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Ao final do curso o aluno deverá ter adquirido as seguintes competências específicas (C):
C1: Compreender, analisar e prever o comportamento de materiais cerâmicos em função de sua composição química, estrutura atômica e microestrutura.
C2: Exemplificar aplicações de materiais cerâmicos em função de suas propriedades.
C3: Especificar aplicações de materiais cerâmicos em função de suas propriedades.
Para alcançar as competências (C) listadas acima, o aluno deverá desenvolver as seguintes habilidades (H):
H1. Compreender o conceito de resistência mecânica teórica de materiais cerâmicos e as causas que limitam seu alcance na prática.
H2. Analisar o mecanismo de fratura frágil, o conceito de tenacidade, e calcular a tensão máxima de fratura em função do tamanho de defeito crítico ou o tamanho de defeito crítico em função da tensão de fratura.
H3. Compreender o estado vítreo e analisar os meios de aumento de tenacidade em vidros.
H4. Analisar os mecanismos de aumento de tenacidade em materiais cerâmicos cristalinos.
H5. Aplicar a estatística de Weibull na caracterização do comportamento de fratura de materiais cerâmicos.
H6. Relacionar o módulo elástico e a dureza com a microestrutura de materiais cerâmicos.
H7. Relacionar a capacidade térmica, expansão térmica e condução térmica com a composição, estrutura atômica e microestrutura de materiais cerâmicos.
H8. Analisar as tensões térmicas em função das propriedades térmicas e elásticas de cerâmicas.
H9. Analisar a resistência a choque-térmico de materiais cerâmicos e calcular o resfriamento crítico para choque térmico.
H10. Analisar as causas de microtrincamento espontâneo de materiais cerâmicos e calcular o tamanho de grão ou inclusão crítico para microtrincamento.
H11. Analisar os fatores que afetam as propriedades ópticas de materiais cerâmicos: transparência, índice de refração, reflexão em superfícies cerâmicas e cor. Compreender o funcionamento de fibras ópticas.
H12. Analisar os fatores que afetam a concentração de portadores de cargas e os mecanismos de condução eletrônica e iônica em materiais cerâmicos.
H13. Analisar os fatores que afetam as propriedades dielétricas de materiais cerâmicos, a redistribuição de cargas elétricas em materiais cerâmicos e aplicação.
H14. Analisar os fatores que afetam as propriedades magnéticas de materiais cerâmicos: ramagnetismo, ferromagnetismo, antiferromagnetismo e ferrimagnetismo, domínios magnéticos e a curva de histerese.
Exemplificar cerâmicas magnéticas e suas aplicações, cerâmicas piezoelétricas e ferroelétricas e suas aplicações.
H15. Analisar os fatores que fazem uma cerâmica ser biocompatível e bioativa e relacioná-los com suas propriedades físicas, químicas e biológicas. Exemplificar cerâmicas aplicadas em medicina e odontologia.
- Docente: Eduardo Bellini Ferreira
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