


Prêmio: 1° lugar Microscopia Eletrônica WILLY ANK DE MORAIS Material:Nb-48Ti produzido por MA FLPL a 57 J/mm3 Tipo de câmera: câmera digital do MEV do PMT-Poli/USP e captura de tela do aparelho. Breve descrição do material: Pequenas falhas de fusão oriundas da solidificação superficial de pós irregulares de Nb-48Ti obtidos por moagem do material fragilizado por hidrogênio e empregados na produção de um componente por manufatura aditiva via fusão em leito de pó a laser. USP/PMT

Prêmio: 2° lugar Microscopia Eletrônica Isabella Carvalho Lancini Eduardo Bertoni da Fonseca Joel de Souza Alencar Material: Sn-37Pb (%wt) Intermetálico em estrutura eutética da liga SnPb CNPEM/DAT - ENM

Prêmio: Menção Honrosa Microscopia Ótica Rodolfo Dal Alva Pinto Ricardo Alexandre Galdino da Silva Material: Cu-9Al-6Sn-2Mn (SMA) temperada a 800 ºC. Martensitas βʹ (ripas) e β1ʹ (placas) sob luz polarizada. Amostra suavemente repolida após têmpera Universidade Federal de São Paulo/ Campus Diadema Departamento de Química

Prêmio: 1° lugar Microscopia Eletrônica WILLY ANK DE MORAIS Material:Nb-48Ti produzido por MA FLPL a 57 J/mm3 Tipo de câmera: câmera digital do MEV do PMT-Poli/USP e captura de tela do aparelho. Breve descrição do material: Pequenas falhas de fusão oriundas da solidificação superficial de pós irregulares de Nb-48Ti obtidos por moagem do material fragilizado por hidrogênio e empregados na produção de um componente por manufatura aditiva via fusão em leito de pó a laser. USP/PMT
Categoria: Microscopia óptica

Eugenio José Zoqui
Daimer Velasquez Tamayo
Eduardo Costa Pulquerio
Material: Liga de Al AA7075 Forjado a quente
Imagem com luz polarizada revelando as linhas de deformação e a orientação dos grãos
SENAI / UNICAMP
Metal Mecânica


Ricardo Alexandre Galdino da Silva
Material: Cu-9Al-6Sn-2Mn (SMA) temperada a 800 ºC.
Martensitas βʹ (ripas) e β1ʹ (placas) sob luz
polarizada. Amostra suavemente repolida após têmpera
Universidade Federal de São Paulo/
Campus Diadema
Departamento de Química


Material: Alumínio Liga 7075
Micrografia da liga 7075 forjada revela grãos alongados sob luz polarizada.
UNICAMP
Departamento de Engenharia de Manufatura e Materiais


Fernando Irto Zanetti
Material: Ferro sinterizado com infiltração de Cobre.
Preparação metalográfica padrão. A imagem
foi capturada no sentido longitudinal utilizando
o microscópio óptico LEICA DM4000 M LED e a câmera LEICA DFC450, evidenciando o ferro
sinterizado e a infiltração de cobre. Resolução (6400 X 4800 px)
UFSC
EMC- Laboratório de Materiais (LABMAT)


Augusto Adami Vidal
Fernando Irto Zanetti
Material: Ferro sinterizado com infiltração de Cobre. Preparação metalográfica padrão.
A imagem foi capturada no sentido longitudinal utilizando o microscópio óptico LEICA DM4000 M LED e a câmera LEICA DFC450, evidenciando o ferro sinterizado e a infiltração de cobre. Resolução 6400 X 4800 px.
UFSC/ EMC- Laboratório de Materiais (LABMAT)


Luiz Paulo Mnedonça Brandão
Material: Aço maraging 250
A fotomicrografia apresenta uma trinca a frio na martensita de um aço maraging 250 fabricado por WAAM, sem preparo de superfície, apenas atacada. O aspecto lembra uma fenda em uma paisagem árida, evocando a relação entre o mar (origem do material) e a seca (trinca/fratura).
Instituto Militar de Engenharia
Seção de Engenharia de Materiais- SE/8

Material: Aço Manganês Fundido
Matriz austenítica e carbonetos lamelares.
SENAI/CETEF- LAMAT
Laboratório Metalográfico

Carolina Myuki Yoshida
Ronaldo Domingues Mansano
Material: Carbeto de Boro (B4C)
Filme fino de B4C depositado sob substrato de Silício por técnica de Deposição Sputtering Escola
Politécnica da USP
Departamento de Sistemas Eletrônicos

Carolina Myuki Yoshida
Ronaldo Domingues Mansano Material: Carbeto de Boro (B4C)
Filme fino de B4C depositado em de Silício por técnica de Deposição Assistida por feixe de
elétrons
Escola Politécnica da USP
Departamento de Sistemas Eletrônicos

Denilson José Marcolino de Aguiar Material: Aço Inoxidável Austenítico AISI 304
Bandas de deslizamento nos grãos de um aço inox. austenítico AISI 304 deformado criogenicamente
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
DAMEC- Departamento da Engenharia Mecânica

Denilson José Marcolino de Aguiar
Material: Aço Inoxidável Austenítico
AISI 304 Ataque químico revelando as bandas de
deformação em aço inoxidável austenítico AISI
304
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
DAMEC- Departamento da Engenharia Mecânica

Amilton Sinatora
Material: Ferro Fundido Branco
Ferro fundido branco atacado quimicamente
com Nital 5%. Material utilizado em um equipamento de mineração devido a sua alta resistência ao desgaste e à abrasão.
ITV- Instituto Tecnológico Vale Tribologia


Lucas Bortoletto
Nathan Andrioni
Material: Ferro fundido cinzento nitretato a plasma Ferro fundido cinzento nitretado a plasma
submetido a uma matriz de indentações Vickers para estimativa de microdureza de
perfil.
Universidade Federal de Santa Catarina Engenharia Mecânica

Material: Carbonetos de vanádio e nióbio, carboneto de ferro e uma matriz martensítica.
Universidade de São Paulo
Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais


Antonio J. Ramirez
Material: Aço inoxidável 316L
processado por GMAW
Crescimento epitaxial dos grãos no contorno de uma poça de fusão, orientados na direção de extração de calor. Colorações diferentes representam grãos diferentes, devido a espessura do filme depositado durante o ataque colorido.
Beraha II modificado. Campo claro - Olympus GX51/Olympus DP72.
Faculdade de Engenharia Mecânica – UNICAMP DEMM- Departamento de Engenharia de
Manufatura e Materiais


Antonio J. Ramirez
Material: Al-12Si (eutético, fundido) + TiBAI (refinador)
Dendritas formadas durante a solidificação da liga eutética no formato de um triangulo (da esquerda para o centro). A adição de TiBAl promoveu o refino das placas de Si ("quadrados" pretos) em finas ripas ao longo da microestrutura. Em cinza claro, há a formação de intermetálicos do tipo Al6(Fe, Mn); embora de tamanho reduzido e difícil identificação, auxiliam na composição deste mosaico listrado. Amostra polida (sem ataque). Campo claro- Olympus GX51/Olympus DP72.
Faculdade de Engenharia Mecânica- UNICAMP
DEMM- Departamento de Engenharia de
Manufatura e Materiais


Maurício Mendes Costa
Material: Monel 400
Barra de Monel 400 - Ataque Metalográfico: H2O+Etanol+HCL+Sulfato de Cobre
CNPEN


Material: Aço 316L produzido
por Manufatura aditiva
Microestrutura celular de aço 316L
atacado por ataque eletrolítico em ácido oxálico.A microestrutura mostra duas
poças de fusão coincidentes.
UNICAMP
Faculdade de engenharia mecânica


Material: Aço fundido G20Mn5
Preparação metalográfica padrão, ataque Nital 2%. Mosaico feito no software ImageView.
Trincas de solidificação (grande) e por fadiga (fina)
em um grande componente de aço obtido por fundição, empregado como carcaça de um
equipamento de mineração, na imagem está mostrada uma das grandes trincas oriundas do
processo de fabricação e uma trinca produzida por
fadiga e guiada por precipitados de AlN presentes
na microestrutura do material.
WILLY ANK- Soluções para o Setor Metal- Mecânico/Consultoria


Leonardo R. Danminger
Material: Liga Al6082 T6
Grãos da seção transversal da barra chata extrudada da liga 6082- T6
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT
MA- Materias Avançados/
Laboratório de Processos Metalúrgicos

Material: Ferro Fundido Cinzento Perlitico
Microestrutura constituída de veios de grafita e perlita. Ataque: Nital 1%.
BRASKEM
Laboratório de Análise de Falhas


Material: Superfície de ferro fundido nodular de ombreira.
Matriz ferrítica com carbonetos e grafita em ferro fundido nodular, revelada com Picral.
O registro fotográfico foi realizado em
microscópio óptico metalográfico modular
BX53M com câmera digital de modelo LC30 e resolução 2.048 × 1.532 pixels.
Instituto Tecnológico Vale Tribologia

Material: Aço inoxidável 17-4 PH
Poças de fusão da liga de aço inoxidável 17-4 PH processada por manufatura aditiva L-DED USP
Departamento de Engenharia Metalúrgica e de
Materiais


Natania Karoline da Vitoria Machado
Eleir Mundim Bortoleto
Material: Ferro fundido nodular
Ferro fundido com matriz ferrítica, nódulos de grafita e ilhas perlíticas de ombreira de fixação ferroviária. Ataque com Picral. O registro
fotográfico foi realizado em microscópio óptico modular BX53M com câmera digital de modelo LC30 e resolução 2.048 × 1.532 pixels.
Instituto Tecnológico Vale
Tribologia


Rubens Caram Junior
Material: Pó de Titânio Puro
Partículas de Pó oxidadas
Unicamp
Faculdade de Engenharia Mecânica
Categoria: Microscopia eletrônica


Thassia Felix de Almeida
Material:Liga de alumínio Crossover (5XXX-7XXX)
Superfície da liga de alumínio Crossover(5XXX-7XXX) obtida por manufatura aditiva e anodizada em TSA
Universidade de São Paulo/PMT-Poli

Material:Óxido de Zinco (ZnO)
Óxido de Zinco na rara morfologia de agulhas obtido por um método inovador de borbulhamento de gás amônia em um meio com glicerol.
Escola de Engenharia de Lorena - EEL/USP/Engenharia Química

Material: hidróxido de magnésio
Hidróxido de magnésio em uma estrutura muito fina obtida utilizando um gel como template.
Escola de Engenharia de Lorena - EEL/USP/Engenharia Química

Meiry Glaucia Freire Rodrigues
Material: Zeolitic Imidazolate Framework (ZIF-4)
Síntese da microestrutura cristalina ZIF-4 para processos de purificação de contaminantes.
Universidade Federal de Campina Grande e Universidad de Zaragoza/Laboratório de Desenvolvimento de Novos Materiais (LABNOV), Engenharia Química



Material: Liga de Alumínio Silício
Presença de microrrechupes com dendritas aparente e presença de placa de ferro.
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI CETEF/Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura


Material:Ferro Fundido Nodular
Ferro Fundido Nodular com matriz perlítica e presença de eutético fosforoso.
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI CETEF/Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura

Noé Cheung
Material: Cobre eletrolítico
Microestrutura dendríntica de partículas de pós de Cu eletrolítico
Universidade Estadual de Campinas - Unicamp/Faculdade de Engenharia Mecânica

Elsa Materon
Material:diferentes formas geométricas de nanopartículas de prata
As nanopartículas de prata foram obtidas após a areação de redução de AgNO3 com borohidreto de sódio na presença de citrato
Instituto de Química de São Carlos (IQSC/USP)/Central de Análises Químicas Instrumentais


Liz de Mello Zanchetta
Douglas Gouvêa
Material:hidroxiapatita de origem animal
Estrutura de osso de bovino calcinado.
Escola Politécnica/PMT


Leandro Teles Fonseca
Dualas Fernando Lopes
Material:Carbonetos esferoidizados em uma matriz de martensita
Microestrutura constituída de martensita repleta de finos carbonetos complexos esferoidizados. Os carbonetos são do tipo M23C6, M6C e MC formados pela presença de elevados teores de C, W, V, Cr e Mo.
SENAI ITAÚNA - CETEF/Consultoria


Diogo Pellosi
Victor Astuto
Material:Nanopartículas de óxido de zinco
Nanopartículas de óxido de zinco sintetizadas em laboratório para usar em atividades fotocataliticas.
Unifesp/Química

Eduardo Moraes Souza
Daniel Fonseca da Cunha
Athos Fernandes Araujo
Material:TiCrMnNbMoW
Dendritas formadas após a solidificação da liga de alta entropia TiCrMnNbMoW após fusão em forno a arco
Universidade Federal de Santa Catarina/Depto. de Eng. Mecânica

Gustavo Tressia
Amilton Sinatora
Material:Aço perlítico
Material analisado pós-ensaio de desgaste utilizando tribômetro disco-disco, evidenciando o fenômeno de RCF, interação das trincas formadas.
ITV - Instituto Tecnológico Vale/Tribologia

DOUGLAS FELIPE GALVÃO
PAULO RENATO PERDIGÃO DE PAIVA
Material:MOLDE DE GESSO PARA COLAGEM DE BARBOTINAS CERÂMICAS
A microestrutura do molde de gesso cerâmico (sulfato de cálcio) na imagem MEV apresenta uma morfologia característica da fase hidratada do CaSO₄·2H₂O, com cristais aciculares hexagonais interligados, formando uma rede porosa. A textura revela a presença de aglomerados de partículas, com poros interconectados, o que é típico de gessos utilizados para moldagem cerâmica. A porosidade visível influencia diretamente a permeabilidade ao ar e à água, impactando a capacidade de absorção e a resistência mecânica do material.

MANUEL HOUMARD
Material: MATERIAL CERÂMICO PRODUZIDO COM RESÍDUO DE ARDÓSIA
A Iimagem mostra a microestrutura de uma amostra cerâmica sinterizada a 1000°C, contendo resíduos de ardósia. A imagem apresenta características típicas de uma fase líquida solidificada durante o resfriamento. Observa-se uma matriz densa e vitrificada, resultado da fusão parcial de silicatos e outros óxidos presentes na composição original do resíduo. Uma partícula distinta, atribuída à hematita (Fe₂O₃), por teste de EDS, é visível na imagem. Essa partícula mantém uma morfologia diferenciada, com contornos bem definidos e contrastando com a matriz circundante. A presença de hematita sugere que parte do ferro presente no resíduo de ardósia permaneceu na forma de óxido (hematita - identificada por DRX), sem total dissolução na fase líquida durante a sinterização.A presença de oxidos de ferropode influenciar a coloração final da peça, tornando-a mais avermelhada.
UFMG/ENGENHARIA QUÍMICA

Daniel Fonseca da Cunha
Eduardo Moraes Souza
Material: LAE TiCrMnNbMoW
Dendrita formada no interior de um poro numa liga de alta entropia TiCrMnNbMoW, sintetizada por mechanical alloying seguida de fusão a arco. Amostra lixada e polida, sem ataque. Equipamento MEV TESCAN, Vega3, 15kv, 750X.
UFSC/PPGMAT

Jennifer Alves Cavalcante
Material: Nitrocelulose Após Sofrer Degradação Sob Pressão e Baixa Temperatura (140°C)
A porosidade resultante da degradação térmica, com uma rede de microporos interconectados de aproximadamente 40 um.
Escola Politécnica da USP/PMT - Engenharia Metalúrgica e de Materiais

Jennifer Alves Cavalcante
Material: Fibra de Celulose de Línter de Algodão
Fibras longas, finas e com paredes celulares bem definidas, com uma organização compacta e homogênea. Superfície relativamente lisa. A presença de microfibrilas alinhadas indica uma orientação cristalina, conferindo alta resistência mecânica e estabilidade térmica ao mater
Escola Politécnica da USP/PMT - Engenharia Metalúrgica e de Materiais


Luiz Paulo Mendonça Brandão
Louriel Oliveira Vilarinho
Material:Aço maraging 250
A imagem representa um mapeamento de EBSD (Electron Backscatter Diffraction) da microestrutura do aço maraging 250 fabricado por WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing). O nome remete ao padrão das células de solidificação do maraging 250 depositado por WAAM, que se assemelha a um fluxo dinâmico de cores, como se fosse um céu abstrato com auroras metálicas.
Instituto Militar de Engenharia/Seção de Engenharia de Materiais - SE/8


Material: aço médio carbono, alto silício e manganês
nanodureza no microconstituinte MA. Carga de 10 mN. Material composto de ferrita, MA e bainita libre de carbonetos. Metalografia padrão e ataque químico com Nital 2%. MEV com elétrons secundários. processo de fabricação: austenitização intercrítica seguido por austêmpera
Universidade de São Paulo/PMT

Nathan Andrioni
Ana Mattje
Material: Ferro fundido cinzento
Ferro fundido cinzento após 2 horas de imersão em ácido clorídrico.
Universidade Federal de Santa Catarina/Engenharia Mecânica

Material: Concreto
Produto de hidratação do cimento (Etringita) formando um círculo de acículas sobre um agregado trincado, parecendo a Coroa de Espinhos que Jesus usou por nós.
Fundação de Apoio ao IPT - FIPT/Laboratório de Corrosão e Proteção

Eduardo Bertoni da Fonseca
Joel de Souza Alencar
Material: Sn-37Pb (%wt)
Intermetálico em estrutura eutética da liga SnPb
CNPEM/DAT - ENM


Waldemir José Paschoalino Junior
Elcio Liberato Pires
Material: Carbonato de cálcio
Polimorfos de carbonato de cálcio depositados em tubos de aço inox
CNPEM/LNNano