Discutir e compreender as relações entre processo, estrutura, propriedades e desempenho nas várias classes de materiais.
Compósitos; deformação plástica, fratura e mecanismos de endurecimento; propriedades dielétricas dos materiais; semicondutores; processos de magnetização; materiais óptico-eletrônicos; junção de materiais; conformação de cerâmicas e polímeros; exemplos de seleção de materiais.
1. Compósitos: matrizes poliméricas, metálicas e cerâmicas; fases dispersas, anisotropia de propriedades.2. Deformação plástica: discordâncias, mecanismos de deformação e endurecimento.3. Fratura: fratura dútil e frágil, noções de mecânica da fratura, fratura por fadiga, fratura em alta temperatura, mecanismos de tenacificação.4. Introdução à cerâmica física: defeitos em cristais iônicos, microestrutura de cerâmicas cristalinas, sinterização, conformação.5. Propriedades dielétricas dos materiais: polarização elétrica, capacitância, ruptura do dielétrico, ferroeletricidade.6. Materiais e dispositivos semicondutores: condução elétrica, junção p-n, zona de depleção, corrente de deriva e de difusão, corrente de saturação do diodo.7. Ferromagnetismo e processos de magnetização: domínios magnéticos, microestrutura e propriedades magnéticas.8. Relação estrutura/propriedade/processamento para materiais poliméricos: microestrutura, propriedades e processamento/conformação de materiais poliméricos.9. Materiais óptico-eletrônicos: fotoresistores, fotodiodos, células solares, fibras ópticas.10. Junção de materiais: junção de diferentes materiais por brasagem, soldagem, colagem.11. Seleção de materiais: apresentação de parâmetros a serem utilizados na seleção de materiais, com exemplos para diferentes aplicações.
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