Ciências do Materiais

A Tennessine reúne técnicas analíticas avançadas para caracterizar materiais inorgânicos, polímeros e compósitos.

Combinamos métodos de espectroscopia (FTIR, Raman, XPS), microscopia eletrônica (MEV/ESEM, MET e crio‑EM), difração de raios X (XRD) e ensaios mecânicos para revelar composição química, estrutura cristalina, morfologia e propriedades mecânicas dos materiais.

Os difratômetros XRD identificam fases cristalinas e quantificam minerais com precisão, sendo indispensáveis em pesquisa mineralógica, controle de qualidade de metais e estudos ambientais. A espectroscopia XPS analisa a química de superfícies, enquanto as microscopia MEV/ESEM observam defeitos e microestruturas. Equipamentos como potenciostatos, tribômetros e durômetros complementam as análises, permitindo estudar degradação, desgaste e propriedades mecânicas.

Essas técnicas atendem a segmentos como mineração, metalurgia, indústria de polímeros e pesquisa acadêmica. Explorar múltiplas abordagens oferece uma visão completa das propriedades de um material – da estrutura atômica ao comportamento mecânico.

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O Niton Apollo é um analisador LIBS portátil para carbono em aços, ideal para PMI, soldagem e QC. Portabilidade, rapidez e precisão no cálculo da equivalência de carbono.

Perguntas Frequentes

Como selecionar a técnica ideal para caracterizar um material?
Defina quais propriedades devem ser investigadas (composição química, estrutura cristalina, morfologia ou propriedades mecânicas) e escolha a técnica adequada (espectroscopia, difração, microscopia ou ensaios mecânicos). Consultar especialistas da Tennessine ajuda a combinar métodos para resultados mais completos.

Por que combinar técnicas analíticas em ciência dos materiais?
Porque cada método fornece uma visão diferente: difração mostra estrutura, microscopia revela morfologia, espectroscopia identifica grupos químicos e ensaios mecânicos medem desempenho. Integrar resultados melhora o entendimento do material e orienta o desenvolvimento de produtos.

Técnicas e FAQ por técnica

Difração de raios X (XRD) – Por que usar XRD em ciência de materiais?
A XRD identifica fases cristalinas, quantifica minerais e determina parâmetros como tamanho de cristalito e microdeformações. A técnica é essencial para caracterizar metais, cerâmicas e compósitos.

Microscopia eletrônica (MEV/ESEM, MET) – Como a microscopia eletrônica auxilia em ciência dos materiais?
Permite visualizar microestruturas, defeitos e interfaces em alta resolução. MEV e ESEM revelam superfícies, enquanto MET e crio‑EM mostram estruturas internas.

Espectroscopias FTIR, Raman e XPS – Quando utilizar FTIR, Raman ou XPS?
FTIR e Raman identificam grupos funcionais e ligações químicas, úteis para polímeros e compósitos. A XPS analisa a composição química de superfícies e camadas finas, sendo essencial para revestimentos e semicondutores.

Ensaios mecânicos (dureza, tribologia) – Por que testar dureza e tribologia?
Ensaios de dureza avaliam resistência à deformação e verificam tratamentos térmicos; a tribologia analisa atrito e desgaste, permitindo desenvolver materiais e lubrificantes mais duráveis

Saiba mais sobre essas técnicas e soluções no blog da Tennessine!

XRD para caracterização de amostras geológicas – mostra como a difração de raios X identifica fases e quantifica minerais em rochas, úteis para mineração e estudos ambientais.
Tribocorrosão e Controle do Desgaste nos Processos Industriais – explica como a combinação de desgaste mecânico e corrosão impacta a durabilidade de materiais e destaca a importância de testes tribológicos.
Testes de Dureza: Garantindo qualidade e resistência nos metais – apresenta métodos de dureza (Rockwell, Brinell, Vickers) e suas vantagens para avaliar tratamentos térmicos