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    Caracterização microestrutural e mecânica do PZT (titanato zirconato de chumbo) aplicado em sensores transdutores hidroacústicos

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    As cerâmicas piezoelétricas são materiais ferroelétricos policristalinos, com capacidade de converter uma deformação, em função de um estímulo mecânico, em corrente elétrica e vice-versa. Esse, é muito utilizado no meio naval e foi descoberto por meio de conflitos militares e da disputa por poder em aplicações que envolvem alta pressão ou forças mecânicas intensas, como é o caso de transdutores hidroacústicos. Sendo assim, é crucial assegurar que a cerâmica piezoelétrica não se fragmente, para preservar a integridade e a funcionalidade do dispositivo. Neste trabalho foi realizada a caracterização microestrutural do pó Titanato Zirconato de Chumbo (PZT) importado para aplicação em sensores transdutores hidroacústicos. Tal caracterização foi realizada através de técnicas de Difratometria de Raio-X (DRX), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS), testes de compressão (C1424-15), dureza Vickers e densidade de Arquimedes. Através do ensaio de DRX foi possível observar uma estrutura cristalina organizada característica do PZT. O ensaio de microscopia apontou um tamanho médio das partículas de 63,2 ± 15,7 µm, e através de análises de EDS foi possível confirmar a composição da amostra. Por fim, a caracterização mecânica para os corpos de prova oriundo do pó do PZT apontaram uma tensão de ruptura de 21,66 MPa, módulo de elasticidade de 78,975 ± 3,89 GPa e dureza de 374 HV. Assim, baseado nos resultados obtidos foi possível concluir que o pó de PZT importado, dopado com estrôncio é viável em aplicação de transdutores hidroacústicos

    Fique Fabric: A Promising Reinforcement for Polymer Composites

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    A relatively unknown natural fiber extracted from the leaves of the fique plant, native of the South American Andes, has recently shown potential as reinforcement of polymer composites for engineering applications. Preliminary investigations indicated a promising substitute for synthetic fibers, competing with other well-known natural fibers. The fabric made from fique fibers have not yet been investigated as possible composite reinforcement. Therefore, in the present work a more thorough characterization of fique fabric as a reinforcement of composites with a polyester matrix was performed. Thermal mechanical properties of fique fabric composites were determined by dynamic mechanical analysis (DMA). The ballistic performance of plain woven fique fabric-reinforced polyester matrix composites was investigated as a second layer in a multilayered armor system (MAS). The results revealed a sensible improvement in thermal dynamic mechanical behavior. Both viscoelastic stiffness and glass transition temperature were increased with the amount of incorporated fique fabric. In terms of ballistic results, the fique fabric composites present a performance similar to that of the much stronger KevlarTM as an MAS second layer with the same thickness. A cost analysis indicated that armor vests with fique fabric composites as an MAS second layer would be 13 times less expensive than a similar creation made with Kevlar™
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