De acordo com pt.wedoany.com-Engenheiros da Universidade Monash (Monash University) demonstraram uma tecnologia capaz de produzir uma nova liga com resistência duas vezes superior à do aço tradicional e três vezes superior à do alumínio, com desempenho também duplicado em comparação com ligas similares produzidas por processos convencionais.
Em vez de fundir completamente os metais a temperaturas extremamente elevadas, a equipa de investigação utilizou um processo de aquecimento controlado para guiar os átomos a organizarem-se espontaneamente em estruturas altamente ordenadas e interligadas.
Este método permitiu que os engenheiros construíssem as chamadas "arquiteturas atómicas", nas quais diferentes estruturas se formam e se conectam de forma contínua, evitando os defeitos microscópicos comuns nas ligas tradicionais.
A equipa validou o método numa liga composta por titânio, háfnio, tântalo, nióbio e zircónio, formando uma nanoestrutura interna densamente interligada composta por três componentes distintos. O material atingiu uma tensão de cedência à compressão superior a dois gigapascais, mantendo ao mesmo tempo boa ductilidade, capaz de se dobrar sem fraturar.
O professor Jianfeng Nie afirmou que o significado deste resultado não se limita à liga específica, mas demonstra que os átomos podem auto-organizar-se em estruturas sem defeitos em materiais metálicos maciços. "Se este conceito puder ser aplicado de forma mais ampla, poderá abrir portas para materiais com propriedades anteriormente consideradas impossíveis de alcançar, impactando o design de ligas e podendo ser aplicado em muitos sistemas e indústrias."
O professor associado Yu Zhang, da Universidade de Chongqing, considera que estes resultados demonstram uma abordagem fundamentalmente diferente para projetar metais de alto desempenho. "Ao controlar cuidadosamente a forma como os átomos se organizam durante o processamento, conseguimos criar uma estrutura altamente interligada com resistência e estabilidade excecionais."
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