675 resultados para Chapa de partícula aglomerada


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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

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Pós-graduação em Biologia Geral e Aplicada - IBB

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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

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A presente patente diz respeito a um dispositivo usado para reduzir a contaminação microbian dos fluidos de corte através de raios ultravioletas, o qual c nsiste em um tampo metálico que se adapta ao reservatório (3) de fluido de corte fechando completamente sua face superior, cujo tampo (1) contém lâmpadas (2) ultravioletas germicidas (UV-C), dispostas lado a lado, apresentando, ainda, pequenas janel s (4) para observação dispostas lateralmente e interruptor (5) ara as lâmpadas (2), sendo que os reatores das lâmpadas (2) s o instalados sobre uma chapa metálica (6).

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Trata de uma placa (1) para osteossíntese de mandíbula (2) de cães compreendida na forma de uma chapa plana na qual a superfície posterior apresenta face compatível com a estrutura mandibular canina que assegura o contato com o osso, a superficie frontal (3) revela a face plana e lisa dotada de uma borda perimetral (4) na forma esférica, mencionada placa (1) é constituída simetricamente sob o eixo longitudinal X e o eixo transversal Y em um único corpo e cada região lateral (5) (6) com contorno arredondado convexo que se estende ao longo inferior de uma lateral a outra, em circunferência (7) de lado côncavo voltado para o centro da placa (1), e seção superior de cada região lateral (5) (6) prolongam segmentos de extensão que formam dois picos opostos (8) (9) com declive exponencial (10) (11) no sentido do centro da placa (1) de modo que resulta em uma construtividade da borda superior de lado convexo (12) para o centro da placa (1) entre os dois picos opostos (8) (9), e a placa (1) revela dois conjuntos de orifícios dispostos nas regiões laterais (5) (6) contidos na área interna, cada conjunto de orifícios compreende três orifícios individuais (15)(15')(16)(16')(17)(17') em formação triangular.

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The Schwinger quantum action principle is a dynamic characterization of the transformation functions and is based on the algebraic structure derived from the kinematic analysis of the measurement processes at the quantum level. As such, this variational principle, allows to derive the canonical commutation relations in a consistent way. Moreover, the dynamic pictures of Schrödinger, Heisenberg and a quantum Hamilton-Jacobi equation can be derived from it. We will implement this formalism by solving simple systems such as the free particle, the quantum harmonic oscillator and the quantum forced harmonic oscillator.

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Pós-graduação em Química - IQ

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Pós-graduação em Agronomia (Energia na Agricultura) - FCA

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Pós-graduação em Zootecnia - FCAV

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Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

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Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

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Pós-graduação em Física - FEG

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This work consists of preparation and characterization of glasses containing transition noble metals and the study of optical properties of such materials. The glasses were prepared by quenching of the glass melt followed by heat treatment and polishing of the monoliths. The structural characterization of glasses was made using differential thermal analysis, X-ray, Raman and infrared spectroscopies, while the optical properties were studied by UV-Vis and M-Lines spectroscopies. Preliminary results have shown that the color of the glasses is dependent on both concentration of silver and the melting temperature of the melt. Controlled heat treatments have been used to induce the crystallization of Ag nanoparticles within the glass. The study of crystallization was accompanied by electron microscopy and UV-Vis spectroscopy. Data from electron diffraction, as well as chemical analysis, EDX, were obtained using a transmission electron microscope. EDX data have shown that the atomic percentage of Ag is higher on the nanoparticle. X-ray diffraction was used in order to characterize the composition of the crystals and cubic AgCl was identified as the main crystallized nanophase obtained after annealing

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The main idea of this work is to understand and analyze the dynamical aspects of the motion of a particle moving in the annular billiard, which corresponds to two circles of radius R and r (rdescribe the system by introducing breathing boundaries that transfer momentum to the particle. Likewise, the collisions with the circles are studied in the conservative (elastic) and dissipative (non-elastic) cases. When we introduce magnetic and electric fields, the particle is submitted to the Lorentz force. It also can suffer successive collisions with the breathing circles, winning or losing energy. For the elastic time-dependent case, we have already observed that a particle can gain unlimited energy. The purpose of this work is to study the effects of both external fields in the mean energy of the system, for the time-dependent case with and without dissipation. Our initial results conduct us to believe that electrical field can contribute to the increasing of mean energy, and a magnetic field applied to the vertical axis of coordinate (what guarantees the particle do not travel away the billiard’s plane) uses to arrest the particle to the whispering gallery orbits and do not contribute to the Fermi acceleration indeed. However, in presence of the electric field, to same values, the magnetic one together can improve this referred process, obtaining greater energy values to the same number of iterations. These results are applied to the concentric case, that was reported did not haven any significant energy gain on the free particle motion