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Navegação Periódicos - Resumos por autor "TANGO, R.N."
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SILVA, L.H.; LAZAR, D.R.R.
; USSUI, V.
; YOSHITO, W.K.
; TANGO, R.N.; BELLI, R.; LOHBAUER, U.; CESAR, P.F..
Fatigue limit of Y-TZP reinforced with carbon nanotubes.
Dental Materials,
v. 33,
suppl. 1,
p. e19-e19,
2017.
DOI:
10.1016/j.dental.2017.08.036
Abstract:
Purpose/aim: To compare the Cyclic Fatigue Limit (CFL)
of a control yttria-stabilized tetragonal zirconia pollycristal
(Y-TZP) with a composite produced by adding multi-walled
carbon nanotubes (CNT) into Y-TZP.
Materials and methods: CNT were coated with zirconium
oxide and yttrium oxide to form a powder (CNT/ZYO) using
a hydrothermal co-precipitation method. Powders made of
Y-TZP + (CNT/ZYO) were produced using 99 vol% of Y-TZP and
1 vol% of CNT/ZYO. CAD-CAM blocks (42.5×16.0×16.0mm)
were obtained by uniaxial pressing (67MPa/30 s) of each
powder in a steel matrix. These blocks were partially sintered
at argon atmosphere (1100 ◦C/1 h/5 ◦C/s) and then sectioned to
produce 14 bar-shaped specimens (3.0×4.0×25.0mm/edges
chamfered according to ISO6872:2008) of each material,
which were sintered also in argon atmosphere
(1.400 ◦C/4 h/5 ◦C/min). Density measured by Archimedes’
method was used to calculate the relative density (RD), based
on the theoretical values for both materials (6.06 g/cm3).
Flexural strength (FS) was measured in four-point bending
with specimens immersed in water at 37 ◦C (inner and outer
supports of 10 and 20 mm). CFL was determined in four-point
bending, using the staircase method (10,000 cycles/5 Hz). In
each cycle, the stress varied between the maximum stress
(MS) and 50% of MS. The applied stress in the first specimen
was 50% of FS. After 10,000 cycles, in case the specimen did
not fracture, 10MPa was added to the next specimen. RD and
FS were analyzed by Student’s t test (alpha = 5%). CFL was calculated
according to: CLF =X0+d(SUMini/SUMni±0.5), where
X0 is the lowest stress value tested, d is the stress added or
subtracted to each cycle and n is the number specimens that
survived or failed in each stress level. The lowest stress level
was computed as i = 0, and the next one was computed as i=1,
and so on. Fracture surfaces were fractographically analyzed.
Results: Specimens containing nanotubes showed significantly
lower RD compared to the control (p = 0.009).
Nanotube addition also caused a 50% significant decrease in
FS (p = 0.003). However, the FS coefficient of variation for the
control was higher (17%) compared to that of the composite
(10%). CFL calculated for the control was 2.5 times higher than
that of the composite. The %CFL (CFL in terms of percentage
of the FS) was also higher for the control. Fractography indicated
fracture origins associated to surface defects and porous
regions related to nanotube agglomerates.
Conclusions: The processing method used to produce the
composite Y-TZP/nanotubes needs to be improved since nanotube
addition to Y-TZP caused a significant reduction of the
relative density, strength and fatigue limit.
SILVA, L.H.; LAZAR, D.R.R.; USSUI, V.; YOSHITO, W.K.; TANGO, R.N.; BELLI, R.; LOHBAUER, U.; CESAR, P.F.
Fatigue limit of Y-TZP reinforced with carbon nanotubes.
Dental Materials,
v. 33,
p. e19-e19,
2017.
suppl. 1,
DOI:
10.1016/j.dental.2017.08.036.
Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/28614. Acesso em: $DATA.
Esta referência é gerada automaticamente de acordo com as normas do estilo IPEN/SP (ABNT NBR 6023) e recomenda-se uma verificação final e ajustes caso necessário.
Como referenciar este item
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ARATA, A.
; PRETTO, L.R. de
; USSUI, V.
; LIMA, N.B.
; FREITAS, A.Z.
; MACHADO, J.P.B.; TANGO, R.N.; SOUZA, G.M. de; LAZAR, D.R.R.
.
New method for depth analysis of Y-TZP t-m phase transformation.
Dental Materials,
v. 33,
suppl. 1,
p. e6-e6,
2017.
DOI:
10.1016/j.dental.2017.08.009
Abstract:
Purpose/aim: The aim of this studywas to validate the optical
coherence tomography (OCT) as a nondestructive method
of analysis to evaluate the depth of tetragonal to monoclinic
(t-m) transformed zone and to calculate the kinetics
of phase transformation of a monolithic Y-TZP after hydrothermal
aging. Specifically, to compare the activation energy
of t-m transformation calculated by the depth of the transformed
zone using scanning electron microscopy (SEM) and
OCT.
Materials and methods: Fully sintered (1450 ◦C/2 h) discs of
dentalY-TZP (LAVAPLUS, 3M-ESPE)were aged in hydrothermal
pressurized reactor to follow the phase transformation kinetics
at 120 to 150 ◦C. Four samples per aging time were
analyzed by OCT (OCP930SR, Thorlabs Inc.), = 930 nm, spectral
bandwidth (FWHM) of 100 nm, nominal resolution of
6 m (lateral and axial) in air, declared digital resolution
3.09 m (axial). Three areas of 3mm (lateral) were observed
to calculate the phase transformation depth (Image J).
X-ray diffraction analysis (XRD) were performed, Cu-K ,
20◦ to 80◦, 2 . The data were refined using the Rietveld
method (GSAS). The transversal section of one specimen
of each group was submitted to backscattered SEM analysis
to calculate the phase transformation depth (Image
J). The speed of the transformation zone front was determined
plotting the phase transformation depth versus aging
time.
Results: XRD results indicated that Y-TZP that 66% is the
maximum value of monoclinic phase concentration for all
aged Y-TZP. The activation energy for the monolithic Y-TZP
was 107.53 kJ/mol. One year and 5 years of hydrothermal aging
at 37 ◦C will present approximately 4.21% and 15% of monoclinic
phase, respectively. The comparison of the depth of the
transformed zone using SEM and OCT were similar, showing
a linear behavior and providing information that the opaque
layer observed by OCT is related to the depth of the transformed
zone (Fig. 1), any difference among the results could
be a result of the refraction index correction. The energy of
activation calculated by SEM and OCT were 114 kJ/mol and
100 kJ/mol, respectively. The speed calculated for the phase
transformation into the bulk of the transformed zone estimated
for 37 ◦C was 0.04 m/year (SEM) and 0.16 m/year
(OCT). Conclusions: The results indicate that activation energy
values determined by SEM and OCT observations were similar
allowing the use of the OCT as a tool for monolithic Y-TZP
t-m phase transformation kinetic evaluation. Moreover, OCT
method has the advantage of a shorter analysis time, without
the need of sample preparation steps.
Palavras-Chave:
crystal-phase transformations;
tomography;
optical modes;
coherence length;
scanning electron microscopy;
measuring methods
ARATA, A.; PRETTO, L.R. de; USSUI, V.; LIMA, N.B.; FREITAS, A.Z.; MACHADO, J.P.B.; TANGO, R.N.; SOUZA, G.M. de; LAZAR, D.R.R.
New method for depth analysis of Y-TZP t-m phase transformation.
Dental Materials,
v. 33,
p. e6-e6,
2017.
suppl. 1,
DOI:
10.1016/j.dental.2017.08.009.
Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/28641. Acesso em: $DATA.
Esta referência é gerada automaticamente de acordo com as normas do estilo IPEN/SP (ABNT NBR 6023) e recomenda-se uma verificação final e ajustes caso necessário.
Como referenciar este item
-
ARATA, A.
; PRETTO, L.R. de
; USSUI, V.
; LIMA, N.B.
; FREITAS, A.Z.
; MACHADO, J.P.B.; TANGO, R.N.; SOUZA, G.M.D. de; LAZAR, D.R.R.
.
Y-TZP low temperature degradation: a sigmoidal or a linear behavior?.
Dental Materials,
v. 32,
1,
p. e99-e99,
2016.
DOI:
10.1016/j.dental.2016.08.208
Palavras-Chave:
yttrium oxides;
zirconium oxides;
aging;
hydrothermal systems;
temperature dependence;
x-ray diffraction
ARATA, A.; PRETTO, L.R. de; USSUI, V.; LIMA, N.B.; FREITAS, A.Z.; MACHADO, J.P.B.; TANGO, R.N.; SOUZA, G.M.D. de; LAZAR, D.R.R.
Y-TZP low temperature degradation: a sigmoidal or a linear behavior?.
Dental Materials,
v. 32,
p. e99-e99,
2016.
1,
DOI:
10.1016/j.dental.2016.08.208.
Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/27195. Acesso em: $DATA.
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Autor: Maprelian
Título: loss of coolant
Tipo de publicação: Texto completo de evento
Ano de publicação: 2015
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bibl@ipen.br
.
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ESTE TEXTO "AJUDA" ESTÁ SUJEITO A ATUALIZAÇÕES CONSTANTES, A MEDIDA QUE NOVAS FUNCIONALIDADES E RECURSOS DE BUSCA FOREM SENDO DESENVOLVIDOS PELAS EQUIPES DA BIBLIOTECA E DA INFORMÁTICA.
O gerenciamento do Repositório está a cargo da Biblioteca do IPEN. Constam neste RI, até o presente momento 20.950 itens que tanto podem ser artigos de periódicos ou de eventos nacionais e internacionais, dissertações e teses, livros, capítulo de livros e relatórios técnicos. Para participar do RI-IPEN é necessário que pelo menos um dos autores tenha vínculo acadêmico ou funcional com o Instituto. Nesta primeira etapa de funcionamento do RI, a coleta das publicações é realizada periodicamente pela equipe da Biblioteca do IPEN, extraindo os dados das bases internacionais tais como a Web of Science, Scopus, INIS, SciElo além de verificar o Currículo Lattes. O RI-IPEN apresenta também um aspecto inovador no seu funcionamento. Por meio de metadados específicos ele está vinculado ao sistema de gerenciamento das atividades do Plano Diretor anual do IPEN (SIGEPI). Com o objetivo de fornecer dados numéricos para a elaboração dos indicadores da Produção Cientifica Institucional, disponibiliza uma tabela estatística registrando em tempo real a inserção de novos itens. Foi criado um metadado que contém um número único para cada integrante da comunidade científica do IPEN. Esse metadado se transformou em um filtro que ao ser acionado apresenta todos os trabalhos de um determinado autor independente das variáveis na forma de citação do seu nome.
A elaboração do projeto do RI do IPEN foi iniciado em novembro de 2013, colocado em operação interna em julho de 2014 e disponibilizado na Internet em junho de 2015. Utiliza o software livre Dspace, desenvolvido pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). Para descrição dos metadados adota o padrão Dublin Core. É compatível com o Protocolo de Arquivos Abertos (OAI) permitindo interoperabilidade com repositórios de âmbito nacional e internacional.
1. Portaria IPEN-CNEN/SP nº 387, que estabeleceu os princípios que nortearam a criação do RDI,
clique aqui.
2. A experiência do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN-CNEN/SP) na criação de um Repositório Digital Institucional – RDI,
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O Repositório Digital do IPEN é um equipamento institucional de acesso aberto, criado com o objetivo de reunir, preservar, disponibilizar e conferir maior visibilidade à Produção Científica publicada pelo Instituto, desde sua criação em 1956.
Operando, inicialmente como uma base de dados referencial o Repositório foi disponibilizado na atual plataforma, em junho de 2015. No Repositório está disponível o acesso ao conteúdo digital de artigos de periódicos, eventos, nacionais e internacionais, livros, capítulos, dissertações, teses e relatórios técnicos.
A elaboração do projeto do RI do IPEN foi iniciado em novembro de 2013, colocado em operação interna em julho de 2014 e disponibilizado na Internet em junho de 2015. Utiliza o software livre Dspace, desenvolvido pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). Para descrição dos metadados adota o padrão Dublin Core. É compatível com o Protocolo de Arquivos Abertos (OAI) permitindo interoperabilidade com repositórios de âmbito nacional e internacional.
O gerenciamento do Repositório está a cargo da Biblioteca do IPEN. Constam neste RI, até o presente momento 20.950 itens que tanto podem ser artigos de periódicos ou de eventos nacionais e internacionais, dissertações e teses, livros, capítulo de livros e relatórios técnicos. Para participar do RI-IPEN é necessário que pelo menos um dos autores tenha vínculo acadêmico ou funcional com o Instituto. Nesta primeira etapa de funcionamento do RI, a coleta das publicações é realizada periodicamente pela equipe da Biblioteca do IPEN, extraindo os dados das bases internacionais tais como a Web of Science, Scopus, INIS, SciElo além de verificar o Currículo Lattes. O RI-IPEN apresenta também um aspecto inovador no seu funcionamento. Por meio de metadados específicos ele está vinculado ao sistema de gerenciamento das atividades do Plano Diretor anual do IPEN (SIGEPI). Com o objetivo de fornecer dados numéricos para a elaboração dos indicadores da Produção Cientifica Institucional, disponibiliza uma tabela estatística registrando em tempo real a inserção de novos itens. Foi criado um metadado que contém um número único para cada integrante da comunidade científica do IPEN. Esse metadado se transformou em um filtro que ao ser acionado apresenta todos os trabalhos de um determinado autor independente das variáveis na forma de citação do seu nome.