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tese de doutorado utilização de técnicas ... - Pfi.uem.br - UEM

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Figura 3.8 - Simulação do sinal PA utilizando a eq. (3.15) para amostra com duas camadas.<<strong>br</strong> />

Diferentes α1 e α2 . Simulada com os parâmetros: β1=9cm -1 , β2=280cm -1 , l1= 0.013cm,<<strong>br</strong> />

l2=0.007cm........................................................................................................................ 71<<strong>br</strong> />

Figura 3.9 - Simulação da fase do sinal PA. Eq. (3.16) para amostra com duas camadas<<strong>br</strong> />

(transparente/opaca).......................................................................................................... 72<<strong>br</strong> />

Figura 3.10 - Simulação da fase do sinal PA. Eq. (3.16) para amostra com duas camadas<<strong>br</strong> />

(opaca/opaca).................................................................................................................... 73<<strong>br</strong> />

Figura 3.11- Simulação da fase do sinal PA. Eq. (3.16) para amostra com duas camadas<<strong>br</strong> />

(opaca/transparente).......................................................................................................... 74<<strong>br</strong> />

Figura 3.12 - Simulação da fase do sinal PA. Eq. (3.16) para amostra com duas camadas<<strong>br</strong> />

(transparente/transparente). .............................................................................................. 75<<strong>br</strong> />

Figura 3.13 - Simulada com os parâmetros: α1= 0.0011cm 2 /s, α2=0, β1=300cm -1 , β2=0,<<strong>br</strong> />

k1=0.0005cal/cm.s. 0 C, k2=0, l1=0.01cm, l2=0. ................................................................. 76<<strong>br</strong> />

Figura 3.14 – Simulada com os parâmetros: α1= 0.0011cm 2 /s, α2=0. 001cm 2 /s, β1=9cm -1 ,<<strong>br</strong> />

β2=280cm -1 , l1=0.013cm, l2=0.007cm. ............................................................................. 77<<strong>br</strong> />

Figura 3.15 - Simulada com os parâmetros: α2=0. 001cm 2 /s, β1=9cm -1 , β2=280cm -1 ,<<strong>br</strong> />

l1=0.013cm, l2=0.007cm................................................................................................... 77<<strong>br</strong> />

Figura 3.16 - Simulada com os parâmetros: α1= 0.0011cm2/s, β1=9cm-1, β2=280cm-1,<<strong>br</strong> />

l1=0.013cm, l2=0.007cm.................................................................................................. 78<<strong>br</strong> />

Figura 3.17 - Simulada com os parâmetros: α1= 0.0011 cm2/s, α2=0.001cm 2 /s, β2=280cm-1,<<strong>br</strong> />

l1=0.013cm, l2=0.007cm................................................................................................... 79<<strong>br</strong> />

Figura 3.18 - Simulada com os parâmetros: α1= 0.0011cm2/s, α2=0. 001 cm2/s, β1=9cm-1,<<strong>br</strong> />

l1=0.013cm, l2=0.007cm.................................................................................................. 79<<strong>br</strong> />

Figura 3.19 - Simulada com os parâmetros: α1=0.0011cm2/s, α2=0. 001cm2/s, β1=9cm-1,<<strong>br</strong> />

β2=280cm -1 . ...................................................................................................................... 80<<strong>br</strong> />

Figura 4.1 - Estrutura química do Poli(Tereftalato <strong>de</strong> Etileno)-PET. ...................................... 84<<strong>br</strong> />

Figura 4.2 - Estruturas <strong>de</strong> fi<strong>br</strong>as <strong>de</strong> tecido. Algodão, lã e seda são tecidos naturais, enquanto<<strong>br</strong> />

que o nylon e o poliéster são sintéticos. ........................................................................... 89<<strong>br</strong> />

Figura 4.3 -Estrutura química do corante: CI Disperse Blue 79 (Samaron HGS – Dy Star ® ).89<<strong>br</strong> />

Figura 4.4 - Estrutura química do corante: CI Disperse Red 60 (Vermelho Dianix E-FB). .... 90<<strong>br</strong> />

Figura 4.5 - Estrutura química do modificador: N,N-dimetilacrilamida................................. 90<<strong>br</strong> />

Figura 4.6 - Aparelho experimental para impregnação SC. Figura extraída da referência [12].<<strong>br</strong> />

.......................................................................................................................................... 93<<strong>br</strong> />

Figura 5.1 - Matriz Planejamento contendo os efeitos <strong>de</strong> interação....................................... 100<<strong>br</strong> />

Figura 5.2 - Montagem das matrizes para os cálculos dos efeitos ......................................... 100<<strong>br</strong> />

Figura 5.3 - Construção do planejamento fatorial fracionado 2 5-2 . ........................................ 102<<strong>br</strong> />

Figura 5.4 - Montagem para medidas dos espectros <strong>de</strong> absorção. ......................................... 108<<strong>br</strong> />

Figura 5.5 – Espectro <strong>de</strong> emissão da lâmpada <strong>de</strong> Xenônio. 800W, 80Hz, fenda 3mm.......... 109<<strong>br</strong> />

Figura 5.6 - Célula Fotoacústica............................................................................................. 110<<strong>br</strong> />

Figura 5.7 - Montagem para as medidas do perfil <strong>de</strong> profundida<strong>de</strong>....................................... 110<<strong>br</strong> />

Figura 5.8 - Montagem para as medidas da difusivida<strong>de</strong> térmica. Vista da incidência frontal<<strong>br</strong> />

<strong>de</strong> luz. ............................................................................................................................. 112<<strong>br</strong> />

Figura 5.9 - Preparo do filme <strong>de</strong> PET para as medidas <strong>de</strong> difusivida<strong>de</strong> térmica.................... 113<<strong>br</strong> />

Figura 5.10 - Disposição da amostra na célula fotoacústica para T2F................................... 113<<strong>br</strong> />

Figura 6.1 - Espectro <strong>de</strong> absorção dos filmes <strong>de</strong> PET impregnados com corante Azul (DB79)<<strong>br</strong> />

pelo processo convencional............................................................................................ 117<<strong>br</strong> />

Figura 6.2 - Matriz PF 2 3 e matriz resposta para o cálculo dos efeitos. ................................. 118<<strong>br</strong> />

11

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