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ResumoO licor pirolenhoso é um líquido obtido da condensação de fumaças e vapores resultantes da decomposição da madeira por pirólise controlada. Neste trabalho foi utilizado o licor pirolenhoso da Acácia Negra. O licor é constituído de compostos orgânicos, cujo componente majoritário é o ácido acético, com aproximadamente 4%. Com isso, o objetivo deste trabalho foi verificar se o ácido acético é o principal agente na anodização de nióbio em licor pirolenhoso. Para tanto, amostras de nióbio foram anodizadas em ácido acético nas mesmas condições já testadas para o licor pirolenhoso. As anodizações foram feitas com aplicação de 18,7 mA/cm 2 , 100 V, por 300, 600, 1800 e 3600 s. O nióbio anodizado foi comparado nos dois eletrólitos (ácido acético e licor pirolenhoso) quanto às taxas de crescimento da camada de óxido por anodização, coloração, morfologia e espessura. Os resultados apontaram semelhanças em todos os testes realizados, indicando que provavelmente o ácido acético é o principal agente na anodização com licor pirolenhoso. Palavras-chave: Anodização; Nióbio; Licor pirolenhoso.
Squeeze casting is the most industrially advantageous process for producing zamak 5 parts. However, this process generates porosity defects in parts, compromising their corrosion resistance. Therefore, this work aims to minimize defects and improve zamak 5 corrosive performance through the anodizing process. For this purpose, zamak 5 was anodized in 300 mol.m -3 oxalic acid and analyzed by ATR-FTIR, SEM, wettability and EIS techniques. The anodizing process promoted the formation of oxalate and oxide layers of Zn and Al, thereby reducing porosity defects. Although the anodized layer has fragile behavior, being porous and permeable, the immersion time of anodized zamak 5 in NaCl forms corrosion products in the alloy that exhibit better protection.
RESUMONa separação fotocatalítica da água podem ser utilizados semicondutores como catalisadores da reação de desprendimento de hidrogênio, sendo que a atividade fotocatalítica do semicondutor depende da área superficial e de sua cristalinidade. Nesse contexto, o Nb2O5 diferencia-se como catalisador, uma vez que seu intervalo de band gap situa-se entre os intervalos das reações de oxirredução da água e pode ser obtido na forma porosa e cristalina. Com isso, o objetivo deste trabalho é verificar a influência da modificação superficial de Nb2O5, obtido por anodização, para a produção de hidrogênio por meio de fotocatálise. Para tanto, amostras de nióbio foram anodizadas em 0,3 M ácido oxálico + HF, com densidade de corrente de 12,73 mA/cm2 por 300 s, e analisadas morfologicamente, quanto à condutividade elétrica e por meio de curvas de polarização catódicas. Os resultados mostraram que a melhor condição de modificação superficial para catalisar a reação de desprendimento de hidrogênio por fotocatálise foi da amostra anodizada até ocorrência de sparking, a qual apresentou características de óxido cristalino.Palavras-chave: Anodização. Nióbio. Fotocatálise. ABSTRACTIn photocatalytic separation of water semiconductors can be used as catalysts of the hydrogen release reaction, and the photocatalytic activity of the semiconductor depends on its surface area and its crystallinity. In this context, Nb2O5 differs as a catalyst, since its band gap is between the ranges of water redox reactions and can be obtained in porous and crystalline form. Thus, the objective of this work is to verify the influence of surface modification of Nb2O5, obtained by anodization, for hydrogen production through photocatalysis. For this purpose, niobium samples were anodized in 0.3 M oxalic acid + HF, with current density of 12.73 mA / cm2 for 300 s, and analyzed morphologically for electrical conductivity and cathodic polarization curves. The results showed that the best surface modification condition to catalyze the hydrogen detachment reaction by photocatalysis was from the anodized sample until sparking, which presented crystalline oxide characteristics.Keywords: Anodizing. Niobium. Photocatalysis.
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