PROCESSO DE SÍNTESE DE DIAMANTES MONOCRISTALINOS VIA ALTAS PRESSÕES E ALTAS TEMPERATURAS
PROPRIEDADES E APLICAÇÕES DO DIAMANTE POLICRISTALINO 4.1. PROPRIEDADES DO DIAMANTE SINTÉTICO
Uma combinação única de propriedades torna o diamante sintético um dos mais emocionantes supermateriais disponíveis no mundo. Atualmente inúmeros pesquisadores tem como objetivo transformar o potêncial de vantagens, deste material, em aplicações na industria e ciência.
Entre as caracteristicas, deste magnífico material, pode-se citar:
- Alta dureza.
- O mais amplo espectro de transmissão electromagnética entre os materiais.
- Alta condutividade térmica; o que ajuda na eliminação de calor em regiões de corte.
- Alta resistência ao choque térmico.
- Baixa expansão térmica.
- Baixo coeficiente de fricção.
- Inércia Química e bioquímica.
- Resistência ao desgaste; resultando em aumento da vida útil de ferramentas.
4.1.1. Propriedades Mecânicas A dureza excepcional do diamante sintético e o seu coeficiente de atrito muito baixo proporciona vantagens importantes para aplicações mecânicas. Ele prolonga a vida útil da ferramenta, reduz o tempo de inatividade e derruba os custos operacionais e pegadas de carbono.
A relação dureza x resistência a abrasão, pode ser observada na figura 26. Quanto mais ao topo e à direita do gráfico, melhor será o rendimento do material em uma ferramenta de corte.
Figura 26 - Relação Dureza x Resistência ao Desgaste de alguns materiais de corte (Azevedo, 2000).
O diamante demonstra grande rendimento, contudo quando ultrapassada a barreira dos 700 ºC sua resistência ao desgaste é reduzida, devido ao cobalto existente em sua estrutura que acaba gerando uma “síntese reversa”, convertendo o diamante em grafite. (Azevedo, 2000).
O tamanho de grão é um fator importante na determinação das propriedades de um diamante policristalino. Grãos mais finos têm maior resistência em comparação ao grão grosseiro, embora são resistentes à abrasão geralmente seja menor.
4.1.2. Propriedades Térmicas
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