Estabilidade e habilidade de formação de vidros óxidos
| Ano de defesa: | 2020 |
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Universidade Federal de São Carlos
Câmpus São Carlos |
| Programa de Pós-Graduação: |
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais - PPGCEM
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Não Informado pela instituição
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| Link de acesso: | https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/12347 |
Resumo: | The glass-forming ability (GFA) is a measure of the easiness of vitrification of a liquid during cooling from the liquidus temperature. The GFA is inversely proportional to the critical cooling rate (Rc), whose determination is laborious. Numerous glass stability parameters (GS = glass stability), based on the characteristic DSC temperatures of glasses, have been suggested in the literature to facilitate the estimation of Rc. 35 GS parameters were analyzed for their ability to estimate the GFA using a rigorous statistical method. The effect of alkaline oxides (R2O) and alkaline earth oxides (RO) on the GFA was also studied. In this work, we proposed and tested a new parameter to estimate the GFA of oxide glasses, which is based on crystallization models and depends on the viscosity, h, and liquidus temperature, Tl (GFA ∝ [h(Tl)/Tl2]). It showed a good correlation with the Rc of various oxide compositions. The study of the GS parameters showed that the KW, KH, and KCR parameters estimate well the GFA of glasses, but all of them depend on Tl. Among the parameters that do not depend on Tl, the KM parameter stood out. The study of the effect of network modifiers pointed out that Li2O results in the worst GFA among the alkalis. In contrast, the alkaline earth elements have a similar effect, regardless of the atomic radius. The order of glass-forming ability for pure network formers is B2O3 > SiO2 > GeO2 > TeO2 > Al2O3. The GS parameters indicated that the compositions with the best GFA are often found in the eutectic points; however, it may be associated with particularities of the structure of the vitreous system. |
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Jiusti, JeaniniZanotto, Edgar Dutrahttp://lattes.cnpq.br/1055167132036400Andreeta, Marcello Rubens Barsihttp://lattes.cnpq.br/7904227795652627http://lattes.cnpq.br/0754235694023514d08f8cd6-8639-4ca0-8bac-102a7a0356a82020-03-19T13:48:49Z2020-03-19T13:48:49Z2020-03-02JIUSTI, Jeanini. Estabilidade e habilidade de formação de vidros óxidos. 2020. Tese (Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2020. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/12347.https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/12347The glass-forming ability (GFA) is a measure of the easiness of vitrification of a liquid during cooling from the liquidus temperature. The GFA is inversely proportional to the critical cooling rate (Rc), whose determination is laborious. Numerous glass stability parameters (GS = glass stability), based on the characteristic DSC temperatures of glasses, have been suggested in the literature to facilitate the estimation of Rc. 35 GS parameters were analyzed for their ability to estimate the GFA using a rigorous statistical method. The effect of alkaline oxides (R2O) and alkaline earth oxides (RO) on the GFA was also studied. In this work, we proposed and tested a new parameter to estimate the GFA of oxide glasses, which is based on crystallization models and depends on the viscosity, h, and liquidus temperature, Tl (GFA ∝ [h(Tl)/Tl2]). It showed a good correlation with the Rc of various oxide compositions. The study of the GS parameters showed that the KW, KH, and KCR parameters estimate well the GFA of glasses, but all of them depend on Tl. Among the parameters that do not depend on Tl, the KM parameter stood out. The study of the effect of network modifiers pointed out that Li2O results in the worst GFA among the alkalis. In contrast, the alkaline earth elements have a similar effect, regardless of the atomic radius. The order of glass-forming ability for pure network formers is B2O3 > SiO2 > GeO2 > TeO2 > Al2O3. The GS parameters indicated that the compositions with the best GFA are often found in the eutectic points; however, it may be associated with particularities of the structure of the vitreous system.A habilidade de formação de vidros (GFA = glass forming ability) é uma medida da facilidade de vitrificar um líquido durante o resfriamento a partir da temperatura liquidus (Tl). A GFA é inversamente proporcional à taxa crítica de resfriamento (Rc), cujos métodos de determinação são laboriosos. Inúmeros parâmetros de estabilidade vítrea contra a cristalização (GS = glass stability), baseados em temperaturas características de vidros (temperatura transição vítrea; Tg, início de cristalização; Tx e pico de cristalização; Tc) foram sugeridos na literatura para estimar Rc. Neste trabalho, propusemos um novo parâmetro para estimar a GFA de vidros óxidos, derivado de modelos de cristalização. 35 parâmetros de GS foram analisados quanto a sua capacidade de estimar GFA utilizando um método estatístico rigoroso. O efeito dos óxidos alcalinos (R2O) e alcalinos terrosos (RO) na GS de formadores de vidros óxidos também foi estudado. Um novo parâmetro foi proposto, baseado apenas na viscosidade, h, e Tl (GFA ∝ [hTl)/Tl2]). Ele mostrou uma boa correlação com a Rc de várias composições óxidas. O estudo dos parâmetros GS revelou que KW=(Tx–Tg)/Tl, KH=(Tx–Tg)/(Tl–Tx) e DTrg=(Tx–Tg)/(Tl–Tg) apresentam boa capacidade de estimar a GFA de vidros, mas todos dependem de Tl. Dentre os parâmetros que não dependem de Tl, KM=(Tx–Tg)2/Tg se destacou. Ainda, o novo parâmetro h(Tl)/Tl2 mostrou um bom desempenho para os conjuntos em que ele pôde ser calculado. O estudo do efeito dos modificadores de rede apontou que o Li é o elemento alcalino que resulta em pior GS, e os elementos alcalinos terrosos possuem um efeito similar, independente do raio atômico. A ordem de GFA para os formadores puros é B2O3 > SiO2 > GeO2 > TeO2 > Al2O3. Os melhores parâmetros GS indicaram que a composição com melhor GFA é frequentemente encontrada nos pontos eutéticos, porém pode estar associada a particularidades da estrutura do sistema vítreo.Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)CNPq: 141107/2016-2CNPq: 202646/2018-1porUniversidade Federal de São CarlosCâmpus São CarlosPrograma de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais - PPGCEMUFSCarAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazilhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/info:eu-repo/semantics/openAccessHabilidade de Formação de VidroCristalizaçãoViscosidadeAnálises TérmicasTemperatura LiquidusGlass-forming abilityCrystallizationViscosityThermal analysisLiquidus temperatureENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::MATERIAIS NAO METALICOSEstabilidade e habilidade de formação de vidros óxidosGlass stability and glass-forming ability of oxide glassesinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis6006006cfabc63-f3c2-48d1-ba85-c4d9edda486breponame:Repositório Institucional da UFSCARinstname:Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)instacron:UFSCARORIGINALJeanini Jiusti - Tese.pdfJeanini Jiusti - Tese.pdfDocumento principalapplication/pdf7253644https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/6da3b201-4959-4855-aa2b-79489a58ead7/download85f43eb73f9ff0fc2f975e3a7d857396MD52trueAnonymousREADBCO carta comprovante autoarquivamento .pdfBCO carta comprovante autoarquivamento .pdfCarta de arquivamentoapplication/pdf465182https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/4e19f9e3-69fc-44c3-9ce7-cbb5e8f760c8/download8b1de9122f6f83dba99c2e7532f95cd0MD51falseAnonymousREADCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8811https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/5b8b2409-c552-4fb4-949a-8e546f086130/downloade39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34MD53falseAnonymousREADTEXTJeanini Jiusti - Tese.pdf.txtJeanini Jiusti - Tese.pdf.txtExtracted texttext/plain353238https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/8d3461f7-fdbb-4198-9a29-11b2400a7318/downloade376fe0da893b066b23bbedef2df9f0cMD58falseAnonymousREADBCO carta comprovante autoarquivamento .pdf.txtBCO carta comprovante autoarquivamento .pdf.txtExtracted texttext/plain1187https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/a68e634e-7f3a-4ba7-b210-d94261f3c98c/downloadf7879ca9cd001f40943f4706e2ee5ba9MD510falseAnonymousREADTHUMBNAILJeanini Jiusti - Tese.pdf.jpgJeanini Jiusti - Tese.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5641https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/5c8ba5c2-d4db-470e-863c-2a2f069eb7d9/downloade7576c532783885041c5722affab7337MD59falseAnonymousREADBCO carta comprovante autoarquivamento .pdf.jpgBCO carta comprovante autoarquivamento .pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg15075https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/38609938-4dd5-4681-bd70-8dc7d6d260e5/downloadf520a637f22b6ab59e05ac1c816f4850MD511falseAnonymousREAD20.500.14289/123472025-02-05 19:24:07.708http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazilopen.accessoai:repositorio.ufscar.br:20.500.14289/12347https://repositorio.ufscar.brRepositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.ufscar.br/oai/requestrepositorio.sibi@ufscar.bropendoar:43222025-02-05T22:24:07Repositório Institucional da UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)false |
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The glass-forming ability (GFA) is a measure of the easiness of vitrification of a liquid during cooling from the liquidus temperature. The GFA is inversely proportional to the critical cooling rate (Rc), whose determination is laborious. Numerous glass stability parameters (GS = glass stability), based on the characteristic DSC temperatures of glasses, have been suggested in the literature to facilitate the estimation of Rc. 35 GS parameters were analyzed for their ability to estimate the GFA using a rigorous statistical method. The effect of alkaline oxides (R2O) and alkaline earth oxides (RO) on the GFA was also studied. In this work, we proposed and tested a new parameter to estimate the GFA of oxide glasses, which is based on crystallization models and depends on the viscosity, h, and liquidus temperature, Tl (GFA ∝ [h(Tl)/Tl2]). It showed a good correlation with the Rc of various oxide compositions. The study of the GS parameters showed that the KW, KH, and KCR parameters estimate well the GFA of glasses, but all of them depend on Tl. Among the parameters that do not depend on Tl, the KM parameter stood out. The study of the effect of network modifiers pointed out that Li2O results in the worst GFA among the alkalis. In contrast, the alkaline earth elements have a similar effect, regardless of the atomic radius. The order of glass-forming ability for pure network formers is B2O3 > SiO2 > GeO2 > TeO2 > Al2O3. The GS parameters indicated that the compositions with the best GFA are often found in the eutectic points; however, it may be associated with particularities of the structure of the vitreous system. |
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