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Tese de Doutorado
DOI
https://doi.org/10.11606/T.74.2023.tde-04122023-172323
Documento
Autor
Nome completo
Ana Gabriela Storion
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
Pirassununga, 2023
Orientador
Banca examinadora
Pallone, Eliria Maria de Jesus Agnolon (Presidente)
Chinelatto, Adilson Luiz
Ferreira, Eduardo Bellini
Hernandes, Vânia Trombini
Salem, Raphael Euclides Prestes
Título em português
Influência dos parâmetros da sinterização flash na densificação e microestrutura do ZnO
Palavras-chave em português
Fotocatálise
Métodos de conformação
Óxido de zinco
Sinterização flash
TIFS
Resumo em português
Técnicas alternativas à sinterização convencional vêm sendo estudadas visando o controle da microestrutura e crescimento de grãos, além de um menor consumo energético. Dentre tais técnicas tem-se a sinterização flash, a qual apresenta rápida retração e densificação da peça na ordem de segundos e pode ser aplicada a diversos materiais, como o ZnO, um semicondutor do tipo n utilizado em diversos dispositivos eletrônicos e optoeletrônicos. Apesar dos inúmeros avanços, a sinterização flash ainda apresenta alguns desafios científicos a serem superados para sua viabilidade em aplicações industriais. Para contribuir nos avanços deste campo científico, o presente trabalho objetivou avaliar os parâmetros da sinterização flash na homogeneidade microestrutural do ZnO e possibilidades de aplicação. Durante a etapa de parametrização, foi possível avaliar as condições ideais de processo, como parâmetros elétricos, térmicos e preparo do material. Posteriormente, foi avaliada a influência dos métodos de conformação e os consequentes gradientes de densidades formados em corpos de prova de ZnO na densificação e microestrutura, quando sinterizados via sinterização flash, pela primeira vez na literatura. Os resultados indicaram que a distribuição da densidade a verde gerada durante a conformação deve ser considerada um fator decisivo na avaliação dos corpos de prova submetidos à sinterização flash. Avaliou-se também a sinterização flash quando aplicada juntamente ao isolamento térmico com manta de alumina (TIFS). Os resultados mostraram que a TIFS forneceu uma microestrutura mais homogênea, reduzindo a diferença de tamanho de grão entre o núcleo e a superfície do corpo de prova. O TIFS, além de proporcionar uma diminuição de 450 ºC na temperatura de início do evento flash, também conseguiu atingir uma temperatura estimada durante o estágio III apenas 100ºC inferior à alcançada para sinterização flash sob as mesmas condições, evidenciando economia de energia de até 78% com o processo de isolamento, em comparação com os experimentos de sinterização flash sem isolamento. O presente trabalho visou ainda avaliar o desempenho do ZnO processado usando sinterização flash quando aplicado como fotocatalisador, uma vez que a sinterização flash pode apresentar grande potencial de aplicação para a obtenção de corpos com maior controle no crescimento de grão e melhorada reatividade de superfície. Foi possível a obtenção de corpos com elevada porosidade e integridade suficiente para serem submetidos à sinterização flash. Os resultados dos ensaios fotocatalíticos dos corpos submetidos à sinterização flash mostraram-se promissores frente aos materiais submetidos à sinterização convencional, demonstrando o potencial de aplicação desta rota de sinterização no processamento de fotocatalisadores.
Título em inglês
Influence of the flash sintering parameters on the densification and microstructure of ZnO
Palavras-chave em inglês
Flash sintering
Forming techniques
Photocatalysis
TIFS
Zinc oxide
Resumo em inglês
Alternative techniques to conventional sintering have been studied for controlling microstructure and grain growth, besides lower energy consumption. Among such techniques flash sintering stands out, providing fast shrinkage and densification in seconds. It applies to several materials, such as ZnO, an n-type semiconductor used in many electronic and optoelectronic devices. Despite numerous advances, flash sintering still faces some scientific challenges to overcome for its viability in industrial applications. To contribute to the advances in this scientific field, the present work aimed to evaluate the flash sintering parameters on ZnO microstructural homogeneity and application possibilities. During the parameterization step, it was possible to analyze the ideal process conditions, such as electrical and thermal parameters and material preparation. Subsequently, the influence of forming methods and the consequent density gradients formed in ZnO specimens on densification and microstructure when sintered via flash sintering was evaluated for the first time in the literature. The results indicated that the green density distribution generated during forming should be considered a decisive factor when evaluating specimens submitted to flash sintering. Also, flash sintering was investigated when coupled with thermal insulation with an alumina blanket (TIFS). The results showed that TIFS provided a more homogeneous microstructure, reducing the difference in grain size between the core and the surface of the specimen. TIFS, besides providing a 450°C decrease in the flash event onset temperature, was also able to achieve an estimated temperature during stage III only 100°C lower than that achieved for flash sintering under the same conditions, evidencing energy savings of up to 78% with the insulation process, compared to the uninsulated flash sintering experiments. The present work also aimed to evaluate the performance of flash-sintered ZnO when applied as a photocatalyst, since it may present great potential for application in the production of samples with refined microstructure, improving the surface reactivity. It was possible to prepare specimens with high porosity and sufficient integrity to be submitted to flash sintering. The results of the photocatalytic tests of the flash-sintered specimens were promising compared to the conventional-sintered ones, demonstrating the potential application of this alternative sintering route in the processing of photocatalysts.
 
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DO10636082COR.pdf (5.81 Mbytes)
Data de Publicação
2023-12-05
 
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