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Laboratório de Metalurgia Física (LaMeF) 1) Histórico do grupo O grupo de Metalurgia Física atua no projeto de novas ligas metálicas e no estudo da correlação entre os processos metalúrgicos de fabricação, as transformações de fase e a formação da microestrutura, das tensões residuais e da textura cristalográfica nos materiais metálicos com aplicações estruturais. Atualmente, o grupo desenvolve novas ligas leves e de alto desempenho à base de magnésio com adição de terras raras para aplicações aeronáuticas e estuda o seu processamento através da soldagem por fricção e mistura mecânica (SFMM). Outro trabalho recente compreende a pesquisa de aços austeníticos inovadores à base de Mn e sem adição de Ni com efeitos TWIP e TRIP para a indústria automotiva, bem como o estudo da sua soldabilidade por tecnologias convencionais a arco e também pelo processo SFMM. Estes aços combinam, de maneira única, elevada resistência mecânica e grande ductilidade com um reduzido custo de processamento. Em parceria com empresas, têm sido pesquisados ainda novos revestimentos cerâmicos anti- desgaste produzidos por deposição física a vapor (PVD), bem como o cladeamento por explosão de ligas de Ni e aços inoxidáveis sobre aços estruturais de baixa liga.

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Page 1: Laboratório de Metalurgia Física (LaMeF) 1) Histórico do grupo · Área: Soldagem por fricção e mistura mecânica de ligas de magnésio ZK60-RE para aplicações em estruturas

Laboratório de Metalurgia Física (LaMeF)

1) Histórico do grupo

O grupo de Metalurgia Física atua no projeto de novas ligas metálicas e no

estudo da correlação entre os processos metalúrgicos de fabricação, as

transformações de fase e a formação da microestrutura, das tensões residuais

e da textura cristalográfica nos materiais metálicos com aplicações estruturais.

Atualmente, o grupo desenvolve novas ligas leves e de alto desempenho à

base de magnésio com adição de terras raras para aplicações aeronáuticas e

estuda o seu processamento através da soldagem por fricção e mistura

mecânica (SFMM). Outro trabalho recente compreende a pesquisa de aços

austeníticos inovadores à base de Mn e sem adição de Ni com efeitos TWIP e

TRIP para a indústria automotiva, bem como o estudo da sua soldabilidade por

tecnologias convencionais a arco e também pelo processo SFMM. Estes aços

combinam, de maneira única, elevada resistência mecânica e grande

ductilidade com um reduzido custo de processamento. Em parceria com

empresas, têm sido pesquisados ainda novos revestimentos cerâmicos anti-

desgaste produzidos por deposição física a vapor (PVD), bem como o

cladeamento por explosão de ligas de Ni e aços inoxidáveis sobre aços

estruturais de baixa liga.

Page 2: Laboratório de Metalurgia Física (LaMeF) 1) Histórico do grupo · Área: Soldagem por fricção e mistura mecânica de ligas de magnésio ZK60-RE para aplicações em estruturas

2) Parque de equipamentos

1. Microscópio óptico ZEISS AXIO SCOPE.A1 com sistema integrado para análise microestrutural (equipamento financiado pelo BNDES).

2. Lixadeira/politriz BUEHLER BASE ECOMET 250 E CABEÇOTE AUTOMET 250 (equipamento financiado pelo BNDES).

Page 3: Laboratório de Metalurgia Física (LaMeF) 1) Histórico do grupo · Área: Soldagem por fricção e mistura mecânica de ligas de magnésio ZK60-RE para aplicações em estruturas

3. Embutidora BUEHLER SIMPLIMET XPS1 (equipamento financiado pelo BNDES).

4. Cortadeira de precisão BUEHLER ISOMET 1000 (equipamento financiado pelo BNDES).

Page 4: Laboratório de Metalurgia Física (LaMeF) 1) Histórico do grupo · Área: Soldagem por fricção e mistura mecânica de ligas de magnésio ZK60-RE para aplicações em estruturas

5. Nanodurômetro NANOVEA PB1000 (equipamento financiado pelo BNDES).

6. Difratômetro de raio-x PANALYTICAL MRD-XL para análise de fases, tensões residuais e textura cristalográfica (equipamento multiusuário FAPESP). Página: http://www.fapesp.br/emu/equipament.php?id=317

Page 5: Laboratório de Metalurgia Física (LaMeF) 1) Histórico do grupo · Área: Soldagem por fricção e mistura mecânica de ligas de magnésio ZK60-RE para aplicações em estruturas

7. Workstation DELL PRECISION T7910 com processador Intel Xeon E5, 120 GB de RAM e HD de 1 TB para processamento de dados de microtomografia e de difração de raio-x com luz sincrotron.

8. Planta automática de deposição de filmes finos pelo processo High Power Impulse Magnetron Sputtering (HIPIMS) PLASMA-LIITS PLASMA-HIPIMS-250.

Page 6: Laboratório de Metalurgia Física (LaMeF) 1) Histórico do grupo · Área: Soldagem por fricção e mistura mecânica de ligas de magnésio ZK60-RE para aplicações em estruturas

9. Forno resistivo para fusão e tratamento térmico de ligas não-ferrosas sob atmosfera protegida até 1000°C.

10. Fonte EUTECTIC CASTOLIN DPT 350HD para soldagem com eletrodos revestidos e TIG AC/DC com corrente pulsada e onda quadrada. (Faixa de corrente AC/DC: 5 – 350 A)

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11. Fonte EUTECTIC CASTOLIN PULSARC 6200 MAX para soldagem MIG/MAG e com arame tubular com possibilidade de transferência pulsada. (Faixa de corrente: 50 – 550 A; velocidade de alimentação máxima: 20 m/min; bitola de arame sólido: 0,8 a 1,6 mm; bitola de arame tubular: 1,6 a 3,2 mm)

12. Laminador LOMBARD SUPER JUNIOR MODELO N°8 para laminação a quente e a frio.

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13. Forno tipo mufla EDG FC-1 para tratamentos térmicos.

14. Jateador de granalha BLASTIBRAS.

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3) Líderes do grupo

Prof. Dr. Haroldo Cavalcanti Pinto

Fone: (16)3373-8290/(16)98141-9084

E-mail: [email protected]

4) Técnicos que auxiliam o grupo

Dr. Alberto Cury Nassour

Carlos Henrique da Cunha

Denilson Kleber Vila

MSc. Wagner Rafael Correr

5) Resumo das experiências do docente

Graduação:

Engenharia de Materiais, Ênfase Metais

Technische Universität Berlin, Alemanha

2001

Doutorado Direto:

“Effect of Temperature and Environment on the Deformation Mechanisms of

Austenitic Steels during Cryogenic Wear”

Technische Universität Berlin, Alemanha

2005

Pós-Doutorado:

- Technische Universität Wien, Áustria (2005-2006)

- Líder de Grupo de Pesquisa, Max-Planck Institut für Eisenforschung GmbH,

Alemanha (2006-2009)

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6) Pesquisadores atuais

Pós-doutorandos:

Nome: Dra. Tamires de Souza Nossa

Área: Monocamadas de CrN pelos processos DC e HiPIMS

Fone: (15)99127-7852

E-mail: [email protected]

Nome: Dr. Julian Arnaldo Avila Diaz

Área: Processamento termomecânico in situ, análise microestrutural e

determinação de textura (EBSD e DRX) e tensões residuais em ligas de

magnésio

Fone: (19)99112-6269

E-mail: [email protected]

Nome: Prof. Dr. João Roberto Sartori Moreno

Área: Estudo do revestimento depositado sobre o aço SAE 1020 através do

processo de soldagem FCAW usando o arame tubular 410 NiMo

Fone: (43)3520-4083

E-mail: [email protected]

Doutorandos:

Nome: Pedro Renato Avila

Área: Propriedades estruturais e tribológicas de camadas cerâmicas contendo

Cr e Al obtidas pelo processo High Power Impulse Magnetron Sputtering

Fone: (17)99757-1707

E-mail: [email protected]

Nome: Bruna Callegari

Área: Estudo de transformações de fase em ligas metaestáveis de Ti por

difração de raio-X in situ com luz sincrotron

Fone: (16)99245-3135

E-mail: [email protected]

Nome: Rogério Varavallo

Área: Análise do processo de soldagem por explosão para o cladeamento de

ligas especiais com elevada resistência à corrosão sobre aço ASTM A516

Fone: (16)99172-7438

E-mail: [email protected]

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Mestrandos:

Nome: Maiara Fernanda Moreno

Área: Análise de tensões residuais e térmicas em ferramentas de corte

recobertas por CVD

Fone: (14)99103-7597

E-mail: [email protected]

Nome: Valdir Tiago Bordin

Área: Estudo da laminação a quente das ligas de magnésio ZK60 com adição

de Mischmetal, Y e Gd

Fone: (16)99314-0649

E-mail: [email protected]

Nome: Leandro Henrique Moreno Guimarães

Área: Efeito do Y, Gd e CaO na deformação a quente de ligas de magnésio

ZK40-RE

Fone: (16)98170-8355

E-mail: [email protected]

Nome: Bruno César Noronha Marques de Castilho

Área: Estudo de recobrimentos cerâmicos à base de CrAlN depositados pela

técnica de PVD

Fone: (16)99600-0387

E-mail: [email protected]

Iniciação científica:

Nome: André Della Colleta Vianna

Área: Camadas cerâmicas contendo Cr e Al obtidas pelo processo High Power

Impulse Magnetron Sputtering

Fone: (16)98146-1810

E-mail: [email protected]

Nome: Gustavo Bertoli

Área: Camadas cerâmicas contendo Cr e Al obtidas pelo processo High Power

Impulse Magnetron Sputtering

Fone: (19)98301-0809

E-mail: [email protected]

Nome: Mariane Bardella de Castro

Área: Tratamentos térmicos e termomecânicos na liga Ti-6Al-4V

Fone: (16)99781-7774

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E-mail: [email protected]

Nome: Felipe Marques

Área: Estudo do processo de laminação a quente de ligas de magnésio ZK60-

RE

Fone: (16)99343-8160

E-mail: [email protected]

Colaboradores:

Nome: Dr. Antonio J. Ramirez

Laboratório Nacional de Nanotecnologia, LNNano-CNPEM

Área: Soldagem e processamento por fricção e mistura mecânica

Fone: (19)3518-3108

E-mail: [email protected]

Nome: Prof. Dr. Fernando Alvarez

Instituto de Física Gleb Wataghin, UNICAMP

Área: Implantação iônica e tratamento de superfícies

Fone: (19)3521-5372

E-mail: [email protected]

Nome: Prof. Dr. Roosevelt Droppa Jr.

Universidade Federal do ABC, UFABC

Área: Materiais nanoestruturados e difração de raio-X

Fone: (11)4996-8370

E-mail: [email protected]

Nome: Dr. José Luis Garcia

Sandvik Tooling Sverige AB, Suécia

Área: Sinterização de metal duro (WC-Co) e recobrimentos duros anti-desgaste

Fone: +468-726-6471

E-mail: [email protected]

Nome: Dr. Rodrigo Coelho

Helmholtz-Zentrum Berlin fuer Materialien und Energie GmbH

Área: Caracterização avançada de materiais por EBSD e difração de raio-X

com luz síncrotron

Fone: +49-30-8062-15756

E-mail: [email protected]

Nome: Prof. Dr. Frank Mücklich

Universität des Saarlandes

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Área: Processamento termomecânico de novos materiais metálicos

Fone: +49(0)681/302-70500

E-mail: [email protected]

7) Orientações concluídas

Pós-doutorado:

Nome: Dr. Erenilton Pereira da Silva Área: Monocamadas de CrAlN pelos processos DC e HiPIMS Nome: Dr. Javier Andres Muñoz Chaves Área: Análise in-situ por difração de raio-X com luz síncrotron das

transformações de fase em ligas metaestáveis de titânio e magnésio

Nome: Dr. Felipe Andrés Garces Pineda

Área: Estudo do processo de deposição física HiPIMS para a produção de

recobrimentos duros

Nome: Dr. Carla Barbatti

Área: Estudo dos mecanismos de deformação plástica e formação de macro- e

micro-tensões residuais em aços austeníticos com efeito TWIP e TRIP

Doutorado:

Nome: Erenilton Pereira da Silva Área: Fundição, laminação e soldagem por fricção e mistura mecânica de ligas de magnésio com adição de Mischmetal Nome: Sandra dos Santos Vales Área: Influência dos pré-tratamentos de bombardeamento com íons de Xe+ e

nitretação iônica no desgaste de revestimento de TiN

Nome: Pedro Paiva Brito

Área: Internal stresses and phase development during the oxidation of FeAl-

alloys

Nome: Claudia Juricic

Área: Mechanisms of internal stress formation in iron oxide scales

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Mestrado:

Nome: Rafael Paiotti Marcondes Guimarães Área: Estudo in-situ da solubilização e do envelhecimento da liga β-metaestável Ti-5Al-5Mo-5V-3Cr-1Zr usando difração de raio-x com luz síncrotron de alta energia Nome: Mônica Costa Rodrigues Guimarães Área: Deposição e caracterização de filmes finos de CrN depositados por

diferentes processos de magnetron sputtering

Nome: Ricardo Henrique Buzolin

Área: Propriedades mecânicas e comportamento à corrosão de ligas fundidas

ZK40 modificadas com adições individuais de CaO, Gd, Nd e Y

Nome: Roberto Ramon Mendonça

Área: Soldagem por fricção e mistura mecânica de aço austenítico alto

manganês com efeito TRIP

Nome: Diego Rodrigo da Silva

Área: Estudo comparativo entre arames na soldagem de mancais de ferro

fundido em compressores herméticos para refrigeração

Nome: Juliana Aparecida Rodrigues

Área: Estudo da soldabilidade entre o aço austenítico alto manganês de efeito

TRIP com o aço microligado ARBL pelo processo de soldagem TIG

Nome: Brianda Rangel Francisco

Área: Estudo da união por fricção e mistura mecânica entre aço austenítico alto

Mn com efeito TRIP e aço automotivo ARBL

Iniciação científica:

Nome: Maiara Fernanda Moreno

Área: In-situ stress analyses in CVD layers during thermal cycling

Nome: Maurício Kubota

Área: Multicamadas com superestrutura à base de CrN / CrAlN obtidas através

de Plasma de Elevado Impulso

Nome: Bruna Callegari

Área: Soldagem por fricção e mistura mecânica de ligas de magnésio ZK60-RE

para aplicações em estruturas aeronáuticas

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Nome: Vitor de Melo Moreira

Área: Caracterização de juntas dissimilares soldadas por explosão entre as

ligas inconel 625, aço inox superduplex ZERON 100 e aço inox

superaustenítico AL6XN sobre aço microligado ASTM SA516-70

Nome: Mariana Souza e Santos

Área: Desenvolvimento de ligas de magnésio ultraleves

Nome: Thaís Helena Carvalho Miranda

Área: Análise da influência de tratamentos de superfície no desempenho de

revestimentos duros à base de TiN depositados sobre substrato de aço rápido

Nome: Vinicius Paes

Área: Soldagem por explosão para o cladeamento de liga inconel 625 sobre

aço ASTM A516

Nome: Larissa Fernandes Batista

Área: Fundição em estado semi-sólido de ligas de magnésio ZK60 com adições

de terras raras

Nome: Ricardo Henrique Buzolin

Área: Obtenção e caracterização de juntas dissimilares por fricção e mistura

mecânica entre aços automotivos TWIP e ARBL

Nome: Ivan Feierabend

Área: Fundição, tratamento térmico e caracterização de ligas de magnésio

ZK60-RE para aplicações em estruturas aeronáuticas

Nome: Juliano Aleoni Ferreira

Área: Soldagem por fricção e mistura mecânica de aços austeníticos ao

manganês de elevada resistência mecânica

Nome: Daniel Cardinali

Área: Estudo por EBSD de camadas de óxido de ferro

Nome: Lucas Amaral Sales

Área: Códigos em MATLAB para análise de tensões por raio-x

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8) Publicações relevantes do grupo (dez principais publicações em

negrito)

1. BUZOLIN, R.H.; MOHEDANO, M.; MENDIS, C.L.; MINGO, B.; TOLNAI,

D.; BLAWERT, C.; KAINER, K.U.; PINTO, H.; HORT, N. As cast

microstructures on the mechanical and corrosion behaviour of ZK40

modified with Gd and Nd additions. Materials Science & Engineering. A,

Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing, v. 682, p.

238-247, 2017.

http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2016.11.022

2. SILVA, E. P.; OLIVEIRA, V. B.; PEREIRA, V. F; MALUF, O.; BUZOLIN, R.

H.; PINTO, H. C. Microstructure and residual stresses in a friction stir

welded butt joint of as-cast ZK60 alloy containing rare earths. Materials

Research, v. xx, p. online, 2017.

http://dx.doi.org/10.1590/1980-5373-mr-2016-0899

3. BRITO, P.; PINTO, H.; KOSTKA, A. The crystallographic template

effect assisting the formation of stable α-Al2O3 during low

temperature oxidation of Fe-Al alloys. Corrosion Science, v. 105, p.

100-108, 2016.

http://dx.doi.org/10.1016/j.corsci.2016.01.007

4. BUZOLIN, R. H.; MENDIS, C. L.; TOLNAI, D.; STARK, A.; SCHELL, N.;

PINTO, H.; KAINER, K. U.; HORT, N. In situ synchrotron radiation

diffraction investigation of the compression behaviour at 350°C of

ZK40 alloys with addition of CaO and Y. Materials Science &

Engineering. A, Structural Materials: Properties, Microstructure and

Processing, v. 664, p. 2-9, 2016.

http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2016.03.121

5. SOYAMA, J.; MARTINS TRIQUES, M. R.; LEIVA, D. R; JORGE JUNIOR,

A. M.; PEREIRA DA SILVA, E.; PINTO, H. C.; BOLFARINI, C.; KIMINAMI,

C. S.; BOTTA, W. J. Hydrogen storage in heavily deformed ZK60 alloy

modified with 2.5 wt.% Mm addition. International Journal of Hydrogen

Energy, v. 41, p. 4177-4184, 2016.

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2016.01.036

6. VALES, S.; BRITO, P.; PINEDA, F. A. G.; OCHOA, E. A.; DROPPA, R.;

GARCIA, J.; MORALES, M.; ALVAREZ, F.; PINTO, H. Influence of

substrate pre-treatments by Xe+ ion bombardment and plasma nitriding on

the behavior of TiN coatings deposited by plasma reactive sputtering on

100Cr6 steel. Materials Chemistry and Physics, v. xx, p. online, 2016.

http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2016.04.010

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7. SOYAMA, J.; FLORIANO, R.; LEIVA, D. R.; GUO, Y.; JORGE JUNIOR, A.

M.; PEREIRA DA SILVA, E.; PINTO, H. C.; BOLFARINI, C.; KIMINAMI, C.

S.; BOTTA, W. J. Severely deformed ZK60 + 2.5% Mm alloy for hydrogen

storage produced by two different processing routes. International Journal

of Hydrogen Energy, v. xx, p. online, 2016.

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2016.05.031

8. DA SILVA, E. P.; BUZOLIN, R. H.; CALLEGARI, B.; WARCHOMICKA, F.;

REQUENA, G. C.; PINTO, H. C. Effect of mischmetal additions and

solution heat treatments (T4) on the microstructure and mechanical

properties of thixocast ZK60-RE magnesium alloys. Materials Science

Forum (Online), v. 879, p. 2300-2305, 2016.

http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.879.2300

9. BUZOLIN, R. H.; FRANCISCO, B. R.; DA SILVA, E. P.; PEREIRA, V. F.;

RAMIREZ LONDONO, A. J.; MALUF, O.; PINTO, H. C. Dissimilar friction

stir welding of HSLA steel to austenitic high-Mn TRIP steel. Materials

Science Forum (Online), v. 879, p. 2306-2311, 2016.

http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.879.2306

10. CUCATTI, S.; OCHOA, E. A.; MORALES, M.; DROPPA, R.; GARCIA, J.;

PINTO, H. C.; ZAGONEL, L. F.; WISNIVESKY, D.; FIGUEROA, C. A. ;

ALVAREZ, F. Effect of bombarding steel with Xe+ ions on the surface

nanostructure and on pulsed plasma nitriding process. Materials Chemistry

and Physics, v. 149-150, p. 261-269, 2015.

http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2014.10.015

11. VALES, S. DOS S.; BECERRA, E. A. O.; BRITO, P. P.; DROPPA

JUNIOR, R.; GARCIA, J. L.; ALVAREZ, F.; PINTO, H. C. Effect of low

temperature nitriding of 100Cr6 substrates on TiN coatings deposited by

IBAD. Materials Research (São Carlos. Impresso), v. 18, p. 54-58, 2015.

http://dx.doi.org/10.1590/1516-1439.266514

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12. BUZOLIN, R. H.; TOLNAI, D.; MENDIS, C. L.; STARK, A.; SCHELL, N.;

PINTO, H.; KAINER, K.U; HORT, N. In situ synchrotron radiation

diffraction study of the role of Gd, Nd on the elevated temperature

compression behavior of ZK40. Materials Science & Engineering. A,

Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing, v. 640, p.

129-136, 2015.8

http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2015.05.096

13. GARCIA, J.; MIRANDA, T. H. C.; PINTO, H.; SOLDERA, F.; MÜCKLICH,

F. 3D-FIB characterization of wear in WC-Co coated composites. Materials

Science Forum (Online), v. 825-826, p. 995-1000, 2015.

http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.825-826.995

14. GARCÍA, J.; PINTO, H.; RAMOS-MOORE, E.; ESPINOZA, C.; ÖSTBY, J.;

COELHO, R. In-situ high temperature stress analysis of Ti(C,N) coatings

on functionally graded cemented carbides by energy dispersive

synchrotron X-ray diffraction. International Journal of Refractory Metals &

Hard Materials, v. 56, p. 27-34, 2015.

http://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2015.12.001

15. SILVA, E. P.; BATISTA, L. F.; CALLEGARI, B.; FEIERABEND, I.;

BUZOLIN, R. H.; COELHO, R. S.; WARCHOMICKA, F.; REQUENA, G. C.;

PINTO, H. Casting in the semi-solid state of ZK60 magnesium alloy

modified with rare earth addition. Advanced Materials Research (Online),

v. 922, p. 694-699, 2014.

http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.922.694

16. SILVA, E. P.; BATISTA, L. F.; CALLEGARI, B.; FERRINHO, V.; BUZOLIN,

R. H.; COELHO, R. S.; WARCHOMICKA, F.; REQUENA, G. C.;

RAMIREZ, A. J.; PINTO, H. Microstructure and residual stress formation

during friction-stir welding of semi-solid cast ZK60-RE magnesium alloy.

Advanced Materials Research (Online), v. 922, p. 688-693, 2014.

http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.922.688

17. VARAVALLO, R.; DE MELO MOREIRA, V.; PAES, V.; BRITO, P.;

OLIVAS, J.; PINTO, H. C. Microstructure and residual stress analysis of

explosion cladded Inconel 625 and ASME SA516-70 carbon steel bimetal

plates. Advanced Materials Research (Online), v. 996, p. 494-499, 2014.

http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.996.494

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18. VARAVALLO, R.; DE MELO MOREIRA, V.; PAES, V.; BRITO, P.;

OLIVAS, J.; PINTO, H. C. Welding induced residual stresses in explosion

cladded AL-6XN superaustenitic stainless steel and ASME SA516-70 steel

composite plates. Advanced Materials Research (Online), v. 996, p. 451-

456, 2014.

http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.996.451

19. VARAVALLO, R.; DE MELO MOREIRA, V.; PAES, V.; BRITO, P.;

OLIVAS, J.; PINTO, H. C. Residual stresses of explosion cladded

composite plates of ZERON 100 superduplex stainless steel and ASTM

SA516-70 carbon steel. Advanced Materials Research (Online), v. 996, p.

500-505, 2014.

http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.996.500

20. MIRANDA, T. H. C.; VALES, S.; BECERRA, E. O.; DROPPA, R.; BRITO,

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52. PINTO, H.; PYZALLA, A.; BÜSCHER, R.; FISCHER, A.; ASSMUS, K.;

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and Technology, v. 19, p. 567-572, 2003.

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http://dx.doi.org/10.1007/s003390101165

9) Projetos de pesquisa em andamento

1. Propriedades estruturais e tribológicas de mono- e multicamadas

cerâmicas contendo Cr e Al obtidas pelo processo High Power Impulse

Magnetron Sputtering (2017 – atual)

Financiamento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico

Processo: 409545/2016-3

Valor: R$ 43.000,00

2. CREATe-Network: Processing and characterization of advanced

composites for resource-efficient applications and technologies – Projeto

RISE (Research and Innovation Staff Exchange) (2015 – atual)

Financiamento: União Europeia

Chamada: H2020-MSCA-RISE-2014

Valor: EUR 639.000,00

Convênio: Universitaet des Saarlandes, Leibniz-Institut fuer neue

Materialien gemeinnützige GmbH, Universitat Politecnica de Catalunya,

AB Sandvik Coromant, Steinbeis Forschungs- und Innovationszentren

GmbH, Nanoforce Technology Limited

Parcerias: Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga,

Universidad de Concepción, Instituto de Investigaciones en Ciencia y

Tecnología de Materiales, Council for Scientific and Industrial Research,

Universidade de Sao Paulo, Georgia Tech Research Corporation/Georgia

Institute of Technology

3. Recobrimento para anéis de pistão com durabilidade estendida obtidos

através de plasma de elevado impacto (2013 – atual)

Financiamento: MAHLE Metal Leve/Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social

Valor: R$ 3.463.708,00

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4. Centro de Tecnologia de Materiais Híbridos (CTMH) da USP (2011 –

atual)

Financiamento: Universidade de São Paulo

Valor: R$ 900.000,00

10) Projetos de pesquisa encerrados

1. Microstructural engineering of structural light alloys (2014 – 2017)

Financiamento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico

Processo: 407399/2013-5

Valor: R$ 140.800,00

2. Junção por fricção e mistura mecânica em ligas tixofundidas de magnésio

de alto desempenho (2011 – 2014)

Financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São

Paulo

Processo: 2010/11391-2

Valor: R$ 168.648,20 + US$ 232.322,17

3. NanoCom-Network: Advanced processing and characterisation of micro

and nano composites (2010 – 2013)

Financiamento: União Europeia

Valor: US$ 32.000,00

4. Obtenção e caracterização de juntas dissimilares por fricção e mistura

mecânica entre aços automotivos TWIP e ARBL (2010 – 2012)

Financiamento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico

Processo: 474718/2010-7

Valor: R$ 40.395,00

5. Wear protecting nanostructured coatings for cutting processes (2008 –

2011)

Financiamento: Deutsche Forschungsgemeinschaft

6. Defects and internal Stresses in novel austenitic high-Mn steels (2007 –

2009)

Financiamento: Deutsche Forschungsgemeinschaft

7. Texture, strain and stress development in oxide scales (2005 – 2010)

Financiamento: Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung

8. Induction assisted welding technologies in steel utilization (2005 – 2008)

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Financiamento: Research Fund for Coal and Steel

9. Cryogenic wear of austenitic steels (2002 – 2005)

Financiamento: Deutsche Forschungsgemeinschaft