Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Seropédica, 22 de Setembro de 2026

Resumo do Componente Curricular

Dados Gerais do Componente Curricular
Tipo do Componente Curricular: MÓDULO
Unidade Responsável: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS/IT (11.39.00.42)
Código: PPGCEM0006
Nome: TÓPICOS ESPECIAIS: DIAGRAMAS DE FASES
Carga Horária Teórica: 60 h.
Carga Horária Prática: 0 h.
Carga Horária de Ead: 0 h.
Carga Horária Total: 60 h.
Pré-Requisitos:
Co-Requisitos:
Equivalências:
Excluir da Avaliação Institucional: Não
Matriculável On-Line: Sim
Horário Flexível da Turma: Não
Horário Flexível do Docente: Sim
Obrigatoriedade de Nota Final: Sim
Pode Criar Turma Sem Solicitação: Não
Necessita de Orientador: Não
Exige Horário: Sim
Permite CH Compartilhada: Não
Permite Múltiplas Aprovações: Não
Quantidade de Avaliações: 1
Ementa/Descrição: Estudo de sistemas envolvendo um, dois e até 3 componentes, compreendendo os equilíbrios monofásico (uma única fase está presente), bifásico (duas fases coexistem), trifásico (três fases coexistem) e, invariante (ocorrem em condições fixas de temperatura e composição). Isomorfismo: mistura completa entre dois componentes no estado sólido. Regra da alavanca: usada para calcular proporções de fases. Solidificação em equilíbrio: fases se formam conforme o diagrama de fases. Solidificação fora de equilíbrio: pode ocorrer segregação ou formação de fases não previstas, metaestáveis. Mínimos e máximos: pontos de fusão ou solidificação extrema. Sistemas Eutéticos: duas ou mais fases sólidas se formam simultaneamente a partir do líquido. Microestruturas: hipoeutéticas, eutéticas e, hipereutéticas, eutetóides, hipoeutetóides, hipereutetóides, transformações congruentes, ocorrem sem mudança de composição. Triângulo de Gibbs, representação gráfica das composições ternárias. Secções isotérmicas: cortes a temperatura constante. Projeções liquidus: mostram limites de fusão. Seções verticais: variação com temperatura. Regra da alavanca: aplicada em campos trifásicos. Equilíbrio Ternário de Quatro Fases. Aplicação de microscopia óptica e eletrônica, difração de raios X e outras técnicas para a determinação experimental de diagramas de fases.
Referências: BÁSICA: Saka, H. Introduction To Phase Diagrams In Materials Science And Engineering. World Scientific, 2020 RHINES, F. N. Phase diagrams in metallurgy: their development and applications. New York: McGraw-Hill, 1956. COMPLEMENTAR: ASM. Alloy phase diagrams. ASM Handbook, v. 3. Metals Park, OH: ASM, 1992. ELLIOT, R. P. Constitution of binary alloys: first supplement. New York: McGraw-Hill, 1965. GORDON, P. Principles of phase diagrams in materials systems. New York: McGraw-Hill, 1968. HACK, K. The SGTE casebook – thermodynamics at work. London: The Institute of Metals, 1996. HANSEN, M. Constitution of binary alloys. New York: McGraw-Hill, 1958. HILLERT, M. Phase equilibria, phase diagrams and phase transformations. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. KAUFMAN, L. Computer calculation of phase diagrams with special reference to refractory metals. New York: Academic Press, [s.d.]. LEVIN, E. M. Phase diagram for ceramists. Columbus: The American Ceramic Society, 1964. MASSALSKI, T. B. Binary alloys phase diagrams. Metals Park, OH: ASM, 1986. PRINCE, A. Alloy phase equilibria. Amsterdam: Elsevier, 1966. RUDMAN, P. S. Phase stability in metals and alloys. New York: McGraw-Hill, 1967. SHUNK, F. A. Constitution of binary alloys: second supplement. New York: McGraw-Hill, 1969. THERMOCALC AB. Thermocalc version M manuals: user guide and examples. Stockholm: ThermoCalc AB, 1997. PERÍODICOS CIENTÍFICOS E OUTROS: CALPHAD (Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry)

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