Fabricação e caracterização de espumas metálicas de liga de Al-Cu reciclada por meio de pulverometalurgia, utilizando NaHCO₃ como agente espumante
DOI:
https://doi.org/10.33414/rtyc.57.36-48.2026Palavras-chave:
espumas metálicas, alumínio (Al), cobre (Cu), bicarbonato de sódio (NaHCO₃), pulverometalurgiaResumo
No presente trabalho, avaliou-se a viabilidade da obtenção de espumas metálicas de liga de alumínio-cobre a partir de materiais reciclados, empregando bicarbonato de sódio (NaHCO3) como agente espumante alternativo por meio da técnica de pulverometalurgia. Foram utilizados pós de alumínio e cobre obtidos por usinagem mecânica e moagem, com partículas finais na faixa de 150 µm a 500 µm. Os pós foram misturados, prensados a frio e introduzidos em um forno a 900 ºC por um curto período. As amostras obtidas foram caracterizadas por meio de microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura (SEM) e determinação da densidade relativa. Os resultados evidenciaram a formação de estruturas porosas com distribuição heterogênea de poros, densidades relativas entre 0,29 e 0,31 e presença de fissuras, observando-se uma melhora na homogeneidade estrutural nas amostras fabricadas com pós submetidos à moagem mecânica. O NaHCO3 revelou-se uma alternativa técnica e economicamente viável.
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Referências
Bryant, J. D., Crowley, M. D., Wilhelmy, M. D., Kallivayalil, J. A., & Wang, W. (2008). Development of Alcoa aluminum foam products. In Porous Metals and Metallic Foams (Metfoam 2007) (pp. 27). DEStech Publications, Inc.
Byakova, A. V., Gnyloskurenkoy, S. & Nakamura, T. (2017). Effect of CaCO3 Foaming Agent at Formation and Stabilization of Al-Based Foams Fabricated by Powder Compact Technique. Materials Transactions, 58 (2), 249-258. https://doi.org/10.2320/matertrans.M2016314
Espasandin, J. M., Canteros, O. J. S., Barabas, L. G., & Malachevsky, M. T. (2022). Obtención de espumas metálicas utilizando como metal principal aluminio comercial y reciclado con diversos agentes espumantes, Revista Tecnología Y Ciencia, (43), 19–35. https://doi.org/10.33414/rtyc.43.19-35.2022
Fernández, P., Cruz, L. J. & Coleto, J. (2009). Proceso de fabricación de metales celulares. Parte II: vía sólida, disposición de metales, otros procesos. Revista de Metalurgia de Madrid, 45(2), 124-142. https://doi.org/10.3989/revmetalm.0806
Gergely, V., Currand, D. C. & Clyne, T. W. (2003). The FOAMCARP process: Foaming of aluminium MMCs by the chalk−aluminium reaction in precursors. Composites Science and Technology, 63(16), 2301−2310.
Kennedy, A. (2002). Effect of compaction density on foamability of Al–TiH2 powder compacts. Powder Metallurgy. 45(1). 75-79. https://doi.org/10.1179/003258902225001579.
Kevorkijan, V., Skapin, S., Paulin, I., Sustarsic, B., Jenko, M. & Lazeta, M. (2011). Influence of the foaming precursor’s composition and density on the foaming efficiency, microstructure development and mechanical properties of aluminium foams. Materials and Technology, 45(2), 95-103. http://mit.imt.si/izvodi/mit112/kevorkijan.pdf
Rodinger, T., Ćorić, D. & Kováčik J. (2024). The Effect of Foaming Agents on the Thermal Behavior of Aluminum Precursors. Materials (Basel). 2024 Feb 1; 17(3):710. https://doi.org/10.3390/ma17030710
Sachanandani, R. & Lombardo, S. (2011). Modeling of green body strength, internal pressure, and stress in porous ceramic bodies during thermal debinding. Journal of Ceramic Processing Research. 12(1), 5-11.
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