Escola de Materiais

Caracterización Molecular de Polímeros 

Dias: 10/11/2014, 11/11/2014
08:00h as 09:30h - Sala 11

escola de materiais Gregorio Raúl Meira
Ingeniero Químico, Universidad de Buenos Aires, Argentina,1971; Ingeniero en Petróleo, Universidad de Buenos Aires, Argentina, 1973; Ph.D. en Ingeniería de Control, University of Bradford, Inglaterra, 1978; Investigador Superior del CONICET; Profesor Titular en la Universidad Nacional del Litoral.

Programa

1.Macroestructura Molecular y Conformaciones Moleculares de Polímeros en Solución;
2.Masa Molar Media en Número (Mn) mediante Osmometrías de Membrana y de Presión de Vapor;
3.Masa Molar Media en Peso (Mw) mediante Dispersión de Luz Estática;
4.Masa Molar Media Viscosa (Mv) mediante Viscometría Capilar;
5.Distribución de Masas Molares mediante Cromatografía Líquida de Exclusión.

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Caracterización Nanoestructural por medio de Rayos X, Refinamiento Rietveld y Electron Back Scattering Diffraction (EBSD)

Dias: 10/11/2014, 11/11/2014
08:00h as 09:30h - Sala 16

escola de materiaisRaúl Bolmaro
Licenciado en Física pela Universidad Nacional de Rosario, Argentina em 1981; Doctor en Física pela Universidad Nacional de La Plata, Argentina em 1986; Colaborador Científico do Los Alamos National Laboratory, Center for Material Science, Los Alamos, USA, Mayo-Sept. de 1990 e Mayo de 1993; Investigador Principal CONICET; Professor Titular, Faculdad Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
escola de materiaisMartina Avalos
Licenciada en Física, Universidad Nacional de Rosario, Argentina, 1996; Doctora en Física, Universidad Nacional de Rosario, Argentina, 2002; Investigadora Adjunta CONICET; Professor Adjunto, Faculdad Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Universidad Nacional de Rosario, Argentina.

Programa:

1.Introducción, rayos X

1.1.Materiales nanoestructurados. Límites para varias técnicas de caracterización. Rayos X, electrones, neutrones, microscopía óptica y electrónica;
1.2.Analisis por rayos X de nano y microestructuras en materiales de grano ultra fino (UFG);
1.3.Difracción de rayos X. Fuentes de rayos X: laboratorio y sincrotron;
1.4.Análisis por las técnicas de Williamnso-hal y Williamnson Hal Modificaco. Método de warren-Averbach;
1.5.Análisis de Rietveld. Rietveld extendido para análisis de textura y microestructura. MAUD;
1.6.Rayos X de luz sincrotrón de alta energía.

2.Técnicas de EBSD para el estudio de materiales UFG

2.1.Fundamentos de EBSD;
2.2.Estrategias de adquisición;
2.3.Análisis de datos: Clean up concepto de grano, estructuras de dominio como base del análisis y ejemplos;
2.4.Preparación de muestras para EBSD.

3.Estudio de casos

3.1.Compuestos de polvos altamente deformados. Muestra de Al-Nb sujeta a extrusión en caliente y posterior granallado (shot peening);
3.2.Deformación plástica severa en sistemas metálicos. Análisis de la microestructura acumulada y tamaños de domínios;
3.3.Tecnología del platino en arte precolombino en Colombia.

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Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e de Transmissão (TEM);

Dias: 12/11/2014, 13/11/2014
08:00h as 09:30h - Sala 11

escola de materiais Conrado Ramos Moreira Afonso
Possui graduação em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos em 1998, mestrado em 2000 e doutorado em Ciência e Engenharia dos Materiais pela Universidade Federal de São Carlos, em 2004. Realizou Pós-Doutorado em 2005 na Universidade Estadual de Campinas. É bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq. Atualmente está vinculado como Professor Adjunto no Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos.

Programa:
1.Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

1.1.Introdução;
1.2.Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV);
1.3.Sinais (Elétrons Secundários – SE, e Retroespalhados – BSE);
1.4.Detectores e processamento de sinais;
1.5.Tipos de imagen;
1.6.Efeito dos parâmetros de operação na imagen;
1.7.Microscopia Eletrônica de Varredura de Alta Resolução (HRSEM);
1.8.Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS);
1.9.Difração de Elétrons Retro-Espalhados (EBSD);
1.10.Estudos de Casos de MEV/EDS/EBSD.

2.Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM)

2.1.Introdução;
2.2.Canhões de Elétrons;
2.3.Microscopia Eletrônica de Transmissão Convencional (CTEM);
2.4.Difração de Elétrons de Área Selecionada (SAED);
2.5.STEM (BF, DF, HAADF e EELS) e HRSTEM;
2.6.Microscopia Eletrônica de Transmissão Analítica (ATEM);
2.7.Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS);
2.8.Estudos de Casos de TEM/STEM/HRTEM.

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Espectroscopia Mecánica Aplicada al Estudio de las Propiedades de los Materiales 

Dias: 12/11/2014, 13/11/2014
08:00h as 09:30h - Sala 16

escola de materiaisAriel Omar Moreno-Gobbi
Doctor en Física en la Universidade Federal de São Carlos, Brasil. Profesor Titular del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República del Uruguay. Integra el Sistema Nacional del Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (SIN_ANII) y es Investigador del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA) en Uruguay. Actualmente es el Coordinador del Núcleo de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (NuDCIMat-AUGM).
escola de materiaisCarlos Roberto Grandini Possui graduação em Física pela Universidade Federal de São Carlos (1985), mestrado em Física pela Universidade de São Paulo (1988), doutorado em Física pela Universidade de São Paulo (1993), Pós-Doutorado em Física na Università Degli Studi di Roma "La Sapienza" (1996-1997) e Livre-Docência em Física pela Universidade Estadual Paulista (2002). É bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq. Atualmente é Professor Titular da Universidade Estadual Paulista e docente credenciado no Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais.

Programa:
1.Conceptos básicos de elasticidad, vibraciones y ondas
1.1.Conceptos de elasticidad en medios cristalinos e isótropos;
1.2.Vibraciones y ondas;
1.3.Decremento logarítmico;
1.4.Q-1, velocidad de fase y atenuación de ondas;
1.5.Fenómenos de trasmisión: dos y tres médios;
1.6.Conversión de modos;
1.7.Difracción;
1.8.Relajación anelásticia.

2.La técnica ultrasónica
2.1.Piezoelectricidad y transducción;
2.2.Generalidades de la técnica de pulso-eco;
2.3.Método de Superposición de Ecos de Papadakis;
2.4.Criogenia.

3.La técnica de sistemas vibrantes
3.1.Péndulo de torsión;
3.2.Vibraciones de láminas con extremos fijo-libre;
3.3.Sistemas dinâmico-mecánico.

4.Ejemplos de aplicaciones al estudio de materiales.
4.1.Estudio de defectos cristalinos e interacción con átomos de impurezas en cristales metálicos;
4.2.Transiciones de fase en cerámicas ferroeléctricas y en cerámicas superconductoras;
4.3.Aleaciones amorfas, etc.

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