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Tecnologia em Metalurgia, Materiais e Mineração最新文献

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Incorporação de nanopartículas de prata em Zamac 5 anodizado 在阳极氧化扎马克5中加入银纳米颗粒
Pub Date : 2023-01-01 DOI: 10.4322/2176-1523.20232854
Ben-hur Riedi da Silva, Sandra Raquel Kunst, Luana Góes Soares, Tamires Lovato, Guilherme José Schneider, Débora Rech Volz, Ana Luiza Ziulkoski, Juliane Deise Fleck, Cláudia Trindade Oliveira
O Zamac é uma liga de zinco, alumínio, magnésio e cobre, amplamente utilizada para produzir objetos de uso comum, como maçanetas, torneiras e corrimões. Esses objetos são potenciais mecanismos de transmissão de vírus e bactérias em locais com alto trânsito de pessoas. Nesse sentido, diversos estudos mostram que nanopartículas de prata (AgNPs) possuem espectro antimicrobiano, e podem inertizar agentes virais e bacterianos. Portanto, este trabalho trata da incorporação de nanopartículas de prata em amostras de Zamac 5, anodizadas e seladas. Para tanto, as amostras de Zamac 5 foram anodizadas em 0,3 M de ácido oxálico, e posteriormente seladas (por 15 e 30min) em extrato vegetal a base de Psidium guajava L. + 0,1 mM de nitrato de prata (AgNO3). As amostras foram analisadas quanto à morfologia e mapeamento químico por meio de Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). Além disso, foram realizados ensaios de crescimento bacteriano com Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa nas amostras de Zamac 5. Os resultados mostraram que houve incorporação de prata (Ag) em formato de partículas e aglomerados de partículas, dispostas homogeneamente na superfície das amostras. Contudo, o aumento do tempo de selagem, em extrato vegetal contendo AgNO3, das amostras de Zamac 5 anodizadas, reduziu (30% em média) a formação do biofilme de Pseudomonas aeruginosa na análise do comportamento antimicrobiano.
zamaca©锌、铝、镁©sio和铜的合金,广泛用于生产水龙头、水龙头和扶手等常用物品。这些物体是在人口密集的地方传播病毒和细菌的潜在机制。在这个意义上,一些研究表明银纳米颗粒(AgNPs)具有抗菌光谱,并可以惰性病毒和细菌制剂。因此,这项工作涉及在扎马克5样品中加入银纳米颗粒,阳极氧化和密封。因此,扎马克5样品在0.3 M的氧酸中阳极氧化,然后在番石榴提取物+ 0.1 mM硝酸银(AgNO3)中密封(15和30分钟)。利用扫描电子显微镜(sem)对样品进行形貌和化学映射分析。此外,在Zamac 5样品中进行了大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌的细菌生长试验。结果表明,银(Ag)以颗粒和颗粒团聚的形式掺入,均匀地排列在样品的表面。然而,在含AgNO3的植物提取物中,阳极氧化的Zamac 5样品的密封时间增加,在抗菌行为分析中减少了铜绿假单胞菌生物膜的形成(每天30%)。
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Concreto de alto desempenho (CAD) com utilização de rejeito magnético de minério fosfático 利用磷矿磁尾矿的高性能混凝土(CAD)
Pub Date : 2023-01-01 DOI: 10.4322/2176-1523.20232910
Gabriela Brenda de Lima Ribeiro, Alexander Martin Silveira Gimenez, Marcela Maira Nascimento de Souza Soares, Augusto Cesar da Silva Bezerra
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Failure analysis of an AISI 316 steel pipe elbow exposed to the weather for three years after 16 years of operating at 515 °C 在515°C下工作16年后,AISI 316钢管弯头暴露在天气中3年的失效分析
Pub Date : 2023-01-01 DOI: 10.4322/2176-1523.20232879
Flavio Pereira de Moraes, Emanuelle Machado Amaral, Flávio Beneduce, Angelo Fernando Padilha
The failure of an AISI 316 austenitic stainless-steel pipe used in a hydrotreatment plant was investigated. Circumferential cracks starting from outside the pipe and parallel to the weld were identified in the pipe elbow. The failure occurred after three years of plant inactivity and exposure to the atmosphere. The pipe was operated regularly for 16 years at a temperature of 515 °C before failure, having undergone phase transformations that made the steel susceptible to intergranular attack, followed by stress corrosion cracking at room temperature. The preferential precipitation of chromium-rich M23C6 carbides at the grain boundaries allowed the occurrence of sensitization, which, associated with the residual tensile stresses caused by the welding process and the presence of chlorine from industrial atmosphere concentrated under insulation, were responsible for the failure by stress corrosion cracking.
对某加氢厂用AISI 316奥氏体不锈钢管的失效进行了研究。在管弯头处发现了从管外开始并平行于焊缝的圆周裂纹。故障发生在核电站处于不活动状态并暴露在大气中三年之后。管道在515 °C的温度下正常运行了16年,然后发生了相变,使钢容易受到晶间攻击,随后在室温下发生应力腐蚀开裂。富铬的M23C6碳化物在晶界处的优先析出导致了敏化现象的发生,敏化现象与焊接过程中残余的拉应力和工业大气中集中在绝缘下的氯的存在有关,是导致应力腐蚀开裂的原因。
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Comparação entre o desempenho de moinhos de barras e rolos de alta pressão (HPGR) para a moagem de minério de cromo 高压棒辊磨(HPGR)铬矿石磨性能的比较
Pub Date : 2023-01-01 DOI: 10.4322/2176-1523.20232863
Pablo Souza de Oliveira, André Carlos Silva, Elenice Maria Schons Silva
A mineração foi, e continua sendo, um dos principais pilares da economia brasileira. Contudo, as empresas do setor devem tomar decisões sustentáveis e estarem sempre abertas para inovações tecnológicas para se manterem competitivas, otimizando seus processos e buscando a redução contínua de custos e desperdícios. Neste sentido, estudos visando a redução do custo com a cominuição mineral se mostram necessários, visto que esta etapa é responsável por grande parte dos custos operacionais de uma planta de processamento mineral. Testes em escala de bancada foram realizados visando caracterizar tecnologicamente amostras de minério de cromo (com teor médio de 38% de Cr2O3) oriundas da mina Ipueira da Companhia de Ferro Ligas da Bahia (FERBASA), líder nacional na produção de concentrado de cromo e suas ligas. Um britador laboratorial modelo HRC D1000 foi testado e comparado com a moagem realizada atualmente nos moinhos de barras da empresa. Os resultados obtidos indicam ser possível a cominuição a seco do minério de cromo, adequando a sua granulometria para a concentração gravimétrica, como também a redução dos custos operacionais com a moagem.
采矿业过去是,现在仍然是巴西经济的主要支柱之一。然而,该行业的公司必须做出可持续的决策,并始终对技术创新持开放态度,以保持竞争力,优化其流程,寻求持续降低成本和浪费。从这个意义上说,旨在降低矿石粉碎成本的研究是必要的,因为这一步骤负责矿石加工厂的大部分运营成本。进行了台式试验,对来自巴伊亚铁合金公司(FERBASA)的Ipueira矿的mina©里约热内卢铬(含38%的Cr2O3)样品进行了技术表征,该公司是生产铬精矿及其合金的国家领导者。对HRC D1000型实验室破碎机进行了测试,并与该公司棒材轧机目前进行的研磨进行了比较。结果表明,铬矿的干磨是可行的,使其粒径适应重力浓缩,同时也降低了磨矿的运行成本。
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Tecnologia em Metalurgia, Materiais e Mineração
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
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