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dc.creatorZdepski, Eduardo Jose-
dc.date.accessioned2025-06-13T16:14:20Z-
dc.date.available2025-06-13T16:14:20Z-
dc.date.issued2025-02-24-
dc.identifier.citationZDEPSKI, Eduardo Jose. Corrosão a quente de diferentes superligas de niquel e cobalto. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecânica) - Universidade Tecnológica do Paraná, Ponta Grossa, 2025.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/37174-
dc.description.abstractThis study investigated the hot corrosion resistance of three alloys: Inconel 718, Haynes 25, and Super Duplex 2507. Comparative analyses were conducted on polished surface samples exposed to a static air atmosphere at 800 °C using a Na2SO4 and NaCl mixture. The primary objective was to evaluate the influence of surface finish on hot corrosion resistance by analyzing mass variation and sample morphology after testing. The results indicated that the polished Inconel 718 sample exhibited the lowest corrosion rate due to the formation of a more stable and adherent protective oxide layer. In contrast, the Super Duplex 2507 showed the highest corrosion rate, with significant mass variation and evidence of severe degradation. The Haynes 25 superalloy displayed intermediate behavior, with moderate mass gain and relatively stable oxide formation. Morphological analysis revealed that the polished surface promotes the formation of more adherent protective oxides, while rougher surfaces facilitate contaminant penetration and accelerate degradation. Microhardness tests indicated a significant increase in surface hardness after exposure to the corrosive environment due to microstructural transformations and the formation of hardening oxides. This study emphasizes the importance of surface finish and appropriate material selection for applications involving high temperatures and aggressive atmospheres, providing valuable insights for the aerospace, petrochemical, and power.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Tecnológica Federal do Paranápt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pt_BR
dc.subjectAço - Corrosãopt_BR
dc.subjectAço - Tratamento térmicopt_BR
dc.subjectResistência de materiaispt_BR
dc.subjectLigas de níquelpt_BR
dc.subjectCobaltopt_BR
dc.subjectSteel - Corrosionpt_BR
dc.subjectSteel - Heat treatmentpt_BR
dc.subjectStrength of materialspt_BR
dc.subjectNickel alloyspt_BR
dc.subjectCobaltpt_BR
dc.titleCorrosão a quente de diferentes superligas de niquel e cobaltopt_BR
dc.title.alternativeHot corrosion of different Ni and Co base superalloyspt_BR
dc.typebachelorThesispt_BR
dc.description.resumoEste trabalho investigou a resistência à corrosão a quente de três ligas: Inconel 718, Haynes 25 e Super Duplex 2507. Foram realizadas análises comparativas entre amostras com superfície polida, expostas a uma atmosfera de ar estático a 800 °C, utilizando uma mistura de Na2SO4 e NaCl. O objetivo principal foi avaliar a influência do acabamento superficial na resistência à corrosão a quente, analisando a variação de massa e a morfologia das amostras após os ensaios. Os resultados mostraram que a amostra de Haynes 25 com superfície polida apresentou a menor taxa de corrosão devido à formação de uma camada protetora de óxidos mais estável e aderente. Em contraste, o Super Duplex 2507 teve a maior taxa de corrosão, com elevada variação de massa e sinais de degradação severa. A superliga Inconel 718 apresentou um comportamento intermediário, com alteração de massa moderada e formação de óxidos relativamente estáveis. A análise morfológica revelou que a superfície polida favorece a formação de óxidos protetores mais aderentes. Os ensaios de microdureza indicaram aumento significativo na dureza das amostras após a exposição ao ambiente corrosivo, devido às transformações microestruturais e à formação de óxidos endurecedores. Este estudo destaca a importância do acabamento superficial e da seleção adequada de materiais em aplicações que envolvem altas temperaturas e atmosferas agressivas, fornecendo subsídios para a indústria aeroespacial, petroquímica e de geração de energia.pt_BR
dc.degree.localPonta Grossapt_BR
dc.publisher.localPonta Grossapt_BR
dc.contributor.advisor1Pukasiewicz, Anderson Geraldo Marenda-
dc.contributor.referee1Pukasiewicz, Anderson Geraldo Marenda-
dc.contributor.referee2Soares, Marcos Eduardo-
dc.contributor.referee3Verastegui, Roger Navarro-
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentDepartamento Acadêmico de Engenharia Mecânicapt_BR
dc.publisher.programEngenharia Mecânicapt_BR
dc.publisher.initialsUTFPRpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICApt_BR
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