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Resumo

Este trabalho tem como objetivo principal mostrar um estudo sobre o comportamento da liga quasicristalina AlCuFe com relação às suas propriedades estruturais e eletrônicas. Com relação às propriedades estruturais foi dado ênfase aos padrões de difração de raios X e por evolução microestrutural pela a microscopia eletrônica de varredura. O estudo das propriedades eletrônicas seguiu a seqüência de Fibonacci para determinar os espectros eletrônicos da liga estudada. Foi mostrado que as propriedades eletrônicas destas, representam sistemas intermediários entre ordem e desordem, em relação sequência de Fibonacci que descreve de forma geral o calor específico dos quasicristais. Destacamos que seu comportamento está ligado diretamente com o calor específico, onde podemos usar o formalismo da mecânica estatística, que descreve as pequenas oscilações de energia térmica em regiões de baixas temperaturas, pois estas estruturas quasiperiódicas quasicristalinas obedecem à sequência de Fibonacci generalizada ao obter o número de banda de energia do espectro fractal no conjunto triádico de Cantor pela a sequência de Fibonacci.

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Biografia do Autor

Luciano Nascimento, Departamento de Física do Materiais da UFPE

Licenciado e Bacharel em Física,Matemática e Química; Mestre em Física; Doutor em Ciências e Engenharia de Materiais e Prof.Adjunto III da  Universidade Estácio de Sá e da  UFPE.
Como Citar
Nascimento, L. (2017). PROPRIEDADES ELETRÔNICAS DA LIGA QUASICRISTALINA AlCuFe. Exatas & Engenharias, 7(19). https://doi.org/10.25242/885X7192017738

Referências

  1. [1]. PINTO, M. Z. ; PILLACA, M. LANDAURO, C. V. Estudio de la influencia de la temperatura y el tiempo de tratamiento térmico en la estabilidad del cuasicristal Al64Cu23Fe13. Revista de Investigación de Física 15, 121501101. pp.1 -6,2012.
  2. [2]. BARUA, P.; MURTY, B. S.; SRINIVAS, V. Mechanical alloying of Al-Cu-Fe elemental powders. Materials Science and Engineering A, 304-306 . pp. 863-866, 2001.
  3. [3]. ROY, M. Formation and magnetic properties of mechanically alloyed Al65Cu20Fe15 quasicrystal. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 302. pp.52-55,2006.
  4. [4].SRIVASTAVA,V.C.;HUTTUNEN-SAARIVIRTA,E.;CUI,C.;UHLENWINKEL,V.; SCHULZ,A.;MUKHOPADHYAY,N.K. Bulk synthesis by spray forming of Al–Cu–Fe and Al–Cu–Fe–Sn alloys containing a quasicrystalline phase. Journal of Alloys and Compounds 597, pp.258–268, 2014.
  5. [5]. AGOSTINHO, L.C.L. Estudo da Aplicabilidade dos Quasicristais AlCuFe em Reações Catalíticas na Oxidação do Metanol, Dissertação (Mestrado em Ciências de Materiais),Universidade Federal da Paraíba,João Pessoa-Paraíba,2009.
  6. [6]. SVIRIDOVA, T.A. SHEVCHUKOV, A.P. SHELEKHOV, E.V.; DIAKONOV, D.L.; GORSHENKOV, M.V. KALOSHKIN, S.D. TCHERDYNTSE, V.V. LI, Z.; FAN,G. Nano quasicrystalline Phase in Mechanically Alloyed and Heat-Treated Al73Cu11Cr16. Acta Physica Polonica A 126, pp.599-602, 2014.
  7. [7]. LOGRASSO, T. A.; DELANEY, D. W. Preparation of large single grains of the quasicrystalline icosahedral Al–Cu–Fe ψ phase. Journal of Materials Research 11. pp. 2125- 2127,1996.
  8. [8]. BERGER, C. in: Lectures on Quasicrystals, Eds.F. Hippert, D. Gratias, Les Editions de Physique, Les Ulis, p. 463, 1994.
  9. [9]. SCHETMAN, D.; BLECH, I.; GRATIAS, D.; CANHN, J.W. Metallic phase with long-range orientational order and no translational symmetry. Phys.Rev.Lett.; 53. pp.1951-4, 1984.
  10. [10]. AGOSTINHO, L. C. L.; BARBOSA, C.M.B.M.; NASCIMENTO, L.; RODBARI,J.R. Catalytic Dehydration of Methanol to Dimethyl Ether (DME) Using The Al62,2Cu25,3Fe12,5 Quasicrystalline Alloy. Journal Chem. Eng. Process. Technol. 4,pp.2-8,2013.
  11. [11]. POON, S.J. Electronics Properties of Quasicrystals: An Experimental Review, Adv.Phys.41. p.303, 1993.
  12. [12]. BONASSO, N.; PIGEAT, P. Preparation of Al-Cu-Fe ultra-thin quasicrystalline films without protective coatings by MBE: influence of processing. Materials Science and Engineering A 349, pp.224-229, 2003.
  13. [13]. MANDEL, Even-Dar,S.; LIFSHITZ,R. Electronic energy spectra of square and cubic Fibonacci quasicrystals. Philosophical Magazine 88:13–15, 1–21.pp. 2261–2273, 2008.
  14. [14]. Jamshidi, L.C.L.A . Desidratação Catalítica do Metanol para Dimetil Éter Utilizando Liga Quasicristalina e Zeolita Nanoestruturada, Projeto de Tese de Doutorado (Engenharia Química), Universidade Federal de Pernambuco, Recife- Pernambuco.pp.1-46,2013.
  15. [15]. CHAIKIN, P.M.; LUBENSKY, T.C. Principles of condensed matter physics, Cambridge University Press, Cambridge,1995.
  16. [16]. BHELIN, H. Electronic distributions in quasicrystalline AlCuFe alloys. J.Phys.Cond.Matter 6; 8772-17, 1994
  17. [17]. SADOC,A. ;BELIN,E. ;DANKHAZIC,Z. ; FLANK,A.M. Evidence of a wide pseudo-gap in AlCuFe icosahedral alloys. Journal of Non-Crystalline Solids 153–154:2,pp. 338–342,1992.
  18. [18]. NASCIMENTO. L. Propriedades Eletrônicas e Modelos em Quasicristais, Dissertação (Mestrado em Ciências de Materiais), Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa-Paraíba, 2009.