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- Estudar o comportamento microestrutural e a propriedades mecânicas para produtos confeccionado somente por Al2O3(pec), realizando um comparativo com

diferentes tipos de Al2O3.

- Estudar a influência da adição de vidro moído no desenvolvimento microestrutural e nas propriedades mecânicas da fase vítrea em porcelanas aluminosas triaxiais.

- Estudar o efeito da adição do Al2O3(pec) calcinado em diferentes temperaturas

de sinterização (1000 e 1200 °C), para determinar o efeito gerado na microestrutura e nas propriedades mecânica de porcelanas aluminosas triaxiais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

[1] CHIANG, Y. M; BIRNIE III, D.; KINGERY, W. D., Physical Ceramics. John Wiley and Sons, New York, USA, 1997.

[2] BRAGANÇA, S. R. e BERGMANN, C. P., Aspectos teóricos e práticos sobre a resistência mecânica de porcelanas. Cerâmica v. 50 p. 145-155, 2004.

[3] KITOUNI, S. e HARABI, A,. Sinterização e propriedades mecânicas de porcelanas preparadas com matéria-prima argelina. Cerâmica [online], v. 57, n. 344, p. 453-460, 2011.

[4] LLORENS, F. G., Matérias - primas fundentes para a fabricação de grês porcelanato. Cerâmica v. 9, p. 262-272, 2010.

[5] PADILHA, A. F., Engenharia de Materiais microestrutura e propriedades. Editora Hemus, São Paulo, BRA, 1997.

[6] GRALIK, G.; CHINELATTOT, A. L. e CHINELATTO, A. S. A., Efeito de diferentes fontes de alumina na microestrutura e propriedades mecânicas de porcelanas triaxiais. Cerâmica [online], v. 60, n. 356, p. 471-481, 2014.

[7]. NORTON, F. H., Introdução a tecnologia cerâmica. Editora Edgard Blucher Ltda – São Paulo, BRA, 1973.

[8] GERMAN, R. M., Sintering Theory and Pratice. John Wiley and Sons, New York, USA, 1996.

[9] CARTY, W. M., Porcelain – Raw Materials, Processing, Phase Evoluttion, and Mechanical Behavior. Journal of the American Ceramic Society, v. 81, n. 1, p. 3-20, 1998.

[10] SALEM, A., Dilatometeric study of shrinkage during sintering process for porcelain stoneware body in presence of nepheline syenite. Journal of Materials Processing

Technology, 2009.

[11] KITOUNI, S. and HARABI, A., Sintering and mechanical properties of porcelains prepared from algerian raw materials. Cerâmica, v. 57, n. 344, p. 453-460, 2011. [12] CALLISTER JR., W. D., Materials Science and Engineering, an Introduction. John Wiley and Sons, Inc., New York, NY, 1991.

[13] HOFFMANN, F. S.; SANTOS, G. dos and MORELLI, M. R., Estudo de fundente e argilito com potencial para uso em formulações de porcelanato. Cerâmica, v. 58, n. 346, p. 174-185, 2012.

[14] MECIF, A.; SORO, J.; HARABI, A.; BONNET, J. P., Preparation of mullite-and zircon-based ceramics using kaolinite and zirconnium oxide: a sintering study. Journal

[15] IQBAL, Y., LEE, W. E., Fired Porcelain Microstructure Revised. Journal of the

American Ceramic Society, v. 82, n. 12, p. 3584-3590, 2000.

[16] GOULART, E. P.; JORDÃO, M. A. P.; SOUZA, D. D.D. e KIYOHARA, P. K., Correlação entre o Comportamento mecânico e a Microestrutura de Porcelanas com Teores Crescentes de Alumina. Cerâmica, v. 36, n. 242, 1990.

[17] ALVES, H. J.; MELCHIADES, F. G.; BOSCHI, A. O., Effect of feldspar particle size on the porous microstructure and stain resistance of polished porcelain tiles. Journal

of the European Ceramic Society, v. 32, p. 2095-2102, 2012.

[18] CHINELATTO, A. L. and SOUZA, D. P. F. de, Porcelanas elétricas aluminosas: Parte I - Revisão da literatura. Cerâmica, v. 50, n. 313, p. 62-68, 2004. [19] CHINELATTO, A. L. and SOUZA, D. P. F. de, Porcelanas elétricas aluminosas: parte II - desenvolvimento da microestrutura e sua influência no módulo de ruptura. Cerâmica, v. 50, n. 315, p. 172-184, 2004.

[20] BERNASCONI, A.; DIELLA, V.; PAGANI, A.; PAVESE, A.; FRANCESCON, F.; YOUNG, K.; STUART, J.; TUNNICLIFFE, L. The role of firing temperature, firing time and quartz grain size on phase-formation, thermal dilatation and water absorption in sanitary-ware vitreous bodies. Journal of the European Ceramic Society, v. 31, p. 1353-1360, 2011.

[21] BRAGANÇA, S. R. and BERGMANN, C. P., Microestrutura e propriedades de porcelanas. Cerâmica, v. 50, n. 316, p. 291-299, 2004.

[22] FERNANDES, J. P. C., Monoqueima de porcelanas esmaltadas em forno de micro-ondas. Cerâmica, v. 59, n. 352, p. 545-550, 2013.

[23] ARORA, ANU; KUMAR, VISHAL; SINGH, K.; PANDEY, O.P., Structural, thermal and crystallization kinetics of ZnO–BaO–SiO2–B2O3– Mn2O3 based glass sealants for solid oxide fuel cells. Ceramics International, v. 37 p. 2101-2107, 2011.

[24] BERNASCONI, A.; MARINONI, N.; PAVESE, A.; FRANCESCON, F.; YOUNG, K., Feldspar and firing cycleeffectsontheevolutionofsanitary-ware vitreous body.

Ceramics International, v. 40, p. 6389-6398, 2014.

[25] AGUIAR, R., Desenvolvimento do pigmento condutor SnO2 -Sb2O3 e sua

aplicação em vidrados semicondutores. Cerâmica, v. 50, n. 314, p. 134-137, 2004. [26] MIRANDA, A. S. de; MOREIRA, M. G.; LANARI, R. A. O. de; FREITAS R. A. S. The patrimonialization of the making process of china and porcelain in Pedreira, Sao Paulo: a case study. Temporalidades – Revista Discente do Programa de Pós- Graduação em História da UFMG, v. 7, n. 1, 2015.

[27] NORTON, F. H., Cerâmica Fina – Tecnología y Aplicaciones. 3ª edição, p. 384- 404, Ediciones Omega S. A., Barcelona, ESP, 1988.

[28] HENKES, V. E.; ONODA, G. Y., CARTY, W. M., Science of Whitewares. The American Ceramic Society, Westerville, USA, 1996.

[29] KINGERY, W. D.; BOWEN, H. K. e UHLMANN, D. R., Introduction to ceramics. John Wiley and Sons, New York, USA, 1976.

[30] RINCÓN, A.; MORENO, R.; CHINELATTO, A. S. A.; GUTIERREZ, C. F.; SALVADOR, M. D.; BORRELL, A., Effect of graphene and CNFs addition on the mechanical and electrical properties of dense alumina-toughened zirconia composites.

Ceramics International, v. 42, p. 1105-1113, 2016.

[31] CAMERUCCI, M. A.; URRETAVIZCAYA, G.; CASTRO, M. S.; CAVALIERI, A.L., Electrical properties and thermal expansion of cordierite and cordierite-mullite materials. Journal of the European Ceramic Society, v. 21, p. 2917-2923, 2001. [32] FORTULANA, C. A.; GAMBALEA, B. V. V.; CHINELATTO, A. L.; PURQUERIOA, B. M. de, Influence of alumina content on green machined electrical porcelain.

Industrial Ceramics, v. 31, 2011.

[33] LIEBERMANN, J., Avoiding Quartz in Alumina Porcelain for High – Voltage Insulators. Part I. The American Ceramic Society - Bulletin, v. 80, n.7, p. 37-49, 2001.

[34] MOTTA, J. F. M., CABRAL, M., TANNO, L. C., ZANARDO, A., As matérias-primas

cerâmicas. Parte II: Os minerais industriais e as massas da cerâmica tradicional.

Cerâmica Industrial, v. 7, p. 33-40, 2002.

[35] RIELLA, H. G.; FRANJNDLICH, E. U. de C.; DURAZZO M., Caracterização e utilização de fundentes em massas cerâmicas. Cerâmica Industrial, p. 33-36, 2002. [36] BORBA, C. D. G., NETO, C. B. R., OLIVEIRA, A. P. N., ECHUDE, E. C. F., ALARCÓN, O.E., Estudo de matérias-primas fundentes. Cerâmica Industrial, p. 34- 39, 1996.

[37] SANTOS, P.S., Ciência e Tecnología de Argilas. Editora Edgard Blücher Ltda, 2ª ed, v. 1, São Paulo, BRA, 1992.

[38] DONDI, M.; RAIMONDO, M.; ZANELLI, C., Clays and bodies for ceramic tiles: Reappraisal and technological classification. Applied Clay Science v. 96, p. 91-109, 2014.

[39] JORDA´N, M. M.; SANFELIU, T.; FUENTE, C. de la, Firing transformations of Tertiary clays used in the manufacturing of ceramic tile bodies. Applied Clay Science, v. 20, p. 87-95, 2001.

[40] SANCHEZ, E., ORTZ, M. J., GARCÍA-TEN, J., CANTAVELLA, V., Efeito da composição das matérias-primas empregadas na fabricação de grês porcelanato sobre as fases formadas durante a queima e as propriedades do produto final.

[41] KARAMANOVA, E.; AVDEEV, G.; KARAMANOV, A., Ceramics from blast furnace slag, kaolin and quartz. Journal of the European Ceramic Society, v. 31, p. 989- 998, 2011.

[42] CHATEERJEE, A., CHITWADGI, S., KULKARNI, M., KAVIRAJ, A.K., Efeito da razão entre feldspatos sódico e potássico no desenvolvimento de fases e microestrutura de porcelanatos queimados. Cerâmica Industrial, v. 6, p. 23-26, 2001. [43] ALVES, H. J.; MELCHIADES, F. G.; BOSCHI, A. O., Effect of feldspar particle size on the porous microstructure and stain resistance of polished porcelain tiles. Journal

of the European Ceramic Society, v. 32, p. 2095-2102, 2012.

[44] BERNASCONI, A.; MARINONI, N.; PAVESE, A.; FRANCESCON, F.; YOUNG, K., Feldspar and firing cycleeffectsontheevolutionofsanitary-ware vitreous body. Ceramics International, v. 40, p. 6389-6398, 2014.

[45] CHIAVERINI, V., Metalurgia do pó - Técnicas e Produtos. ABM, 4ª edição – São Paulo, BRA, 2001.

[46] LEE, W. E.; RAINFORTH, W. M., Ceramic Microstructure – Property control by

processing. Chapman & Hall, London, UK, 1994.

[47] EINARSRUD, M. A.; PEDERSEN, S.; LARSEN E. AND GRANDE, T., Characterization and Sintering of Gels in the System MgO – Al2O3 – SiO2. Journal of the European Ceramic Society, v. 19, p. 389-397, 1999.

[48] GERMAN, R. M., Liquid Phase sintering. Plenum Press, New York, USA, 1985.

[49] GOMES, U. U.; Tecnologia dos Pós - Fundamentos e Aplicações. UFRN Editora Universitária, BRA, 1995.

[50] GOSKI, D. G. AND CALEY, W. F., Reaction Sintering of Kyanite and Alumina to form mullite composites. Canadian Metallurgical Quarterly, v. 38, n. 2, p. 119-126, 1999.

[51] SAW, T. M., Liquid redistribution during Liquid – Phase Sintering. Journal of the

American Ceramic Society., v. 69, n. 1, p. 27-34, 1986.

[52] VIEIRAA, M.T.; CATARINOA, L.; OLIVEIRAB, M.; SOUSAB, J.; TORRALBAC, J. M.; CAMBRONEROD, L.E.G.; GONZAÂLEZ - MESONESD, F.L., VICTORIAD, A., Optimization of the sintering process of raw material wastes. Journal of Materials

Processing Technology, v. 92, p. 97-101, 1999.

[53] BUCHANAN, R. C., Ceramic Materials for Eletronics – Processing, Properties,

and Applications. Marcel Deckker, New York, USA, 1986.

[54] VICENZINI, P., Fundamental of Ceramic Engineering, Elsevier Applied Science Ltd., New York, USA, 1991.

[55] DONDI, M.; GUARINI, G.; LIGAS, P.; PALOMBA, M.; RAIMONDO, M., Chemical, mineralogical and ceramic properties of kaolinitic materials from the Tresnuraghes mining district (Western Sardinia, Italy). Applied Clay Science, v. 18, p. 145-155, 2001.

[56] SWAPAN K.; DANA, K.; SINGH, N.; SARKAR, R., Shrinkage and strength behaviour of quartzitic and kaolinitic clays in wall tile compositions. Applied Clay

Science, v. 29, p. 137-143, 2005.

[57] BRAGANÇA, S. R.; BERGMANN, C. P.; HÜBNER, H., Effect of quartz particle size on the strength of triaxial porcelain. Journal of the European Ceramic Society, v. 26, p. 3761-3768, 2006.

[58] BRAGANÇA, S. R.; BERGMANN, C. P., A view of whitewares mechanical strength and microstructure. Ceramics International, v. 29, p. 801-806, 2003.

[59] BRAGANÇA, S. R. and BERGMANN, C. P., Effect of Quartz of Fine Particle Size

on Porcelain Properties, Materials Science Forum, v. 530-531, p. 493-498, 2006

[60] TRIPATHI, H. S., BANERJEE, G., Effect of chemical composition on sintering and properties of Al2O3 – SiO2 system derived from sillimanite beach sand. Ceramics International, v. 25, p. 19-25, 1999.

[61] YALÇIN, N.; SEVINÇ, V., Utilization of bauxite waste in ceramic glazes. Ceramics

International, v. 26, p. 485-493, 2000.

[62] RIBEIRO, M. J., TULYAGAVOV, D. U., FERREIRA, J. M., LABRINCHA, J. A., High temperature mullite dissolution in ceramic bodies derived from Al - rich sludge.

Journal of the European Ceramic Society, v. 25, p. 703-710, 2005.

[63] MONTOYA, N.; SERRANO, F. J.; REVENTÓS, M. M.; AMIGO, J. M.; ALARCÓN, J., Effect of TiO2 on the mullite formation and mechanical properties of alumina porcelain. Journal of the European Ceramic Society, v. 30, p. 839-846, 2010. [64] LEE, W.E.; IQBAL, Y., Influence of mixing on mullite formation in porcelains.

Journal of the European Ceramic Society, vol. 21, p. 2583-2586, 2001.

[65] IQBAL, Y.; LEE, W. E., Microstructural evolution in triaxial porcelain. Journal of

the American Ceramic Society, v. 83, n.12, p. 3121-3127, 2000.

[66] KLEEBE, H. J.; SIEGELIN, F.; STRAUBINGER, T.; ZIEGLER, G., Conversion of Al2O3 – SiO2 powder mixtures to 3:2 mullite following the stable or metastable phase

diagram. Journal of the European Ceramic Society, v. 21, p. 2521-2533, 2001.

[67] MAITI, K. N.; KUMAR, S., Effect of glass ceramics and sillimanite sand additions on microstructure and properties of porcelain. Ceramic International, n. 18, p. 403- 412, 1992.

[68] SUGIYAMA, N.; HARADA, R.; ISHIDA, H., Effect of alumina on the feldspathic porcelain bodies – Strengthening of feldspathic porcelain bodies by alumina. Journal

of the Ceramic Society of Japan, Edition, v. 105, n. 2, p. 134-139, 1997.

[69] ORLOVA, R. G.; BESHENTSEV, V. D.; MOROZ, I. K.; BOGDANIS, E. P., Effect of structure and degree of dispersion of alumina on properties of porcelain, Glass and

Ceramic, v. 45, n. 11, p. 466-469, 1988.

[70] BELNOU, F.; GOEURIOT, D.; GOEURIOT, P.; VALDIVIESO, F. NANOSIZED, Alumina from boemite additions in alumina porcelain – Effect on reactivity and mullitisation. Ceramics International, v. 30, p. 883-892, 2004.

[71] KREIMER, D. B.; CHISTYAKOVA, T. I., Influence of phase composition of aluminous porcelain on its mechanical strength, Glass and Ceramic, v. 46, n. 12, p. 489-491, 1989.

[72] KOBAYASHI, Y.; OHIRA, O.; SATOH, T.; KATO, E., Compositions for Strengthening Porcelain Bodies in Alumina – Feldspar – Kaolim System, British

Ceramic Transactions and Journal, v. 93, n. 2, p. 49-52, 1994.

[73] PRADONOVIC, D.; ZIVANOVIC, B., Influence of Cr3+- Ions on the Strength of

Eletrical Porcelain. International Ceramic Review, v. 39, n. 1, p. 41-42, 1990.

[74] TASIC, Z. D., Improvig the Microstructure and Physical Properties of Alumina Electrical Porcelain with Cr2O3, MnO2 and ZnO Additives. Journal Materials Science,

v. 28, p. 5693-5701, 1993.

[75] MELO, V. de F.; ALLEONI, L. R. F., Química e Mineralogia do solo, Parte I –

conceitos básicos. Sociedade Brasileira de Ciência do Solo - SBCS 1° edição, Viçosa,

BRA, 2009.

[76] MOGHTADA, A.; SHAHROUZIANFAR, A.; ASHIRI, R., Facile synthesis of NiTiO3 yellow nano-pigments with enhanced solar radiation reflection efficiency by an innovative one-tep method at low temperature. Dyes and Pigments, v. 139, p. 388- 396, 2017.

[77] SOUSA, V. C.; SEGADAES, A. M.; MORELLI, M. R.; KIMINAMI, R. H. G. A., Combustion synthesized ZnO powders for varistor ceramics. International Journal of

Inorganic Materials, v. 1, p. 235-241, 1999.

[78] COSTA, A. C. F. M.; RAMALHO, M. A. F.; NEIVA, L. S.; ALVES – JR, S.; KIMINAMI, R. H. G. A.; GAMA, L., Avaliação do tamanho da partícula do ZnO obtido pelo método Pechini. Revista Eletrônica de Materiais e Processos, v. 23, p. 14-19, 2007.

[79] COSTA, M.; LIRA, H.; RIBEIRO, P.; FREITAS, N., Avaliação do efeito da temperatura de calcinação nas características estruturais e morfológicas de aluminas sintetizadas pelo método Pechini. Matéria, v. 19, n. 2, p. 171-182, 2014.

[80] HECK, A. L.; TAFFAREL, S. R.; HOFFMANN, R.; JÚNIOR, U. L. P.; JAHN, S. L.; FOLETTO, E. L., Síntese do espinélio Mg Al2O4 via “sol-gel”. Cerâmica, v. 51, p. 117-

120, 2005.

[81] SHIRAI, T.; WATANABE, H.; FUJI, M.; TAKAHASHI, M., Structural properties and surfasse characteristics on aluminum oxide powders. Cerâmicas Avançadas Centro

de Pesquisa – Relatório Anual, v. 9, p. 23-21, 2009.

[82] PANG, Y.; BAO, X., Aluminium oxide nanoparticles prepared by water-in-oil microemulsions. Journal of Materials Chemistry, v. 12, p. 3699-3704, 2002.

[83] CONSTANTINO, V. R. L.; ARAKI, K.; SILVA, D. de O.; OLIVEIRA, W. de, Preparação de compostos de alumínio a partir da bauxita: considerações sobre alguns aspectos envolvidos em um experimento didático. Química Nova, v. 25, n. 3, p. 490- 498, 2002.

[84] GITZEN, W. H., Alumina as a Ceramic Material. The American Ceramic Society, p. 121-199, 1970.

[85] BOUMAZA, A.; FAVARO, L.; LEDION, J.; SATTONNAY, G.; BRUBACH, J.B.; BERTHET, P.; HUNTZ, P. M.; ROY, P.; TETOT, R., Transition alumina phases induced by heat treatment of boehmite: na X-ray diffraction and infrared spectroscopy study.

Journal of Solid State Chemistry, v. 182, n. 5, p. 1171-1176, 2009.

[86] BERNARDI, M. I.; CRISPIM, C. L.; MACIEL, A. P.; SOUZA, A. G.; CONCEIÇÃO, M. M.; LEITE, E. R.; LONGO, E., Synthesis and characterization of Al2O3 / Cr2O3 –

based ceramic pigments. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, v. 75, p. 475-480, 2004.

[87] LEE, M. H.; CHENG, C. F.; HEING, V.; KLINOWSKI, J., Distribution of tetrahedral and octahedral Al sites in gamma alumina. Chemicial Physics Letter, v. 265, p. 673- 676, 1997.

[88] MORTERRA, C.; MAGNACCA, G., A case study: surface chemistry and surface structure of catalytic aluminas, as studied by vibrational spectroscopy of adsorbed species. Catalysis Today, v. 27, p. 497-532, 1996.

[89] AL’MYASHEVA, O. V.; KORYTKOVA, E. N.; MASLOV, A. V.; GUSAROV, V. V., Preparation of nanocrystalline alumina under hydrothermal conditions. Inorganic

Materials, v. 41, n° 5, p. 540-547, 2005.

[90] YOSHIDA, H.; IKUHARA, Y.; SAKUMA, T., Improvement of creep resistance in polycrystalline Al2O3 by Lu - doping. International Journal of Inorganic Materials, v.

1, p. 229-234, 1999.

[91] IONESCU, A.; ALLOUCHE, A.; AYCARD, J.-P.; RAJZMANN, M., Study of γ- alumina surface reactivity: adsorption of water and hydrogen sulfide on octahedral aluminum sites. Journal of Physical Chemistry, v. 106, n. 36, p. 9359-9366, 2002.

[92] TRUEBA, M.; TRASATTI, S. P., γ-alumina as a support for catalysts: a review of fundamental aspects. European Journal of Inorganic Chemistry, n. 17, p. 3393- 3403, 2005.

[93] MÜLLER, M.; VILLALBA, J.C.; MARIANI, F. Q.; DALPASQUALE, M.; LEMOS, M. Z.; HUILA, M. F. G.; ANAISSI, F. J., Synthesis and characterization of iron oxide pigments through the method of the forced hydrolysis of inorganic salts. Dyes and

Pigments, v. 120, p. 271-278, 2015.

[94] SILVA, M. F.; PINEDA, E. A. G.; BERGAMASCO, R., Aplicação de óxido de ferro nanoestruturado como adsorventes e fotocatalisadores na remoção de poluentes de águas residuais. Quimica Nova, v. 38, n° 3, p. 393-398, 2015.

[95] WANG, Z.; MA, C.; WANG, H.; LIU, Z.; HAO, Z., Facilely synthesized Fe2O3 –

graphene nanocomposite as novel electrode materials for supercapacitors with high performance. Journal of Alloys and Compounds, v. 552, p. 486-491, 2013.

[96] PAILHÉ, N.; WATTIAUX, A.; GAUDON, M.; DEMOURGUES, A., Impact of structural features on pigment properties of α-Fe2O3 hematite. Journal of Solid State Chemistry, v. 181, p. 2697-2704, 2008.

[97] PIVA, R. H.; VILARINHO, P.; MORELLI, M. R.; FIORI, M. A.; MONTEDO, O. R. K., Influence of Fe2O3 content on the dielectric behavior of aluminous porcelain

insulators. Ceramics International, v. 39, p. 7323-7330, 2013.

[98] NASIBI, M.; GOLOZAR, M. A.; RASHED, G., Nano iron oxide (Fe2O3) / carbono

black electrodes for electrochemical capacitors. Materials Letters, v. 85, p. 40-43, 2012.

[99] COSTA, A. F.; PIMENTEL, P. M.; MELO, D. M. A.; MELO, M. A. F.; AQUINO, F. M., Síntese e caracterização de espinélios à base de ferritas com gelatina como agente direcionador. Cerâmica, v. 57, p. 352-355, 2011.

[100] OPUCHOVIC, O.; KAREIVA, K., Historical hematite pigment: Synthesis by an aqueous sol – gel method, characterization and application for the colouration o fceramic glazes. Ceramics International, v. 41, p. 4504-4513, 2015.

[101] ABDI, A.; TRARI, M., Investigation on photoelectrochemical and pseudo- capacitance properties of the non-stoichiometric hematite α-Fe2O3 elaborated by sol –

gel. Electrochimica Acta, v. 111, p. 869-875, 2013.

[102] YOUSEFI, T.; GOLIKAND, A. N.; MASHHADIZADEH, M. H., Synthesis of iron oxide nanoparticles at low bath temperature: Characterization and energy storage studies. Materials Science in Semiconductor Processing, v. 16, p. 1837-1841, 2013.

[103] LUO, P.; YU, J.; SHI, Z.; WANG, F.; LIU, L.; HUANG, H.; ZHAO, Y.; WANG, H.; LI, G; ZOU, Y., Fabrication and supercapacitive properties of Fe2O3-C nanocomposites. Materials Letters, v. 80, p. 121-123, 2012.

[104] LOKHANDE, B. J.; AMBARE, R. C.; BHARADWAJ, S. R., Thermal optimization and supercapacitive application of electrodeposited Fe2O3 thin films. Measurement,

v. 47, p. 427-432, 2014.

[105] DEMARCHIS, L.; SORDELLO, F.; MINELLA, M.; MINERO, C., Tailored properties of hematite particles with different size and shape. Dyes and Pigments, v. 115, p. 204-210, 2015.

[106] PIVA, D. H.; PIVA, R. H.; VENTURINI, J.; MORELLI, M. R.; BERGMANN, C. P., Microestrutura, fases cristalinas e propriedades elétricas de porcelanas aluminosas contendo diferentes concentrações de Fe2O3 sinterizadas em atmosfera redutora e

oxidante. Cerâmica, v. 61, p. 374-382, 2015.

[107] FOSCHINI, C. R.; PERAZOLLI, L.; VARELA, J. A. Sintering of tin oxide using zinc oxide as a densification aid. Journal of Materials Science, v. 39, p. 5825-5830, 2004.

[108] ABRAROV, S. M.; YULDASHEV, SH. U.; LEE, S. B.; KANG, T. W., Suppression of the green photoluminescence band in ZnO embedded into porous opal by spray pyrolysis. Journal of Luminescence, v. 109 (1), p. 25-29, 2004.

[109] ANDRADE, T. F.; MUCCILLO, R. Efeito da adição de óxido de zinco e de óxido de boro nas propriedades do zirconato de bário dopado com ítrio. Cerâmica, v. 57, n. 342, p.244-253, 2011.

[110] NONATO, R. C.; MORALES, A. R.; VIEIRA, A. F. M.; NISTA, S. V. G.; MEI, L. H. I.; BONSE, B. C. Solution parameters in the manufacture of ceramic ZnO nanofibers made by electrospinning. Applide Physics A, Materials Science &

Processing, v. 123, 2016.

[111] MOHNEN, D. Pectin structure and biosynthesis. Current Opinion in Plant

Biology, v. 11, n. 3, p. 266-277, 2008.

[112] RIDLEY, B.L; O'NEILL, M.A.; MOHNEN, D. Pectins: structure, biosynthesis, and oligogalacturonide-related signaling. Phytochemistry, v. 57, n. 6, p. 929-967, 2001. [113] PAIVA, E. P; LIMA, M. S; PAIXÃO, J. A. Pectina: Propriedades Químicas e importância sobre a estrutura de parede celular de frutos durante o processo de maturação. Revista Iberoamericana de Polímero, v. 10, p. 196-2011, 2009.

[114] MORRIS, G. A.; FOSTER, T. J.; HARDING, S. E. The effect of the degree os esterification on the hydrodynamic properties of citrus pectin. Food Hydrocolloids, v. 14, p. 227-235, 2000.

[115] NIKOLIC, M. V.; MOJOVIC, L. Hydrolysis of apple pectin by the coordenated activity of pectin enzymes. Food Chemistry, v. 101, p. 1-9, 2007.

[116] CANTERI, M. H. G.; MORENO, L.; WOSIACK, G.; SCHEER, A. de P. Pectina: da matéria-prima ao produto final. Polímeros, v. 22, n. 2, p. 149-157, 2012.

[117] CULLITY, B. D., Elements of X-RAY DIFFRACTION, 2ª edition, Addison – Wesley, Massachusetts, USA, 1978.

[118] PADILHA, A. F.; AMBROSIO FILHO, F., Técnicas de Análise Microestrutural, editora Hemus, São Paulo, BRA, 1987.

[119] DAROLT, R. D., Influência da Distribuição de Tamanho de Partículas sobre a Piroplasticidade em Porcelanato Técnico em Função do Procedimento de Moagem.

Cerâmica Industrial, v.16, 2011.

[120] DEDAVID, B. A.; GOMES, C. I.; MACHADO, G., Microscopia eletrônica de varredura: aplicações e preparação de amostras: materiais poliméricos, metálicos e semicondutores. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - Porto Alegre, EDIPUCRS, 2007. Disponível em: <http://bibliodigital.unijui.edu.br>, acesso em: 01 de novembro de 2017.

[121] SHIMADZU. Analytical and Measuring Instruments. Espectrômetro de fluorescência de raios X por Energia Dispersiva – EDX. Disponível em <http://www.shimadzu.com.br>, acesso em: 17 de outubro de 2017.

[122] GOMIDE, V. S.; FAGURY-NETO, E.; MENEZEZ, R.R.; ZAVAGLIA, C.A.C., Estudo da Utilização do Dispersante Darvan C no Processamento da Alumina-α e do Compósito Biocerâmico Hidroxiapatita - Zircônia. Revista Matéria, vol. 10, n. 1, p. 37- 42, 2005.

[123] ORTEGA, F.S.; PANDOLFELLI, V.C.; RODRIGUES, J.A.; SEPULVEDA, P.A., Defloculação e Propriedades Reológicas de Suspensões de Alumina Estabilizadas com Dispersantes Poliacrílicos. Cerâmica Industrial, v. 2, 1997.

[124] DALPASQUALE, M.; MARIANI, F. Q.; MULLER, M.; ANAISSI, F.J., Citrus pectin as a template for synthesis of colorful aluminates. Dyes and Pigments, v. 125, p. 124- 131, 2016.

[125] MARIANI, F. Q.; BORTH, K. W.; MÜLLER, M.; DALPASQUALE, M.; ANAISSI, F. J., Sustainable innovative method to synthesize different shades of iron oxide pigments. Dyes and Pigments, v. 137, p. 403-409, 2017.

[126] MARIANI, F. Q.; DALPASQUALE, M.; TOMA, S. H.; ARAKI, K.; ALVES, H. ; Anaissi, F. J. Facile Synthesis Strategy to Create Mesoporous Magnetic Iron Oxides Using Pectin-Based Precursors. Journal of the Brazilian Chemical Society, v. 28, p. 1256-1265, 2017.

[127] JONES, J. T.; BERARD, M. F., Ceramics – Industrial processing and Testing, second edition, lowa State University Press, Ames Iowa, USA, 1993.

[128] ASTM C674 – 88, (Technical norm), Standard Test Methods for Flexural Properties of Ceramic Whiteware Materials, 1999, disponível em: <https://www.astm.org>, acesso em: 25 de agosto de 2017.

[129] SHARMA, P. K.; VARADAN, V. V.; VARADAN, V. K., A critical role of pH in the coloidal synthesis and phase transformation of nano size α - Al2O3 with high surfasse

área. Journal of the European Ceramic Society, v. 23, n. 5, p. 659-666, 2003. [130] LIU, M.; LI, H.; XIAO, L.; YU, W.; LU, Y.; ZHAO, Z., XRD and Mössbauer spectroscopy investigation of Fe2O3 - Al2O3 nano - composite. Journal of

Magnetism and Magnetic Materials, v. 294, p. 294-297, 2005.

[131] CAVA, S.; TEBCHERAN, S. M.; PIANARO, S. A.; PASKOCIMAS, C. A.; LONGO, E.; VARELA, J. A., Structural and spectroscopic analysis of γ - Al2O3 to α - Al2O3 -

CoAl2O4 phase transition. Materials Chemistry and Physiscs, v. 97, p. 102-108,

2006.

[132] ALMEIDA, R. M.; FAJARDO, H. V.; MEZALIRA, D. Z.; NUERNBERG, G. B.; NODA, L. K.; PROBST, L. F. D.; CARREÑO, N. L. V., Preparation and avaluation of porous nickel-alumina spheres as catalyst in the production of hydrogen from decomposition of metahne. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, v. 259, p. 328-335, 2006.

[133] QUINDICI, M., O segredo das cores. All Print Editora, São Paulo, BRA, p. 113- 133, 2013.

[134] Andreev, D. V.; Zakharov, A. I., Ceramic item deformation during firing: effects of composition and microstructure. Refractories and Industrial Ceramics, v. 50, p. 298- 303, 2001.

[135] KOBAYASHI, Y.; OHIRA, O. and ISOYAMA, H., Effect of particle size of raw materials on densification and bending strength of porcelain. Journal of the Ceramic

Society of Japan, v. 108, n. 1262, p. 921-925, 2001.

[136] YOSHIMURA, H. N.; MOLISANI, A.L.; SIQUEIRA, G.R.; CAMARGO, A. C. DE; NARITA, N. E.; CESAR, P. F.; GOLDENSTEIN, H. Efeito da porosidade nas propriedades mecânicas de uma alumina de elevada pureza. Cerâmica, v. 51, p. 239- 251, 2005.

[137] SANTOS, A. V.; VIANA, M. M.; MEDEIROS, F. H. A.; MOHALLEM, N. D. S., O incrível mundo dos materiais porosos. Química nova na escola, v. 38, n. 1, p. 4-11, 2016.

[138] CHAUDHURI, S.P.; SARKAR, P., Constitution of porcelain before and after heat- treatment. I: mineralogical composition, Journal of the European Ceramic Society, vol. 15, p. 1031-1035, 1995.

[139] GNANASAMBANDAM, R.; PROCTOR, A. Determination of pectin degree of esterification by diffuse reflectance Fourier transform infrared spectroscopy. Food

Chemistry, v. 68, p. 327-332, 2000.

[140] BAUCIA JR., J. A.; KOSHIMIZU, L.; GIBERTONI, C.; MORELLI, M. R., Estudo de fundentes alternativos para uso em formulações de porcelanato. Cerâmica, v. 56, p. 262-272, 2010.

[141] Bragança, S. R.; Bergmann, C. P., Traditional and glass powder Porcelain: Technical and Microstructure Analysis. Journal of the European ceramic Society, v. 24, p. 2383-2388, 2004.

[142] Perez, F., Fundentes: Como escolher e como usar. Cerâmica Industrial, v. 13, 2008.

[143] Oberzan, M.; Holc, J.; Buh, M.; Kuscer, D.; Lavrac, I.; Kosec, M., High - alumina porcelain with the addition of a Li2O - bearing fluxing agente. Journal of the European

PRODUÇÕES E EVENTOS.

Artigo Completo publicado em Periódico.

1- PRZYBYSZ, A.; CHINELATTO, A. L.; ANAISSI, F. J. Study of the Addition Effect of Fe2O3 and Al2O3 Originated from Pectin Citrus in the Glassy Phase on the

Microestructural Development and in the Mechanical Characteristics of the Triaxial Ceramics. Materials Science Forum. v. 912, p. 60-64, 2018.

Artigo Completo submetidos em Periódico.

2- PRZYBYSZ, A.; CHINELATTO, A. L.; ANAISSI, F. J. Porcelana triaxial aluminosa modificada com Al2O3 obtido a partir da gelificação de pectina cítrica e nitrato de

aluminio. Revista Matéria - UFRJ. (Data da submissão: 22/01/2018).

Produção de Propriedade Industrial.

3- PRZYBYSZ, A.; DALPASQUALE, M.; CHINELATTO, A. L.; ANAISSI, F. J. Processo de obtenção de porcelana reforçada e produto obtidos. 2018, Brasil. Patente: privilégio de inovação. Título: “Processo de Obtenção de porcelana reforçada e produto obtidos”, Instituição de registro: INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, depositante (s): Aldo Przybysz; Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Adilson Luiz Chinelatto; Universidade Estadual de Ponta Grossa, Fauze Jaco Anaissi; Universidade Estadual do Centro – Oeste. Depósito: aguardando depósito por parte do órgão competente.

Resumo publicado em anais de eventos.

4- TRENTINI, J. D.; ANAISSI, F. J.; PRZYBYSZ, A.; PERON, D. C.; LEMOS, Z. M. Pigmentos inorgânicos sintéticos baseados em óxidos de zinco e derivados coloridos. Congresso Internacional de Tintas – Abrafati 2017.

Participação em eventos.

5- 60º congresso brasileiro de cerâmica, realizado na cidade de Águas de Lindóia – São Paulo, com apresentação do trabalho ESTUDO DO EFEITO DA ADIÇÃO DE Fe2O3 E Al2O3 GERADOS A PARTIR DE PECTINA CÍTRICA NA FASE VÍTREA

NO DESENVOLVIMENTO MICROESTRUTURAL E NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE PORCELANAS TRIAXIAIS em formato de pôster.

6- VII encontro de discente e docente do doutorado associado em química UEL – UEPG – UNICENTRO, realizado nas dependências de Universidade Estadual do Centro-Oeste cidade de Guarapuava, com apresentação do trabalho EFEITO DA ADIÇÃO DE FE2O3 E AL2O3 GERADOS A PARTIR DE NITRATOS E PECTINA

CÍTRICA NA MICROESTRUTURA E NAS PROPRIEDADES DE PORCELANAS TRIAXIAIS em formato de pôster.

7- VIII encontro de discente e docente do doutorado associado em química UEL – UEPG – UNICENTRO, realizado na cidade de Ponta grossa, com apresentação

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