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ecletica-538	1	1	eclética química	PERSON
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ecletica-538	3	2	2002	DATE
ecletica-538	3	3	cinética de dissolução da superfície de aço sae-aisi 1005	PERSON
ecletica-538	3	4	meio	PERSON
ecletica-538	3	5	sae-aisi 1005	ORG
ecletica-538	3	6	marina	LOC
ecletica-538	3	7	roberto garciaii	PERSON
ecletica-538	3	8	de físico-química instituto de química unesp	ORG
ecletica-538	3	9	14801-970	DATE
ecletica-538	3	10	brasil iigeneral motors	ORG
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ecletica-538	3	13	2800	CARDINAL
ecletica-538	3	14	são caetano	ORG
ecletica-538	3	15	automotivo é	PERSON
ecletica-538	4	1	que exigem uma eficiente proteção contra	ORG
ecletica-538	5	1	alcançada	GPE
ecletica-538	6	1	para se aplicar revestimentos se requer uma	PERSON
ecletica-538	6	2	por ataque químico	ORG
ecletica-538	7	1	neste trabalho	PERSON
ecletica-538	7	2	sae-aisi 1005	PERSON
ecletica-538	7	3	cff	ORG
ecletica-538	7	4	utilizando várias soluções ácidas	ORG
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ecletica-538	7	6	baixa agressividade ao meio ambiente e que	PERSON
ecletica-538	7	7	geram pouco	PERSON
ecletica-538	8	1	cinético foi realizado medindo-se	PERSON
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ecletica-538	8	3	de chapas de aço cff	PERSON
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ecletica-538	9	1	resultados	GPE
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ecletica-538	9	3	interpretados considerando-se os	PERSON
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ecletica-538	9	15	perda de massa	ORG
ecletica-538	9	16	ataque químico http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-4670&lng=en&nrm=iso	ORG
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ecletica-538	18	6	introdução	ORG
ecletica-538	18	7	ligas metálicas mais comuns e muito utilizadas em nosso cotidiano	ORG
ecletica-538	18	8	tanto por pessoas	ORG
ecletica-538	18	9	jurídicas	PERSON
ecletica-538	18	10	empresas e pequenos núcleos metalúrgicos	ORG
ecletica-538	18	11	como por pessoas	ORG
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ecletica-538	18	13	donas de casa	ORG
ecletica-538	18	14	são denominadas aço	PERSON
ecletica-538	18	15	isto é	PERSON
ecletica-538	18	16	ligas de fe e c. um problema	ORG
ecletica-538	18	17	muito comum e preocupante para os usuários de tais ligas é	PERSON
ecletica-538	19	1	desses materiais	ORG
ecletica-538	19	2	pela	PERSON
ecletica-538	19	3	ação química ou eletroquímica	PERSON
ecletica-538	19	4	meio e atmosfera onde são empregados	PERSON
ecletica-538	20	1	disso é	ORG
ecletica-538	20	2	corrosão de escapamentos de carro	ORG
ecletica-538	20	3	devido aos gases de exaustão	PERSON
ecletica-538	20	4	alta temperatura1	ORG
ecletica-538	21	1	para proteger estes materiais contra	PERSON
ecletica-538	21	2	corrosão	ORG
ecletica-538	21	3	é necessário aplicar um revestimento	ORG
ecletica-538	21	4	como pintura	ORG
ecletica-538	21	5	que dificulte	ORG
ecletica-538	21	6	o contato da superfície com	PERSON
ecletica-538	21	7	corrosivo7	ORG
ecletica-538	22	1	o fato de o aço apresentar pouca resistência à corrosão tem como conseqüência	PERSON
ecletica-538	22	2	baixa capacidade de proteção da superfície ao ataque dos	ORG
ecletica-538	23	1	nos aços também se formam	ORG
ecletica-538	23	2	devido à oxidação	ORG
ecletica-538	23	3	quando submetido	PERSON
ecletica-538	24	1	desses	PERSON
ecletica-538	24	2	óxidos	GPE
ecletica-538	24	3	é bastante	ORG
ecletica-538	24	4	pela temperatura e	PERSON
ecletica-538	24	5	de tratamento	ORG
ecletica-538	24	6	podendo haver	PERSON
ecletica-538	24	7	de multicamadas de óxidos11	ORG
ecletica-538	25	1	essas camadas	PERSON
ecletica-538	25	2	pouco aderentes	PERSON
ecletica-538	25	3	impedem	ORG
ecletica-538	25	4	aplicação de revestimentos e devem ser removidas na primeira etapa de preparação da superfície	ORG
ecletica-538	26	1	da superfície metálica depende fundamentalmente	ORG
ecletica-538	26	2	grau de limpeza e de sua	ORG
ecletica-538	27	1	o aumento da rugosidade pode ser obtido	PERSON
ecletica-538	27	2	por meio de processos mecânicos	ORG
ecletica-538	27	3	eletroquímicos ou	LOC
ecletica-538	27	4	processos	ORG
ecletica-538	27	5	eletroquímicos e	ORG
ecletica-538	27	6	está associado à elevada velocidade de ataque da superfície	ORG
ecletica-538	28	1	o	DATE
ecletica-538	28	2	tratamento	GPE
ecletica-538	28	3	mecânico consiste	PERSON
ecletica-538	28	4	utilizando materiais de diferentes	ORG
ecletica-538	29	1	procedimento apresenta	PERSON
ecletica-538	29	2	pelo menos três problemas	PERSON
ecletica-538	29	3	até mesmo	PERSON
ecletica-538	29	4	partes internas de	ORG
ecletica-538	31	1	especialmente quando são	ORG
ecletica-538	31	2	esferas de quartzo	ORG
ecletica-538	31	3	que	ORG
ecletica-538	31	4	danos à saúde	PERSON
ecletica-538	31	5	ainda podem	ORG
ecletica-538	31	6	quando	GPE
ecletica-538	31	7	atmosférico11	NORP
ecletica-538	32	1	têm mais ou menos	ORG
ecletica-538	32	2	mesma função que os	ORG
ecletica-538	32	3	processos mecânicos	PERSON
ecletica-538	32	4	quando se trata de produzir superfícies	PERSON
ecletica-538	32	5	porém	ORG
ecletica-538	32	6	o mecanismo de ação é diferente	PERSON
ecletica-538	33	1	nos	ORG
ecletica-538	33	2	há uma dissolução preferencial de óxidos ou	ORG
ecletica-538	33	3	sais formados na superfície	ORG
ecletica-538	33	4	ainda mais intensa de regiões anódicas em curto circuito	ORG
ecletica-538	33	5	regiões mais nobres	PERSON
ecletica-538	34	1	dependendo da intensidade da reação	PERSON
ecletica-538	34	2	química ou eletroquímica	PERSON
ecletica-538	34	3	pode haver	PERSON
ecletica-538	34	4	aumento	GPE
ecletica-538	34	5	o	DATE
ecletica-538	34	6	mais intenso	ORG
ecletica-538	34	7	tipo de eletrólito	PERSON
ecletica-538	34	8	pode haver	PERSON
ecletica-538	34	9	pela	GPE
ecletica-538	34	10	pontos mais altos da superfície2,3	ORG
ecletica-538	35	1	devido ao fato	PERSON
ecletica-538	35	2	mecânico apresentar uma série de problemas	ORG
ecletica-538	35	3	citados acima	PERSON
ecletica-538	35	4	a melhor opção de preparo da superfície é por meio	ORG
ecletica-538	35	5	tratamento químico	ORG
ecletica-538	35	6	que resulta numa superfície livre de carepas e	ORG
ecletica-538	35	7	superficial8	ORG
ecletica-538	36	1	na limpeza e	ORG
ecletica-538	36	2	são	ORG
ecletica-538	36	3	sulfúrico	NORP
ecletica-538	36	4	ácido clorídrico	GPE
ecletica-538	37	1	da reação depende de vários fatores	ORG
ecletica-538	37	2	como temperatura	PERSON
ecletica-538	37	3	quantidade de fraturas	ORG
ecletica-538	37	4	nas placas de óxidos	ORG
ecletica-538	37	5	das quantidades relativas desses óxidos11	ORG
ecletica-538	38	1	considerando	PERSON
ecletica-538	38	2	vantagens e	PERSON
ecletica-538	38	3	desvantagens apresentadas pelos vários	PERSON
ecletica-538	38	4	ácidos	ORG
ecletica-538	38	5	no preparo de superfícies de ligas de alumínio4 e de aços5,8,9 e os	ORG
ecletica-538	38	6	resultados	GPE
ecletica-538	38	7	por garcia9	PERSON
ecletica-538	38	8	opções de tratamento	PERSON
ecletica-538	38	9	preparo de superfícies envolvem	ORG
ecletica-538	39	1	para um	PERSON
ecletica-538	39	2	da cinética	PERSON
ecletica-538	39	3	processo foram	ORG
ecletica-538	39	4	medidas de perda de massa	ORG
ecletica-538	39	5	ácidas de diferentes	PERSON
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ecletica-538	40	1	o	DATE
ecletica-538	40	2	tratamento matemático	ORG
ecletica-538	40	3	permitiu determinar	PERSON
ecletica-538	40	4	aço por essas soluções	ORG
ecletica-538	41	1	método célula de trabalho para realização	ORG
ecletica-538	41	2	trabalho foi construída	PERSON
ecletica-538	41	3	1	CARDINAL
ecletica-538	42	1	o	DATE
ecletica-538	42	2	corpo-de-prova	ORG
ecletica-538	42	3	tampa	GPE
ecletica-538	43	1	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0100-46702002000200010&lng=en&nrm=iso&tlng=pt#fig01 corpos-de-prova	PERSON
ecletica-538	43	2	de aço cff	ORG
ecletica-538	43	3	1,5 mm de espessura como recebido da cosipa	QUANTITY
ecletica-538	43	4	foram utilizadas para confeccionar	ORG
ecletica-538	43	5	corpos-de-prova	ORG
ecletica-538	45	1	resultados da análise de composição	PERSON
ecletica-538	45	2	aço cff utilizado neste trabalho	ORG
ecletica-538	46	1	corpos-de-prova foram	ORG
ecletica-538	46	2	cortando-se placas de 60	ORG
ecletica-538	46	3	60 x 1,5 mm	QUANTITY
ecletica-538	46	4	corpos-de-prova	ORG
ecletica-538	47	1	10	CARDINAL
ecletica-538	48	1	chapas	GPE
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ecletica-538	49	1	medidas de perda de massa	PERSON
ecletica-538	49	2	pelo ataque	PERSON
ecletica-538	49	3	massa	ORG
ecletica-538	49	4	corpos-de-prova	ORG
ecletica-538	49	5	foi determinada	PERSON
ecletica-538	50	1	massa	PERSON
ecletica-538	50	2	foi determinada	PERSON
ecletica-538	50	3	após limpeza e secagem	ORG
ecletica-538	50	4	corpos-deprova e	ORG
ecletica-538	50	5	massa	PERSON
ecletica-538	50	6	após ter submetido o corpo-de-prova	PERSON
ecletica-538	50	7	por diversos	ORG
ecletica-538	51	1	de massa foi utilizada para determinar	PERSON
ecletica-538	51	2	de massa	PERSON
ecletica-538	51	3	mg cm -2	PERSON
ecletica-538	52	1	5.0	CARDINAL
ecletica-538	52	2	de massa	PERSON
ecletica-538	52	3	nos	PERSON
ecletica-538	53	1	resultados e discussão	PERSON
ecletica-538	53	2	2	CARDINAL
ecletica-538	53	3	curvas de perda de massa	ORG
ecletica-538	54	1	2	CARDINAL
ecletica-538	54	2	ácidas na ausência	PERSON
ecletica-538	54	3	pela	PERSON
ecletica-538	55	1	diferença significativa de comportamento entre ácido	PERSON
ecletica-538	55	2	sulfúrico	NORP
ecletica-538	55	3	concentrações empregadas	PERSON
ecletica-538	55	4	considerando-se os	ORG
ecletica-538	55	5	solução não	ORG
ecletica-538	56	1	é relativamente pequena	PERSON
ecletica-538	56	2	não se manifestando o efeito	PERSON
ecletica-538	56	3	é alta	ORG
ecletica-538	56	4	não	ORG
ecletica-538	57	1	problemas de transporte de massa para e	ORG
ecletica-538	58	1	caso das soluções contendo	PERSON
ecletica-538	58	2	me3+ verifica-se um grande aumento de perda de massa e também maior dependência da agitação da solução	ORG
ecletica-538	59	1	aumento foi interpretado	PERSON
ecletica-538	59	2	nos efeitos de transporte de massa e no efeito inibidor	ORG
ecletica-538	59	3	aço cff	PERSON
ecletica-538	60	1	o processo de transporte de íons	PERSON
ecletica-538	60	2	aço cff é muito mais eficiente nas soluções	ORG
ecletica-538	60	3	agitadas.	GPE
ecletica-538	61	1	me3+/aço e	GPE
ecletica-538	61	2	portanto	PERSON
ecletica-538	61	3	de me3+	PERSON
ecletica-538	61	4	aço cff	PERSON
ecletica-538	61	5	de modo que	PERSON
ecletica-538	61	6	dependendo da concentração de íons http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0100-46702002000200010&lng=en&nrm=iso&tlng=pt#fig02	PERSON
ecletica-538	62	1	mesmo na solução fortemente ácida	PERSON
ecletica-538	63	1	por	ORG
ecletica-538	63	2	agirem como	PERSON
ecletica-538	63	3	aço e diminuem	PERSON
ecletica-538	64	1	simplesmente	PERSON
ecletica-538	64	2	na quantidade de hidrogênio presente dentro da lâmina de aço cff	ORG
ecletica-538	64	3	conforme demonstrado pela medida da concentração de hidrogênio	PERSON
ecletica-538	65	1	diminuição na produção de h2	PERSON
ecletica-538	65	2	devido à competição dos	ORG
ecletica-538	65	3	me3	PRODUCT
ecletica-538	65	4	pala superfície	GPE
ecletica-538	65	5	aço durante	PERSON
ecletica-538	65	6	fe ò	FAC
ecletica-538	66	1	a tabela ii mostra	PERSON
ecletica-538	66	2	valores da velocidade de reação para os	PERSON
ecletica-538	66	3	mostrados na	ORG
ecletica-538	66	4	2	CARDINAL
ecletica-538	66	5	de massa	PERSON
ecletica-538	67	1	para os respectivos intervalos de	PERSON
ecletica-538	67	2	na tabela ii foi obtida	PERSON
ecletica-538	67	3	de velocidade de reação de dissolução	ORG
ecletica-538	67	4	aço cff para	ORG
ecletica-538	67	5	linear até 1200 s com velocidade de 7,0x10-7	ORG
ecletica-538	67	6	2	CARDINAL
ecletica-538	67	7	0,996	CARDINAL
ecletica-538	67	8	para solução estática uma velocidade de 6,55x10-7	ORG
ecletica-538	67	9	2	CARDINAL
ecletica-538	67	10	0,994	CARDINAL
ecletica-538	68	1	quando se	PERSON
ecletica-538	68	2	mecl3	ORG
ecletica-538	68	3	1,45x10	CARDINAL
ecletica-538	68	4	2	CARDINAL
ecletica-538	68	5	0,995	CARDINAL
ecletica-538	69	1	para um	PERSON
ecletica-538	69	2	de até 300	ORG
ecletica-538	70	1	1000	CARDINAL
ecletica-538	70	2	de massa não	PERSON
ecletica-538	71	1	o	DATE
ecletica-538	71	2	fato que pode ser explicado admitindo-se que os íons	ORG
ecletica-538	71	3	como inibidores de sua	ORG
ecletica-538	72	1	1500	CARDINAL
ecletica-538	72	2	de corrosão de 6,9	ORG
ecletica-538	72	3	10	CARDINAL
ecletica-538	72	4	2	CARDINAL
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ecletica-538	73	1	mesmo sal moderador e	PERSON
ecletica-538	73	2	linear até 2000 s com velocidade de corrosão	ORG
ecletica-538	73	3	2	CARDINAL
ecletica-538	73	4	0,999	CARDINAL
ecletica-538	74	1	para solução estática	PERSON
ecletica-538	74	2	valores de perda de massa	ORG
ecletica-538	74	3	6,71x10	CARDINAL
ecletica-538	74	4	2	CARDINAL
ecletica-538	74	5	0,995	CARDINAL
ecletica-538	75	1	mostrou	ORG
ecletica-538	75	2	para solução não	ORG
ecletica-538	75	3	comportamento linear da perda de massa	PERSON
ecletica-538	75	4	8,189x10	CARDINAL
ecletica-538	75	5	2	CARDINAL
ecletica-538	75	6	0,998	CARDINAL
ecletica-538	76	1	5,7x10	CARDINAL
ecletica-538	76	2	2	CARDINAL
ecletica-538	76	3	0,997	CARDINAL
ecletica-538	77	1	conforme já mencionado acima	PERSON
ecletica-538	77	2	para solução de hcl e h2so4 observou-se pouca	PERSON
ecletica-538	77	3	influência da agitação sobre	PERSON
ecletica-538	78	1	entretanto	ORG
ecletica-538	78	2	aumento da velocidade de reação de dissolução	PERSON
ecletica-538	78	3	aço cff	PERSON
ecletica-538	80	1	10	CARDINAL
ecletica-538	82	1	i aumentou cerca de 6	ORG
ecletica-538	82	2	j aumentou cerca de 5	ORG
ecletica-538	83	1	o aumento na velocidade de reação	PERSON
ecletica-538	83	2	pela	PERSON
ecletica-538	83	3	da solução	PERSON
ecletica-538	83	4	especialmente daquelas	ORG
ecletica-538	83	5	me3+ que produzem grande quantidade de fe2+	ORG
ecletica-538	83	6	já foi	PERSON
ecletica-538	83	7	de massa	PERSON
ecletica-538	84	1	aqui há que se	PERSON
ecletica-538	84	2	à discussão anterior	ORG
ecletica-538	84	3	me3+ para	ORG
ecletica-538	84	4	aço cff.	PERSON
ecletica-538	85	1	porém	ORG
ecletica-538	85	2	da velocidade de reação	PERSON
ecletica-538	85	3	devida à natureza da solução contendo	ORG
ecletica-538	85	4	mesmo sal moderador	PERSON
ecletica-538	85	5	me3+	ORG
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ecletica-538	85	7	que deve estar	ORG
ecletica-538	85	8	associada	DATE
ecletica-538	85	9	aos componentes cle so4	ORG
ecletica-538	86	1	desvio	PERSON
ecletica-538	86	2	comportamento linear	PERSON
ecletica-538	87	1	de massa	PERSON
ecletica-538	87	2	para tempos mais longos e especialmente para soluções estáticas	PERSON
ecletica-538	87	3	deve estar associado principalmente à formação de íons	ORG
ecletica-538	88	1	este efeito e	PERSON
ecletica-538	88	2	da cinética	PERSON
ecletica-538	88	3	das concentrações de íons	PERSON
ecletica-538	88	4	de reação e será objeto de estudo num trabalho posterior	ORG
ecletica-538	89	1	para	PERSON
ecletica-538	89	2	é cerca de 5	ORG
ecletica-538	89	3	11	CARDINAL
ecletica-538	89	4	na condição não	ORG
ecletica-538	89	5	mesmas soluções indicadas por h	ORG
ecletica-538	90	1	nos intervalos de	PERSON
ecletica-538	90	2	menor concentração de cloreto	ORG
ecletica-538	90	3	bissulfato que precisa ser melhor investigado	ORG
ecletica-538	91	1	primeira aproximação poderia ser	PERSON
ecletica-538	91	2	considerando-se que	ORG
ecletica-538	91	3	íon sulfato	ORG
ecletica-538	92	1	o	DATE
ecletica-538	92	2	aço de forma similar à observada para o cobre10	ORG
ecletica-538	93	1	3 mostra micrografias da	QUANTITY
ecletica-538	93	2	aço cff como recebido e após reação	ORG
ecletica-538	93	3	soluções ácidas não agitadas	PERSON
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ecletica-538	93	6	aumento de sua	ORG
ecletica-538	95	1	aço cff	PERSON
ecletica-538	95	2	atacado por	PERSON
ecletica-538	95	3	5 min	TIME
ecletica-538	95	4	de h2so4 2	ORG
ecletica-538	95	5	micrografia	PERSON
ecletica-538	95	6	foi determinada por interferometria de luz branca	PERSON
ecletica-538	96	1	encontrou-se uma rugosidade	ORG
ecletica-538	96	2	este valor de rugosidade pode ser alterado	PERSON
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ecletica-538	97	2	me3+ é	ORG
ecletica-538	97	3	que apresenta maior velocidade de ataque para	ORG
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ecletica-538	97	6	permite obter uma superfície com rugosidade uniforme	ORG
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ecletica-538	97	8	é da ordem de 1 mm	PERSON
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ecletica-538	98	2	quando realizada	PERSON
ecletica-538	100	1	na velocidade da reação de dissolução	PERSON
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