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Desenvolvimento de Cimento de Fosfato de Cálcio Reforçado por ...

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Intensida<strong>de</strong><br />

1700<br />

1600<br />

1500<br />

1400<br />

1300<br />

1200<br />

1100<br />

1000<br />

900<br />

800<br />

700<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

0<br />

1400 0 C<br />

TTCP<br />

HA<br />

CaO<br />

1600 0 C<br />

1500 0 C<br />

-100<br />

20 25 30 35 40<br />

2θ<br />

Figura 4.9. Difratograma <strong>de</strong> raios X do TTCP obtido <strong>por</strong> reação entre Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 +<br />

2CaCO 3 a diferentes temperaturas, com tempo <strong>de</strong> patamar <strong>de</strong> 6 horas e resfriamento natural.<br />

Po<strong>de</strong>-se observar, pelos difratogramas obtidos, que a reação para a obtenção da fase TTCP<br />

ocorre <strong>de</strong> forma incompleta, originando picos <strong>de</strong> HA e CaO, para praticamente todas as<br />

composições e temperaturas utilizadas. O pico <strong>de</strong> difração <strong>de</strong> raios X da fase CaO somente<br />

<strong>de</strong>saparece para a composição Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 +CaCO 3 na temperatura <strong>de</strong> 1600° C, o que po<strong>de</strong><br />

indicar uma fraca reativida<strong>de</strong> dos materiais, mesmo para temperaturas acima da temperatura <strong>de</strong><br />

início do aparecimento <strong>de</strong> fase líquida na composição do TTCP (cerca <strong>de</strong> 1580°C, vi<strong>de</strong> Figura.<br />

4.10), o que <strong>de</strong>veria favorecer e acelerar a reação. O aparecimento da fase HA nas composições<br />

CaCO 3 + NH 4 H 2 PO 4 e CaCO 3 + (NH 4 ) 2 HPO 4 po<strong>de</strong> ser explicada pela reação <strong>de</strong> formação do<br />

TTCP, que ocorre com a formação <strong>de</strong> HA (Sargin et al., 1997):<br />

76

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