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Callister_-_Engenharia_e_Cincia_dos_Materiais_ptg_ ... - Ufrgs

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decaimento no sentido inverso. A cor percebida de um metal é determinada pela composição<br />

espectral da luz refletida.<br />

<strong>Materiais</strong> não metálicos são intrinsecamente transparentes ou opacos. Opacidade<br />

resulta em materiais de relativamente estreita lacuna de banda como um resultado de<br />

absorção pela qual a energia de um fóton é suficiente para promover transições eletrônicas<br />

banda de valência-banda de condução. Não-metais transparentes têm lacunas de banda<br />

maiores do que cerca de 3 eV.<br />

Radiação de luz experimenta refração em materiais transparentes; isto é, sua<br />

velocidade é retardada e o feixe de luz é dobrado na interface. Índice de refração é a razão da<br />

velocidade da luz num vácuo para aquela num meio particular. O fenômeno de refração é<br />

uma consequência da polarização eletrônica. O fenômeno de refração é uma consequência de<br />

polarização eletrônica <strong>dos</strong> átomos ou íons, que é induzida pela componente campo elétrico da<br />

onda luminosa.<br />

Quando luz passa de um meio transparente para um outro tendo um diferente índice<br />

de refração, uma parte dela é refletida na interface. O grau de reflectância depende <strong>dos</strong><br />

índices de refração de ambos os meios, bem como do ângulo de incidência.<br />

Alguma absorção de luz ocorre até mesmo em materiais transparentes como uma<br />

consequência da polarização eletrônica e transições eletrônicas para esta<strong>dos</strong> eletrônicos de<br />

impurezas que se situam dentro da lacuna de banda. Esses materiais aparecem colori<strong>dos</strong> por<br />

causa da absorção seletiva de faixas de comprimentos de onda da luz.<br />

<strong>Materiais</strong> normalmente transparentes podem ser torna<strong>dos</strong> translúci<strong>dos</strong> ou mesmo<br />

opacos se o feixe de luz incidente experimentar reflexão e/ou refração no interior do mesmo.<br />

Translucência e opacidade como um resultado de espalhamento interno podem ocorrer (1)<br />

em materiais policristalinos que têm um índice de refração anisotrópico, (2) em materiais<br />

bifásicos, (3) em materiais contendo pequenos poros, e (4) em polímeros altamente<br />

cristalinos.<br />

Este capítulo concluiu-se com uma discussão <strong>dos</strong> três importantes fenômenos óticos;<br />

luminescência, fotocondutividade e amplificação de luz por emissão estimulada de radiação<br />

(lasers). Com luminescência, energia é absorvida como uma consequência de excitações<br />

eletrônicas e subsequente reemissão como luz visível. A condutibilidade elétrica de alguns<br />

materiais semicondutores pode ser melhorada por transições eletrônicas fotoinduzidas,<br />

através da qual elétrons livres e buracos adicionais são gera<strong>dos</strong>. Feixes de luz coerentes e de<br />

alta intensidade são produzi<strong>dos</strong> em lasers por transições eletrônicas estimuladas.

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