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< dc:title lang =" en-US " > A study of densification and morphology in functionally graded materials of alumina ceramics doped with niobium oxide and silicon dioxide. </ dc:title >
< dc:title lang =" pt-BR " > Estudo de densificação e morfologia de cerâmicas de alumina dopadas com nióbia e sílica processadas com técnica de gradiente funcional </ dc:title >
< dc:creator > Mota, Anderson Alves </ dc:creator >
< dc:creator > Gomes, Alaelson Vieira </ dc:creator >
< dc:subject lang =" en-US " > Advanced Ceramics </ dc:subject >
< dc:subject lang =" en-US " > Alumina </ dc:subject >
< dc:subject lang =" en-US " > Niobium Oxide </ dc:subject >
< dc:subject lang =" en-US " > Silicon Dioxide </ dc:subject >
< dc:subject lang =" en-US " > Functionally Graded Materials </ dc:subject >
< dc:subject lang =" pt-BR " > Cerâmicas Avançadas </ dc:subject >
< dc:subject lang =" pt-BR " > Alumina </ dc:subject >
< dc:subject lang =" pt-BR " > Nióbia </ dc:subject >
< dc:subject lang =" pt-BR " > Sílica </ dc:subject >
< dc:subject lang =" pt-BR " > Gradiente Funcional </ dc:subject >
< dc:description lang =" en-US " > Advanced Ceramic have several applications, among them we could highlight ballistic protection. This usage is mostly due to its mechanical strength and low weight. Alumina (Al2O3), given its characteristics such as easy to obtain and low production cost, represents one of the most researched and used for this purpose of use. However, every material has its own limitation of use, such as low density and bad strength when used without doping. Therefore, solutions have been researched to increase alumina density and improve microstructural to promote better ballistic performance. Even if the homogeneous material get better results, still there is some room for improvement on trying something new. One type of material which has been showing good development is Functionally Graded Materials that could promote a change in characteristics in the same material or that causes a material to behave similar to a ballistic system of several distinct layers, but with the advantage of having no stress concentrators as composites. Thus, this work aims to study the densification of Functionally Graded materials in conventional sintering and to observe microstructure characteristic of the layers in a Scanning Electron Microscope (SEM). </ dc:description >
< dc:description lang =" pt-BR " > As cerâmicas avançadas apresentam diversas aplicações, com destaque para a proteção balística. Elas são bastante utilizadas nesse campo em virtude de apresentarem elevada força mecânica e baixo peso. A alumina (Al2O3), devido a algumas características, como facilidade de obtenção e baixo custo, representa um dos materiais mais pesquisados e utilizados para essa finalidade de emprego. Entretanto, todo material tem limitações de utilização e nem sempre atende a todos os requisitos impostos pela necessidade de utilização. Diante disso, soluções têm sido pesquisadas no sentido de aumentar a densificação da alumina e melhorar características microestruturais para promover um melhor desempenho balístico. Ainda assim, temos oportunidades de melhoria na pesquisa de materiais como no caso de gradiente funcional, promovendo uma mudança de características gradual no mesmo corpo cerâmico, o que faz com que um mesmo material tenha um comportamento semelhante a um sistema balístico de várias camadas distintas de materiais, com a vantagem de não ter as concentrações de tensão desses materiais compósitos. Dessa forma, este trabalho objetiva estudar a densificação de materiais processados a partir da técnica de gradiente funcional e sinterização convencional e observar a característica da microestrutura das camadas e desse gradiente em Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). </ dc:description >
< dc:publisher lang =" pt-BR " > Instituto Militar de Engenharia (IME) </ dc:publisher >
< dc:date > 2025-10-31 </ dc:date >
< dc:type > info:eu-repo/semantics/article </ dc:type >
< dc:type > info:eu-repo/semantics/publishedVersion </ dc:type >
< dc:type lang =" pt-BR " > Avaliado pelos pares </ dc:type >
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< dc:identifier > https://ebrevistas.eb.mil.br/CT/article/view/10970 </ dc:identifier >
< dc:identifier > 10.22491/rmct.v40i2.10970.pt </ dc:identifier >
< dc:source lang =" pt-BR " > Revista Militar de Ciência e Tecnologia; v. 40 n. 2 (2023): Revista Militar de Ciência e Tecnologia </ dc:source >
< dc:source lang =" en-US " > Revista Militar de Ciência e Tecnologia; Vol. 40 No. 2 (2023): Revista Militar de Ciência e Tecnologia </ dc:source >
< dc:source lang =" es-ES " > Revista Militar de Ciência e Tecnologia; Vol. 40 Núm. 2 (2023): Revista Militar de Ciência e Tecnologia </ dc:source >
< dc:source > 2316-4522 </ dc:source >
< dc:source > 0102-3543 </ dc:source >
< dc:language > por </ dc:language >
< dc:language > eng </ dc:language >
< dc:relation > https://ebrevistas.eb.mil.br/CT/article/view/10970/11024 </ dc:relation >
< dc:relation > https://ebrevistas.eb.mil.br/CT/article/view/10970/11025 </ dc:relation >
< dc:rights lang =" pt-BR " > Copyright (c) 2023 Anderson Alves Mota, Alaelson Vieira Gomes </ dc:rights >
< dc:rights lang =" pt-BR " > https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 </ dc:rights >
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