação iônica por plasma
Uma condição importante a ser considerada no projeto de estruturas de concreto armado em ambiente marinho é a corrosão das armaduras de aço-carbono, em razão da presença de íons cloreto. Dentre as diversas formas conhecidas para mitigar a corrosão e prolongar a vida útil da estrutura, cita-se a adequada especificação do concreto e da espessura de cobrimento, a adoção de materiais alternativos às barras de aço-carbono e/ou o emprego de técnicas específicas de proteção das armaduras. Nesse cenário, a zincagem das barras de aço-carbono é considerada uma forma economicamente viável de promover a proteção contra corrosão. Assim, é importante conhecer a resistência à corrosão das barras de aço-carbono zincado, visando prever o seu desempenho. Além disso, para alcançar o melhor desempenho das barras de aço-carbono zincado, devem-se observar algumas condições adequadas de especificação, armazenamento e utilização das barras em campo. O presente trabalho tem como objetivo discutir as condições para que seja obtido o máximo desempenho dessas barras frente à corrosão e apresentar os resultados preliminares de ensaios acelerados de corrosão de barras de aço-carbono com e sem o revestimento de zinco embutidas em concreto. A análise das condições iniciais dos ensaios de desempenho visa suprir uma lacuna verificada na literatura especializada, contribuindo para o entendimento do mecanismo de proteção das barras de aço carbono zincadas.
Influência da microestrutura na difusão de hidrogênio em aço AISI 4340 (MAS 6...Tulio Prado
A fragilização por hidrogênio é um problema de grande impacto em diversas indústrias. Em processos como proteção catódica, reações do processo de produção ou em reações de corrosão, o hidrogênio pode ser absorvido pela estrutura do aço, causando sua fragilização e a propagação de trincas. Deste modo, o presente trabalho busca realizar uma análise da influência da microestrutura do aço AISI 4340 em amostras revenidas à 200oC, 300oC, 400oC e 500oC em relação à susceptibilidade dessas à produção de hidrogênio e à fragilização por esse elemento. Para esse objetivo, utiliza-se de micrografias em microscópio óptico para análise das amostras em questão e ensaios de voltagem cíclica e difusão.
Influência da microestrutura na difusão de hidrogênio em aço AISI 4340 (MAS 6...Tulio Prado
A fragilização por hidrogênio é um problema de grande impacto em diversas indústrias. Em processos como proteção catódica, reações do processo de produção ou em reações de corrosão, o hidrogênio pode ser absorvido pela estrutura do aço, causando sua fragilização e a propagação de trincas. Deste modo, o presente trabalho busca realizar uma análise da influência da microestrutura do aço AISI 4340 em amostras revenidas à 200oC, 300oC, 400oC e 500oC em relação à susceptibilidade dessas à produção de hidrogênio e à fragilização por esse elemento. Para esse objetivo, utiliza-se de micrografias em microscópio óptico para análise das amostras em questão e ensaios de voltagem cíclica e difusão.
My books- Hacking Digital Learning Strategies http://hackingdls.com & Learning to Go https://gum.co/learn2go
Resources at http://shellyterrell.com/classmanagement
Deloitte’s ninth annual back-to-school survey reveals the latest trends likely to impact spending in the 2016 school season. With school supplies, clothing, and backpacks at the top the list, find out when and where will consumers shop, how much they will spend and on what products, how digital technologies will influence shopping behavior, and more. http://www2.deloitte.com/us/en/pages/consumer-business/articles/back-to-school-survey.html
Succession “Losers”: What Happens to Executives Passed Over for the CEO Job?
By David F. Larcker, Stephen A. Miles, and Brian Tayan
Stanford Closer Look Series
Overview:
Shareholders pay considerable attention to the choice of executive selected as the new CEO whenever a change in leadership takes place. However, without an inside look at the leading candidates to assume the CEO role, it is difficult for shareholders to tell whether the board has made the correct choice. In this Closer Look, we examine CEO succession events among the largest 100 companies over a ten-year period to determine what happens to the executives who were not selected (i.e., the “succession losers”) and how they perform relative to those who were selected (the “succession winners”).
We ask:
• Are the executives selected for the CEO role really better than those passed over?
• What are the implications for understanding the labor market for executive talent?
• Are differences in performance due to operating conditions or quality of available talent?
• Are boards better at identifying CEO talent than other research generally suggests?
DESEMPENHO DE ARMADURAS DE AÇO-CARBONO ZINCADAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO FRE...Adriana de Araujo
Uma condição importante a ser considerada no projeto de estruturas de concreto armado em ambiente marinho é a corrosão das armaduras de aço-carbono, em razão da presença de íons cloreto. Dentre as diversas formas conhecidas para mitigar a corrosão e prolongar a vida útil da estrutura, cita-se a adequada especificação do concreto e da espessura de cobrimento, a adoção de materiais alternativos às barras de aço-carbono e/ou o emprego de técnicas específicas de proteção das armaduras. Nesse cenário, a zincagem das barras de aço-carbono é considerada uma forma economicamente viável de promover a proteção contra corrosão. Assim, é importante conhecer a resistência à corrosão das barras de aço-carbono zincado, visando prever o seu desempenho. Além disso, para alcançar o melhor desempenho das barras de aço-carbono zincado, devem-se observar algumas condições adequadas de especificação, armazenamento e utilização das barras em campo. O presente trabalho tem como objetivo discutir as condições para que seja obtido o máximo desempenho dessas barras frente à corrosão e apresentar os resultados preliminares de ensaios acelerados de corrosão de barras de aço-carbono com e sem o revestimento de zinco embutidas em concreto. A análise das condições iniciais dos ensaios de desempenho visa suprir uma lacuna verificada na literatura especializada, contribuindo para o entendimento do mecanismo de proteção das barras de aço-carbono zincadas.
AE01 -ESTUDO CONTEMPORÂNEO E TRANSVERSAL -COMUNICAÇÃO ASSERTIVA E INTERPESSOA...Consultoria Acadêmica
Ingedore Koch (1996, p. 17) propõe que a linguagem deve ser compreendida como forma de ação, isto é,
“ação sobre o mundo dotada de intencionalidade, veiculadora de ideologia, caracterizando-se, portanto,
pela argumentatividade”. Com base nessa afirmação, todas as relações, opiniões, interações que são
construídas via linguagem são feitas não apenas para expressar algo, mas também para provocar alguma
reação no outro. Dessa forma, fica explícito que tudo é intencional, mesmo que não tenhamos consciência
disso.
Fonte: FASCINA, Diego L. M. Linguagem, Comunicação e Interação. Formação Sociocultural e Ética I.
Maringá - Pr.: Unicesumar, 2023.
Com base no texto fornecido sobre linguagem como forma de ação e suas implicações, avalie as afirmações
a seguir:
I. De acordo com Ingedore Koch, a linguagem é uma forma de ação que possui intencionalidade e
argumentatividade, sendo capaz de provocar reações no outro.
II. Segundo o texto, todas as interações construídas por meio da linguagem são feitas apenas para expressar
algo, sem a intenção de provocar qualquer reação no interlocutor.
III. O texto sugere que, mesmo que não tenhamos consciência disso, todas as ações linguísticas são
intencionais e visam provocar algum tipo de reação no outro.
É correto o que se afirma em:
ALTERNATIVAS
I, apenas.
II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III
Entre em contato conosco
54 99956-3050
Experiência da EDP na monitorização de vibrações de grupos hídricosCarlosAroeira1
Apresentaçao sobre a experiencia da EDP na
monitorização de grupos geradores hídricos apresentada pelo Eng. Ludovico Morais durante a Reunião do Vibration Institute realizada em Lisboa no dia 24 de maio de 2024
AE02 - ESTUDO CONTEMPORÂNEO E TRANSVERSAL COMUNICAÇÃO ASSERTIVA E INTERPESSOA...Consultoria Acadêmica
A interação face a face acontece em um contexto de copresença: os participantes estão imediatamente
presentes e partilham um mesmo espaço e tempo. As interações face a face têm um caráter dialógico, no
sentido de que implicam ida e volta no fluxo de informação e comunicação. Além disso, os participantes
podem empregar uma multiplicidade de deixas simbólicas para transmitir mensagens, como sorrisos,
franzimento de sobrancelhas e mudanças na entonação da voz. Esse tipo de interação permite que os
participantes comparem a mensagem que foi passada com as várias deixas simbólicas para melhorar a
compreensão da mensagem.
Fonte: Krieser, Deise Stolf. Estudo Contemporâneo e Transversal - Comunicação Assertiva e Interpessoal.
Indaial, SC: Arqué, 2023.
Considerando as características da interação face a face descritas no texto, analise as seguintes afirmações:
I. A interação face a face ocorre em um contexto de copresença, no qual os participantes compartilham o
mesmo espaço e tempo, o que facilita a comunicação direta e imediata.
II. As interações face a face são predominantemente unidirecionais, com uma única pessoa transmitindo
informações e a outra apenas recebendo, sem um fluxo de comunicação bidirecional.
III. Durante as interações face a face, os participantes podem utilizar uma variedade de sinais simbólicos,
como expressões faciais e mudanças na entonação da voz, para transmitir mensagens e melhorar a
compreensão mútua.
É correto o que se afirma em:
ALTERNATIVAS
I, apenas.
III, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
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54 99956-3050
1. Revista Brasileira de Aplicações de Vácuo, v. 28, n. 3-4, 39-43, 2009. 2009
NITRETAÇÃO A PLASMA DOS AÇOS INOXIDÁVEIS AISI 304L E AISI 316L:
EFEITO DO TEMPO NA FORMAÇÃO DA FASE S E DOS NITRETOS DE CROMO
D.A. de Souza1*
; G.C. Barbosa1
; G.P. Canal2
; F.A.M. Pinto1
; A.G. Cunha2
; L.C. Gontijo1
1
IFES, 29.040-780, Vitória, ES
2
UFES, Departamento de Física, 29.075-910, Vitória, ES
Palavras-chave: Fase S, nitretação, aços inoxidáveis.
*
disouzam@yahoo.com.br
RESUMO
A nitretação a plasma permite aumentar a dureza e a resis-
tência ao desgaste dos aços inoxidáveis austeníticos, sem
prejudicar sua resistência à corrosão. Este fato está ligado
à formação de fase S na camada nitretada à baixas tempe-
raturas e à não precipitação de nitretos de cromo. Neste
trabalho, estudou-se o efeito do tempo de nitretação sobre
as fases formadas na camada nitretada em dois aços inoxi-
dáveis: AISI 304L e AISI 316L. As amostras foram nitreta-
das a 420 ºC, usando um mistura de 60 % N2 e 40% H2, por
5, 7 e 9 horas. Observou-se a formação de nitretos de cro-
mo nas amostras do aço AISI 304L nitretadas por 7 e 9 ho-
ras, enquanto que as amostras do aço AISI 316L apresenta-
ram apenas fase S na camada nitretada. Caracterizaram-se
as camadas por microscopia ótica e difração de raios X.
ABSTRACT
Plasma nitriding can improve hardness and wear resistance
of austenitic stainless steels without losses in corrosion re-
sistance. This fact relies on a nitrided layer constituted only
by S phase, without chromium nitrides precipitation. In this
work, the effect of nitriding time on phases formed on ni-
trided layer was investigated in two austenitic stainless
steels: AISI 304L e AISI 316L. The samples were nitrided at
420 ºC, using a mixture of 60 % N2 and 40% H2, during 5, 7
and 9 hours. It was noted that chromium nitrides were
formed on samples of AISI 304L, nitrided for 7 e 9 hours,
while all nitrided samples of AISI 316L showed only for-
mation of S phase. The nitrided layers were characterized
using optical microscope and x-ray diffraction.
1. INTRODUÇÃO
A nitretação a plasma teve início na década de 1930, surgin-
do como solução para os problemas encontrados nas técni-
cas de nitretação convencionais (líquida e gasosa); porém,
devido às limitações tecnológicas existentes na época, foi
somente por volta de 1960 que a nitretação a plasma atingiu
o reconhecimento de sua eficácia como técnica de tratamen-
to superficial. Essa técnica tem sido amplamente utilizada na
indústria como ferramenta para promover o aumento da du-
reza superficial e da resistência ao desgaste dos aços inoxi-
dáveis austeníticos [1-4]. Quando realizada a baixas tempe-
raturas, a resistência à corrosão desses aços não é prejudica-
da, sendo, na verdade, aumentada com a formação da fase S,
também conhecida como austenita expandida [1, 4]. A de-
signação da fase S foi feita originalmente por Ichii e colabo-
radores [5] ao definir a fase formada pela saturação de ni-
trogênio no ferro.
A constituição da camada nitretada é dependente dos parâ-
metros de nitretação empregados. A temperatura exerce pa-
pel fundamental na formação da camada nitretada: a baixas
temperaturas, forma-se apenas fase S na camada, ao passo
que precipitam-se nitretos de cromo na camada quando a ni-
tretação é realizada à altas temperaturas. Sob temperaturas
intermediárias, a camada apresenta ambos constituintes (a
fase S e os nitretos de cromo) [4, 6].
A presença dos nitretos de cromo na camada nitretada causa
a redução da resistência à corrosão devido ao empobreci-
mento de cromo nas regiões adjacentes [1, 6]. A temperatura
máxima que pode ser empregada para evitar a precipitação
dos prejudiciais nitretos de cromo depende do tipo de aço
empregado [7], como evidenciado pelos resultados obtidos
nesse trabalho através da nitretação dos aços inoxidáveis
AISI 304L e AISI 316L a 420 ºC, variando-se o tempo de
tratamento.
2. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS
Os experimentos foram conduzidos em um equipamento
constituído, basicamente, por uma câmara de vácuo, uma
fonte de alta-tensão DC, e um sistema de bombeamento uti-
lizando uma bomba de vácuo mecânica conforme pode ser
visto na Figura 1. O aquecimento das amostras para a nitre-
tação foi realizado exclusivamente pela energia transferida
do plasma para os eletrodos, através da colisão entre as par-
tículas do plasma com o eletrodo. Assim, a potência forne-
cida ao plasma é responsável pelo aumento da temperatura
das amostras. A temperatura foi monitorada através de um
termopar inserido no catodo e o monitoramento da pressão
foi efetuado utilizando um medidor de pressão conectado à
base do reator.
Foram empregados dois eletrodos cilíndricos de aço inoxi-
dável, com dimensões de 14 cm de diâmetro, 2 cm de altura
separados por uma distância de 15 cm. As amostras dos aços
inoxidáveis AISI 304L e AISI 316L, cortadas no formato de
10 mm por 15 mm, com espessura de 3 mm, foram posicio-
nadas sobre o catodo, após terem sido preparadas por lixa-
2. 40 D.A. de Souza et al. Revista Brasileira de Aplicações de Vácuo
mento, polimento e limpeza para remoção de possíveis man-
chas, gorduras e poeira da superfície. A composição quími-
ca desses aços é apresentada na Tabela 1.
Figura 1 - Desenho esquemático do reator.
Tabela 1 - Composição química dos aços inoxidáveis austeníti-
cos empregados (% em massa)
Elemento AISI 304L AISI 316L
C 0,025 0,022
Cr 18,50 16,90
Ni 8,96 10,40
Mo 0,04 1,90
Mn 1,24 1,34
Si 0,38 0,47
V 0,006 0,017
Ao redor das amostras dos dois aços foram posicionadas
barras de aço inoxidável para evitar o aparecimento de efei-
to de borda sobre as superfícies das amostras, como é co-
mum aparecer nesse arranjo experimental [8]. A Figura 2
mostra o posicionamento das amostras sobre o catodo.
Figura 2 - Posicionamento das amostras e barras de proteção
para prevenir a ocorrência de efeito de borda.
Após o posicionamento das amostras sobre o catodo, o
reator foi fechado e a pressão foi reduzida. Inicialmente,
realizou-se a limpeza do reator para a remoção do oxigênio
residual e então, o plasma foi criado para realizar a remoção
da camada passiva da superfície das amostras através de
sputtering com gás hidrogênio. Durante essa etapa de
remoção da camada passiva, a temperatura foi mantida em
cerca de 100 ºC por 1 hora e a pressão foi ajustada para 0,50
torr. A seguir, as amostras foram aquecidas até 420 ºC para
a nitretação. Durante a nitretação, a voltagem média foi de
800 V, com uma corrente em torno de 160 mA. A pressão
foi mantida entre 3,0 e 4,0 torr, sendo o valor médio
próximo de 3,2 torr. Foi empregada uma mistura de 60 % N2
e 40 % H2. Investigaram-se nesse trabalho as características
das camadas formadas por nitretação por 5, 7 e 9 horas.
As amostras nitretadas foram caracterizadas por microscopia
ótica a fim de identificar os constituintes presentes e avaliar
a espessura da camada obtida. A camada foi evidenciada
através do ataque metalográfico com reativo de água-régia
(75 % HCl e 25 % HNO3). A análise detalhada dos consti-
tuintes presentes na camada foi realizada empregando a di-
fração de raios X, usando radiação de cobre (λ = 1,54 Å) na
configuração Bragg-Brentano.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 3 apresenta os resultados obtidos na nitretação a
plasma do aço inoxidável AISI 316L. A camada nitretada é
constituída por uma fase denominada de austenita expandida
ou fase S, identificada devido à sua coloração clara após
ataque metalográfico. Nota-se que a espessura da camada
cresce gradualmente com o aumento do tempo de nitretação
e que não houve precipitação dos nitretos de cromo. Obser-
va-se, porém, a presença de regiões escuras na camada nitre-
tada: são trincas originadas no corte para a análise me-
talográfica e cujo espaço vazio foi preenchido pela resina de
embutimento.
Figura 3 - Micrografias das camadas formadas sobre o aço
inoxidável AISI 316L, nitretado por 5, 7 e 9 horas.
Os difratogramas das amostras nitretadas do aço AISI 316L,
mostrados na Figura 4, apresentam os picos da austenita ex-
3. v. 28, n. 3-4, 2009 Nitretação a Plasma dos Aços Inoxidáveis AISI 304l e AISI 316l: Efeito do Tempo na Formação da Fase S e dos Nitretos de Cromo 41
pandida. A ausência de nitretos de cromo é comprovada pe-
los difratogramas, pois, segundo Gontijo [9] a precipitação
de nitretos de cromo no aço AISI 316L ocorre somente aci-
ma de 470-490 ºC.
Figura 4 - Difratogramas das amostras nitretadas do aço ino-
xidável AISI 316L. (Cu Kα).
A Figura 5 apresenta os resultados obtidos na nitretação a
plasma do aço inoxidável AISI 304L. A camada formada
após 5 horas de nitretação apresentou apenas a fase S. Po-
rém as amostras nitretadas por 7 e 9 horas apresentaram,
além da fase S, nitretos de cromo precipitados.
Figura 5 - Micrografias das camadas formadas sobre o aço
inoxidável AISI 304L, nitretado por 5, 7 e 9 horas.
Segundo Gontijo [9], acima de 420 – 440 ºC ocorre a preci-
pitação de nitretos de cromo no aço AISI 304L, como con-
firmado pelos difratogramas das amostras nitretadas por 7 e
por 9 horas, mostrados na figura 6 e, em detalhes, pela Figu-
ra 7.
A transição de uma camada sem precipitados para uma ca-
mada com intensa precipitação de nitretos de cromo é for-
temente dependente da temperatura, com sustentam Bell e
Li [7]. Ainda segundo esses autores, o tempo de processa-
mento e a composição do material base influem na determi-
nação das condições de transição e, para certa duração da
nitretação, existe uma temperatura crítica correspondente.
Figura 6 - Difratogramas das amostras nitretadas do aço ino-
xidável AISI 304L. (Cu Kα).
Figura 7 - Detalhe dos difratogramas das amostras do aço AISI
304L nitretadas por 7 e 9 horas, mostrando os picos do nitreto
de cromo (Cu Kα).
A precipitação dos nitretos de cromo ocorreu somente no
aço AISI 304L. A precipitação de nitretos de cromo em
4. 42 D.A. de Souza et al. Revista Brasileira de Aplicações de Vácuo
apenas um dos aços está ligada às diferenças de composição
química entre eles, que implica em diferentes temperaturas-
limite para a precipitação, como indicado na Figura 8.
Figura 8 - Curvas-limite temperatura-tempo para três aços
inoxidáveis austeníticos. Fonte: BELL; LI, 2002, p. 50, adapta-
da.
A Figura 8 confirma os resultados obtidos na nitretação dos
dois aços. Essas curvas, determinadas experimentalmente
por Bell e Li [7], ilustram o comportamento de três aços
quanto à precipitação de nitretos. Além da temperatura de
nitretação, o tempo também é determinante para o apareci-
mento de nitretos de cromo na camada, pois a difusão do
cromo é lenta, quando comparada com a difusão do nitrogê-
nio, e requer maior tempo para a formação dos nitretos [10].
A Figura 8 permite prever também que a precipitação no
aço AISI 316L só irá ocorrer na temperatura empregada
nesse trabalho para tempos de tratamento superiores a 20
horas. Isso significa que, para os tempos de tratamentos ava-
liados nesse trabalho, a temperatura de 420 ºC não é crítica
para a precipitação de nitretos de cromo nesse aço.
À baixas temperaturas, o tempo requerido para a precipita-
ção se iniciar é maior devido à estabilidade da solução sóli-
da saturada em nitrogênio, conferida pelo alto teor de cromo
e pela sua forte ligação com o nitrogênio, e à baixa mobili-
dade do cromo nestas temperaturas [10].
O deslocamento dos picos das amostras nitretadas em rela-
ção aos difratogramas das amostras não nitretadas está asso-
ciado à presença do nitrogênio na rede cristalina do aço. O
nitrogênio, de raio atômico igual a 0,72 Å, ocupa preferen-
cialmente os interstícios octaédricos da rede cristalina do
aço inoxidável, representado na Figura 9, uma vez que o ni-
trogênio é bem menor que o átomo de ferro. A ocupação do
interstício octaédrico pelo nitrogênio é sustentada por Li
[10] com base em resultados de difração de elétrons. No en-
tanto, o interstício octaédrico é 27 % menor que o átomo de
nitrogênio, o que resulta em expansão e/ou distorção da rede
cristalina cúbica de faces centradas quando da ocupação dos
interstícios.
Embora os picos S(111) e S(200) da fase S apresentem-se
deslocados em relação aos picos da austenita, uma observa-
ção mais detalhada revelou que houve crescimento desigual
da célula unitária, indicando que a presença e saturação do
nitrogênio na rede cristalina causaram uma distorção da cé-
lula unitária. As Figuras 10 e 11 mostram os parâmetros de
rede da fase S, calculados considerando a rede cristalina
como sendo cúbica de faces centradas. Assim a{111} repre-
senta o parâmetro calculado a partir do pico S(111). Notou-
se que o parâmetro a{200} apresentou maior crescimento que
a{111}, válido para os dois aços inoxidáveis estudados.
Figura 9 - Célula unitária da rede cúbica de faces centradas
ilustrando a posição do nitrogênio no interstício octaédrico.
Figura 10 - Expansão da rede cristalina do aço AISI 316L em
função do tempo de nitretação.
Figura 11 - Expansão da rede cristalina do aço AISI 304L em
função do tempo de nitretação.
5. v. 28, n. 3-4, 2009 Nitretação a Plasma dos Aços Inoxidáveis AISI 304l e AISI 316l: Efeito do Tempo na Formação da Fase S e dos Nitretos de Cromo 43
Apesar de ser conhecida e estudada há pelo menos 23 anos,
ainda existem muitas controvérsias sobre a estrutura crista-
lográfica da fase S. A explicação mais comum para a fase S
a identifica como uma estrutura cúbica de faces centradas,
expandida em relação à matriz austenítica do aço nitretado.
Essa explicação é baseada na observação do deslocamento
dos picos de difração principais da austenita, que indica au-
mento das dimensões da célula unitária. Entretanto, como
mostrado nas figuras 10 e 11, o aumento das dimensões da
célula unitária não é homogêneo, sustentando que a estrutu-
ra da fase S apresenta distorção em relação à estrutura cúbi-
ca de faces centradas. Sun, Li e Bell [6] apontaram que a
distorção é resultante de defeitos de empilhamento e tensões
residuais compressivas existentes na camada nitretada e
descartaram a possibilidade de associar os picos largos en-
contrados nas amostras nitretadas a uma mistura de fases.
Existem ainda outras explicações para a estrutura da fase S,
como a associação a uma estrutura tetragonal ou à estrutura
cúbica de corpo centrado, similar à da martensita.
Entretanto, em um trabalho recente, Fewel e Priest [11],
após uma análise detalhada da difração usando luz síncro-
tron, indicaram que a fase S não pode ser elucidada com o
uso de apenas uma estrutura cristalina. Para chegar a essa
conclusão, eles analisaram dez possíveis estruturas para a
fase S, de forma que a distância interplanar do plano {200}
fosse maior que a distância para o plano {111}, mas ne-
nhuma estrutura foi capaz de explicar todo o espectro de di-
fração de raios X
4. CONCLUSÃO
A nitretação a plasma permite aumentar a dureza e a resis-
tência ao desgaste sem deteriorar a resistência à corrosão
dos aços inoxidáveis. Entretanto os parâmetros de processo,
como duração e temperatura de tratamento, influenciam a
formação das camadas nitretadas. Na temperatura investi-
gada, não houve formação de nitretos de cromo nas amos-
tras do aço AISI 316L para todos os tempos de tratamento.
Por outro lado, devido às diferenças de composição quími-
ca, houve a precipitação de nitretos de cromo nas amostras
nitretadas por 7 e 9 horas do aço inoxidável AISI 304L. As
amostras nitretadas do aço AISI 316L e a amostra nitretada
por 5 horas do aço AISI 304L apresentaram apenas a pre-
sença da fase S ou austenita expandida, conhecida por au-
mentar a resistência à corrosão. Com base no trabalho de
Bell e Li [7], previu-se que, na temperatura empregada, a
precipitação de nitretos de cromo ocorrerá após 20 horas de
nitretação para o aço AISI 316L.
A presença do nitrogênio na estrutura cristalina dos aços
causa expansão e distorção da rede, sendo verificada pelo
deslocamento dos picos nos difratogramas. A austenita ex-
pandida ou fase S formada têm sua estrutura comumente as-
sociada à rede cúbica de faces centradas da austenita que a
origina, embora ainda não exista uma explicação totalmente
satisfatória para sua estrutura e composição.
AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem o suporte financeiro dado pelo Insti-
tuto Federal de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo
(IFES) e pela Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e ao
Desenvolvimento Tecnológico e Científico do IFES
(FUNCEFETES) por intermédio do Programa Institucional
de Iniciação Científica e Tecnológica do IFES (PIBICT).
Agradecem também o suporte material dado pelo Laborató-
rio de Plasma Térmico da Universidade Federal do Espírito
Santo (UFES) e pelo Laboratório de Metalografia do IFES
para a realização das atividades experimentais.
REFERÊNCIAS
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