986 resultados para spectrometer


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Pós-graduação em Zootecnia - FMVZ

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Pós-graduação em Ciências Odontológicas - FOAR

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Na segunda metade do século XVIII, Belém viveu um momento de grande expansão econômica, o que se refletiu positivamente na arquitetura, quando foram construídos imponentes templos religiosos no atual centro histórico, dentre os quais a igreja de São João Batista. Esta pesquisa analisou tecnologicamente a pintura de quadratura realizada pelo arquiteto Antonio Landi no interior da igreja de São João Batista, em Belém do Pará, para identificar a tinta utilizada na rara pintura do século XVIII, uma vez que o quadraturista disse ter utilizado em seus trabalhos o pigmento extraído da Arrabidaea chica (H & B) Verlot, popularmente conhecida como carajiru; os processos de alteração sofridos por ela e, assim, obter subsídios para a sua conservação e restauração. O estudo foi realizado em etapas: na primeira, foi feita uma pesquisa histórica envolvendo a literatura sobre as tintas, pigmentos e corantes do período colonial amazônico, utilizados na arquitetura religiosa; sobre a contribuição das ordens religiosas na decoração dos templos; sobre a formação e as atividades de Landi em Belém, e sobre a técnica de pintura denominada de quadratura. Na mesma etapa foi realizado um mapeamento dos danos na pintura e medidos o padrão de cores, por colorimetria, e a temperatura da parede pintada, com câmera de infravermelho. A etapa seguinte foi a investigação laboratorial, que consistiu em analisar a tinta usada por Landi na pintura e o pigmento extraído do carajiru, em microscópio ótico, em microscópio eletrônico de varredura, em difratômetro de raios-X e em espectrômetro de infravermelho. Os resultados possibilitaram a identificação e comparação dos materiais utilizados na pintura de quadratura. E por último, realizou-se um ensaio com a tinta produzida a partir do pigmento extraído do carajiru. A pesquisa histórica contribuiu para o entendimento das tintas, pigmentos e corantes e técnicas de pintura e a interdisciplinaridade facilitou a condução dos procedimentos tecnológicos, permitindo a elaboração de diagnósticos que servem para estabelecer medidas de conservação preventiva e propostas de futuras intervenções de restauro.

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Selenium is both essential and toxic to man and animals, depending on the concentration and the ingested form. Most fruits and vegetables are poor sources of selenium, but coconut can be a good selenium source. Samples were suspended (1 + 4 v/v) in a mixture of tertiary amines soluble in water (10% v/v CFA-C). This simple sample treatment avoided contamination and decreased the analysis time. The standard additions method was adopted for quantification. The action of the autosampler was improved by the presence of the amines mixture in the suspension. A Varian model AA-800 atomic absorption spectrometer equipped with a graphite furnace and a GTA 100 autosampler was used for selenium determination in coconut water and coconut milk. Background correction was performed by means of the Zeeman effect. Pyrolytically coated graphite tubes were employed. Using Pd as chemical modifier, the pyrolysis and the atomization temperatures were set at 1400 and 2200oC, respectively. For six samples, the selenium concentration in coconut water varied from 6.5 to 21.0 mg L-1 and in coconut milk from 24.2 to 25.1 mg L-1. The accuracy of the proposed method was evaluated by an addition-recovery experiment and all recovered values are in the 99.5-102.3% range. The main advantage of the proposed method is that it can be directly applied without sample decomposition.

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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

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Pós-graduação em Biopatologia Bucal - ICT

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Pós-graduação em Agronomia (Agricultura) - FCA

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

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Introduction: The aim of this study was to assess the influence of curing time and power on the degree of conversion and surface microhardness of 3 orthodontic composites. Methods: One hundred eighty discs, 6 mm in diameter, were divided into 3 groups of 60 samples according to the composite used-Transbond XT (3M Unitek, Monrovia, Calif), Opal Bond MV (Ultradent, South Jordan, Utah), and Transbond Plus Color Change (3M Unitek)-and each group was further divided into 3 subgroups (n = 20). Five samples were used to measure conversion, and 15 were used to measure microhardness. A light-emitting diode curing unit with multiwavelength emission of broad light was used for curing at 3 power levels (530, 760, and 1520 mW) and 3 times (8.5, 6, and 3 seconds), always totaling 4.56 joules. Five specimens from each subgroup were ground and mixed with potassium bromide to produce 8-mm tablets to be compared with 5 others made similarly with the respective noncured composite. These were placed into a spectrometer, and software was used for analysis. A microhardness tester was used to take Knoop hardness (KHN) measurements in 15 discs of each subgroup. The data were analyzed with 2 analysis of variance tests at 2 levels. Results: Differences were found in the conversion degree of the composites cured at different times and powers (P < 0.01). The composites showed similar degrees of conversion when light cured at 8.5 seconds (80.7%) and 6 seconds (79.0%), but not at 3 seconds (75.0%). The conversion degrees of the composites were different, with group 3 (87.2%) higher than group 2 (83.5%), which was higher than group 1 (64.0%). Differences in microhardness were also found (P < 0.01), with lower microhardness at 8.5 seconds (35.2 KHN), but no difference was observed between 6 seconds (41.6 KHN) and 3 seconds (42.8 KHN). Group 3 had the highest surface microhardness (35.9 KHN) compared with group 2 (33.7 KHN) and group 1 (30.0 KHN). Conclusions: Curing time can be reduced up to 6 seconds by increasing the power, with a slight decrease in the degree of conversion at 3 seconds; the decrease has a positive effect on the surface microhardness.

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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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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)