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Difusão

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Por:   •  25/4/2013  •  Seminário  •  1.429 Palavras (6 Páginas)  •  280 Visualizações

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ISNTUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ

CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS TURMA: C3022NE

ALUNA: LILIAN AZEVEDO MATRÍCLULA: 20302020

LISTA DE EXERCÍCIO DE ICM

Na difusão por lacuna ocorre a troca de um átomo de uma posição normal na rede para um sito adjacente vago, isto é função do número presente de defeitos, ocorre também como átomos de impurezas. Na difusão intersticial os átomos migram de uma posição não interstício pra outro interstício vizinho que se encontra vazio, ocorre na interdifusão de átimos de impurezas que possuem raio pequeno o suficiente para se encaixar nas posições dos interstícios.

Quando a difusão ocorre em regime estacionário, significa que o fluxo de difusão e o gradiente de concentração em um ponto no sólido variam com o tempo, o sinal negativo indica que a direção da difusão se da contra o gradiente de concentração da mais alta para a mais baixa.

Ocorre com as ondas quando passam por um orifício ou retornam num objeto cuja dimensão é da mesma ordem e grandeza que seu perimeto de onda.

São quando os matérias policristalinos são formados por muitos cristais ou grãos que tem diferentes direções cristalográficas nas regiões onde estes grãos se encontram ocorre um desordenamento atômico.

F E A

35 00 N 696 Pa 120 mm2

τ=E× ε; F/A= E× ε

(〖35 ×10〗^3 N)/〖120 mm〗^2 =696 Pa.ε=69×〖10〗^9 Pa×ε

291.6666667 N/mm^2 = 696 Pa.ε=69×〖10〗^9×〖10〗^(-6) N/mm^2 ×ε

ε= (291.6666667 )/(69×〖10〗^9×〖10〗^(-6) ) ε=0,004227

τ=1100 °C2

〖CN〗_1=5 Kg/m^3

D=6×〖10〗^(-11) m^2/ s

〖CN〗_2=2,5 Kg/m^3

j=1,1 ×〖10〗^(-7) kg/m^2.s

∆_X=¿

J=D (C_A-C_B)/(X_A-X_B )

1,1×〖10〗^(-7) Kg/m^2 =-6×〖10〗^(-11) m^2/s×(5kg/m^3 -2,5Kg/m^2 )/∆X

∆X=6×〖10〗^(-11) m^2/s×〖2,5 Kg/m〗^3/(〖1,1×10〗^(-7) Kg/m^2 )

∆X=0,00136 m

7.

Para a direção (111), 2θ=31,29°,θ=15,65°

d= (n×λ)/(2×senθ)

d=〖1×1,5418×10〗^(-10)/(2×sen 15,65°)

d=2,58577×〖10〗^(-10 ) ou 2,8577Å

d= a/(h^2+k^2+l^2 )

a=d √(h^2 )+k^2+l^2 a=2,8577 √(1^2+1^2+1^2 ) a=4,9485 Å

Para a direção (200), 2θ=36,29°,θ=18,15°

d= (n×λ)/(2×senθ)

d=〖1×1,5418×10〗^(-10)/(2×sen 18,15°)

d=2,4748×〖10〗^(-10 ) ou 2,4748 Å

d= a/(h^2+k^2+l^2 )

a=d √(h^2+k^2+j^2 ) a=2,475 √(2^2+0^2+0^2 ) a=4,9496 Å

Para a direção (220), 2θ=52,27°,θ=26,14°

d= (n×λ)/(2×senθ)

d=〖1×1,5418×10〗^(-10)/(2×sen 26,14°)

d= 1,7498 Å

d= a/(h^2+k^2+l^2 )

a=d √(h^2+k^2+j^2 ) a=1,7498 √(2^2+2^2+0^2 ) a=4,9491 Å

Para a direção (331), 2θ=62,19°,θ=31,10°

d= (n×λ)/(2×senθ)

d=〖1×1,5418〗^ /(2×sen 31,10°)

d= 1,4925 Å

d= a/(h^2+k^2+l^2 )

a=d √(h^2+k^2+j^2 ) a=1,4925 √(3^2+1^2+1^2 ) a=4,9500 Å

Para a direção (222), 2θ=65,29°,θ=32,65°

d= (n×λ)/(2×senθ)

d=〖1×1,5418〗^ /(2×sen 32,65°)

d= 1,4289 Å

d= a/(h^2+k^2+l^2 )

a=d √(h^2+k^2+j^2 ) a=1,4289 √(2^2+2^2+2^2 ) a=4,9499 Å

Para a direção (400), 2θ=77,06°,θ=38,53°

d= (n×λ)/(2×senθ)

d=〖1×1,5418〗^ /(2×sen 38,53°)

d= 1,2376 Å

d= a/(h^2+k^2+l^2 )

a=d √(h^2+k^2+j^2 ) a=1,2376 √(4^2+0^2+0^2 ) a=4,9504 Å

Para a direção (331), 2θ=85,50°,θ=42,75°

d= (n×λ)/(2×senθ)

d=〖1×1,5418〗^ /(2×sen 42,75°)

d= 1,1357 Å

d= a/(h^2+k^2+l^2 )

a=d √(h^2+k^2+j^2 ) a=1,1070 √(4^2+2^2+0^2 ) a=4,9504 Å

Para a direção (420), 2θ=88,28°,θ=44,14°

d= (n×λ)/(2×senθ)

d=〖1×1,5418〗^ /(2×sen 42,75°)

d= 1,1070 Å

d=

...

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