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 Calcinar ferritas Ni-Zn em atmosfera controlada (N2/ Ar) para verificar a homogeneidade e formação de fase única do sistema.

 Variar o teor de zinco (0 ≤ x ≤ 1) do sistema Ni1-xZnxFe2O4 para investigar o efeito da estequiometria nos aspectos microestruturais, morfológicos e magnéticos.

 Avaliar a sinterização de ferritas Ni-Zn em diferentes condições de tempo e processamento.

 Avaliar a adição de outros dopantes como cobalto e metais de terras raras na ferrita visando otimizar as propriedades magnéticas.

 Avaliar a obtenção de ferritas Ni-Zn pelo método de co-precipitação, hidrotermal e hidrotermal com microondas.

 Avaliar o comportamento dielétrico das ferritas, realizando testes de resistividade elétrica de impedância em um analisador de B x H.

 Caracterizar as ferritas Ni-Zn quanto a ocupação dos cátions na rede cristalina do espinélio por Mossbaüer e EXAFS.

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