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ecletica-539	23	3	que consiste de monocamadas de gotículas pode ter raio de alcance de 10	ORG
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ecletica-539	76	4	bem definidos	PERSON
ecletica-539	77	1	amostra	ORG
ecletica-539	77	2	pico exotérmico característico da decomposição de matéria orgânica	ORG
ecletica-539	77	3	seguramente advinda	PERSON
ecletica-539	78	1	bamno3	GPE
ecletica-539	79	1	2	CARDINAL
ecletica-539	79	2	demonstra tais resultados	ORG
ecletica-539	79	3	apresentando uma faixa de temperatura da transição	ORG
ecletica-539	79	4	amostra	ORG
ecletica-539	79	5	de temperatura de 190oc	ORG
ecletica-539	79	6	enquanto que para	ORG
ecletica-539	79	7	amostra	ORG
ecletica-539	79	8	rcc	ORG
ecletica-539	80	1	na etapa ii tal comportamento é	PERSON
ecletica-539	80	2	apresentando	NORP
ecletica-539	80	3	amostra	ORG
ecletica-539	81	1	para	ORG
ecletica-539	81	2	amostra	ORG
ecletica-539	81	3	foi de 159oc	ORG
ecletica-539	81	4	rcc foi de 53oc	ORG
ecletica-539	81	5	última apresentou	PERSON
ecletica-539	81	6	o	DATE
ecletica-539	81	7	por	ORG
ecletica-539	81	8	até	ORG
ecletica-539	82	1	caracterizada pelo pico exotérmico na curva dta	ORG
ecletica-539	82	2	na etapa ii	PERSON
ecletica-539	82	3	carbonato de bário	ORG
ecletica-539	82	4	de bamno3	PERSON
ecletica-539	82	5	não se pode afirmar que restou carbonato pois este aparece na curva dta ao redor de 960-1015oc	PERSON
ecletica-539	82	6	como ocorreu na curva dta da figura 4b	PERSON
ecletica-539	83	1	influência dos	PERSON
ecletica-539	83	2	da atmosfera	PERSON
ecletica-539	83	3	forno	ORG
ecletica-539	83	4	nestes experimentos utilizou-se	PERSON
ecletica-539	83	5	de aquecimento de 20	ORG
ecletica-539	83	6	gás de arraste de	ORG
ecletica-539	83	7	100 ml min-1	QUANTITY
ecletica-539	84	1	ar sintético e co2	ORG
ecletica-539	85	1	5	CARDINAL
ecletica-539	85	2	3	CARDINAL
ecletica-539	85	3	resultados obtidos	ORG
ecletica-539	86	1	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0100-46702002000200011&lng=en&nrm=iso&tlng=pt#tab03 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0100-46702002000200011&lng=en&nrm=iso&tlng=pt#fig05	PERSON
ecletica-539	88	1	porém o ar sintético apresenta um efeito	ORG
ecletica-539	89	1	nas atmosferas de co2 e	ORG
ecletica-539	89	2	na atmosfera de ar sintético	ORG
ecletica-539	89	3	etapas de decomposição são melhores definidos	ORG
ecletica-539	89	4	que pode ser verificado	ORG
ecletica-539	89	5	pela formação de patamares	ORG
ecletica-539	90	1	tal comportamento é devido à presença de matéria orgânica	PERSON
ecletica-539	91	1	quando é	PERSON
ecletica-539	91	2	gás n2 e	PERSON
ecletica-539	91	3	composto de bamno3	PERSON
ecletica-539	91	4	pela	PERSON
ecletica-539	91	5	da atmosfera de gás	WORK_OF_ART
ecletica-539	91	6	forno até	ORG
ecletica-539	91	7	segunda etapa da decomposição	ORG
ecletica-539	91	8	porém ao	ORG
ecletica-539	91	9	atingir	ORG
ecletica-539	91	10	pela etapa iii	PERSON
ecletica-539	91	11	mistura de óxidos de manganês estequiométrico e não estequiométrico com	ORG
ecletica-539	91	12	carbonato de bário	ORG
ecletica-539	91	13	da fase peroviskita de bamno3	ORG
ecletica-539	91	14	de acordo	PERSON
ecletica-539	91	15	química balanceada abaixo	PERSON
ecletica-539	92	1	3.baco3 + 1.mn3o4	CARDINAL
ecletica-539	92	2	3.bamno3(s	CARDINAL
ecletica-539	92	3	+ 3.co(g	CARDINAL
ecletica-539	93	1	o composto de bamno3	PERSON
ecletica-539	93	2	submetido à atmosfera de co2	ORG
ecletica-539	93	3	atingiu	ORG
ecletica-539	93	4	temperatura da transição para	ORG
ecletica-539	93	5	556oc	ORG
ecletica-539	93	6	este menor	PERSON
ecletica-539	93	7	que quando	ORG
ecletica-539	93	8	atmosfera de ar	PERSON
ecletica-539	93	9	sintético e n2 que apresentaram temperatura da transição de 934 e 795oc	ORG
ecletica-539	93	10	também ocorreu	ORG
ecletica-539	93	11	atmosferas de n2 e ar sintético	PERSON
ecletica-539	94	1	tal comportamento é devido	PERSON
ecletica-539	94	2	rápida formação de carbonato de bário muito estável até	ORG
ecletica-539	94	3	temperatura de 1200oc	ORG
ecletica-539	94	4	peroviskita	GPE
ecletica-539	94	5	bamno3	ORG
ecletica-539	95	1	pela curva	PERSON
ecletica-539	95	2	termogravimétrica na	ORG
ecletica-539	95	3	4a	CARDINAL
ecletica-539	95	4	não presença de carbonato de bário	ORG
ecletica-539	95	5	pois tal composto ao se decompor absorve	PERSON
ecletica-539	95	6	sendo	GPE
ecletica-539	95	7	pela curva	PERSON
ecletica-539	95	8	4b	CARDINAL
ecletica-539	95	9	que evidencia	ORG
ecletica-539	95	10	988oc	NORP
ecletica-539	95	11	baco3 puro	ORG
ecletica-539	96	1	pequena perda de massa encontrada	ORG
ecletica-539	96	2	4a	CARDINAL
ecletica-539	96	3	é devido à decomposição do	PERSON
ecletica-539	96	4	mno2	ORG
ecletica-539	96	5	44-0141	DATE
ecletica-539	97	1	pela difratometria de raios x. tal passagem	PERSON
ecletica-539	97	2	justificada	DATE
ecletica-539	97	3	pela estequiometria de 1:1 entre o carbonato e o	ORG
ecletica-539	98	1	microscopia	ORG
ecletica-539	98	2	eletrônica de varredura	FAC
ecletica-539	98	3	foi utilizada para caracterizar	PERSON
ecletica-539	98	4	partículas obtidas tanto	ORG
ecletica-539	98	5	pelo método de microemulsão	PERSON
ecletica-539	98	6	quanto pelo método de coprecipitação convencional e compará-las	PERSON
ecletica-539	98	7	da técnica de microemulsão	PERSON
ecletica-539	99	1	6	CARDINAL
ecletica-539	99	2	ilustra os	ORG
ecletica-539	99	3	resultados obtidos	ORG
ecletica-539	104	1	inferir	ORG
ecletica-539	104	2	das partículas obtidas pelo método de microemulsão	PERSON
ecletica-539	104	3	6b	CARDINAL
ecletica-539	105	1	para	ORG
ecletica-539	105	2	amostras obtidas pelo método de coprecipitação	ORG
ecletica-539	105	3	de aglomerados sem controle de forma com	ORG
ecletica-539	105	4	mm enquanto que para	PERSON
ecletica-539	105	5	é muito maior	PERSON
ecletica-539	105	6	partículas ao redor de 0,15 mm	ORG
ecletica-539	105	7	conclusão	PERSON
ecletica-539	105	8	informações obtidas pelas técnicas de difratometria de raios x	ORG
ecletica-539	105	9	tg e	PERSON
ecletica-539	105	10	eletrônica de varredura indicaram que	FAC
ecletica-539	105	11	de bamno3 foi induzida	PERSON
ecletica-539	105	12	entre	GPE
ecletica-539	105	13	300oc	LANGUAGE
ecletica-539	105	14	500oc e bem cristalizada	TIME
ecletica-539	105	15	800oc	GPE
ecletica-539	105	16	sendo caracterizada	ORG
ecletica-539	105	17	uma mistura de fases de mn3+ e mn4+	ORG
ecletica-539	105	18	bamno3	ORG
ecletica-539	105	19	pela microscopia	PERSON
ecletica-539	105	20	eletrônica de varredura mostraram	PERSON
ecletica-539	105	21	relativa	NORP
ecletica-539	105	22	de aglomerados	PERSON
ecletica-539	105	23	diâmetro	GPE
ecletica-539	105	24	entre 0,15	ORG
ecletica-539	106	1	forma alongada e tamanho aproximado de 0,3	ORG
ecletica-539	107	1	das partículas quanto	PERSON
ecletica-539	107	2	composto estável é	ORG
ecletica-539	107	3	pela	PERSON
ecletica-539	107	4	de microemulsão	PERSON
ecletica-539	107	5	portanto	PERSON
ecletica-539	107	6	método para	ORG
ecletica-539	107	7	reações de precipitação controladas	ORG
ecletica-539	108	1	1	CARDINAL
ecletica-539	111	1	j. colloid	PERSON
ecletica-539	111	2	sci.	ORG
ecletica-539	111	3	v.148	NORP
ecletica-539	111	4	90, 1992	DATE
ecletica-539	112	1	2	CARDINAL
ecletica-539	113	1	bamno3	ORG
ecletica-539	114	1	663-664	CARDINAL
ecletica-539	114	2	1997	DATE
ecletica-539	115	1	3	CARDINAL
ecletica-539	115	2	w.b.	GPE
ecletica-539	115	3	de deux variétés	ORG
ecletica-539	116	1	nouvelle structure	ORG
ecletica-539	116	2	abo3	PERSON
ecletica-539	118	1	15	CARDINAL
ecletica-539	118	2	182, 1962	DATE
ecletica-539	119	1	4 lópez-quintela	QUANTITY
ecletica-539	119	2	m. a. et al	PERSON
ecletica-539	120	1	j. phys	ORG
ecletica-539	122	1	101	CARDINAL
ecletica-539	122	2	41, 1997	DATE
ecletica-539	123	1	5	CARDINAL
ecletica-539	123	2	quintela m. a. et al	PERSON
ecletica-539	125	1	j. colloid	ORG
ecletica-539	125	2	sci.	ORG
ecletica-539	125	3	158	CARDINAL
ecletica-539	125	4	446	CARDINAL
ecletica-539	125	5	1993	DATE
ecletica-539	126	1	6	CARDINAL
ecletica-539	127	1	microemulsions	PERSON
ecletica-539	128	1	65	CARDINAL
ecletica-539	128	2	7	CARDINAL
ecletica-539	129	1	7	CARDINAL
ecletica-539	129	2	j. et al	PERSON
ecletica-539	131	1	magn	PERSON
ecletica-539	132	1	33	CARDINAL
ecletica-539	132	2	5, 1997	DATE
ecletica-539	133	1	8 rivas	QUANTITY
ecletica-539	133	2	j. et al	PERSON
ecletica-539	134	1	j. mater	PERSON
ecletica-539	135	1	7	CARDINAL
ecletica-539	135	2	3	CARDINAL
ecletica-539	135	3	501	CARDINAL
ecletica-539	135	4	1997	DATE
ecletica-539	136	1	9	CARDINAL
ecletica-539	136	2	r.	NORP
ecletica-539	137	1	z.	PERSON
ecletica-539	138	1	56	CARDINAL
ecletica-539	138	2	879	CARDINAL
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ecletica-539	139	1	10	CARDINAL
ecletica-539	140	1	80	CARDINAL
ecletica-539	140	2	69	CARDINAL
ecletica-539	141	1	11	CARDINAL
ecletica-539	142	1	j. magn	PERSON
ecletica-539	143	1	magn	PERSON
ecletica-539	144	1	163	CARDINAL
ecletica-539	144	2	p.243-248, 1996	PRODUCT
ecletica-539	145	1	12	CARDINAL
ecletica-539	145	2	m.k.	GPE
ecletica-539	145	3	shah	GPE
ecletica-539	145	4	shah	GPE
ecletica-539	145	5	ed	PERSON
ecletica-539	147	1	washington dc	GPE
ecletica-539	147	2	american chemical society	ORG
ecletica-539	147	3	1985	DATE
ecletica-539	149	1	13	CARDINAL
ecletica-539	149	2	j.h. et al	PERSON
ecletica-539	150	1	j. phys	ORG
ecletica-539	152	1	1677	CARDINAL
ecletica-539	152	2	1959	DATE
ecletica-539	153	1	14	CARDINAL
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ecletica-539	154	1	lanio3	PERSON
ecletica-539	155	1	j. mater	PERSON
ecletica-539	156	1	sci.	ORG
ecletica-539	156	2	25	CARDINAL
ecletica-539	156	3	1557-1562	CARDINAL
ecletica-539	156	4	1990	DATE
ecletica-539	157	1	15	CARDINAL
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ecletica-539	158	1	boca raton	PERSON
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ecletica-539	159	1	1993	DATE
ecletica-539	160	1	16	CARDINAL
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ecletica-539	169	2	química	GPE
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ecletica-539	171	2	2002	DATE
