biodegradáveis apresentaram grande influência nas características mecânicas e físico-químicas dos materiais, contribuindo para o avanço em pesquisas. Palavras-chave: Biodegradável; Meio ambiente; Bioplástico; Amido.
O maior desafio para a indústria de alimentos é a perda de qualidade dos produtos alimentícios durante o armazenamento. Uma alternativa potencial é a aplicação de revestimentos que fornecem propriedades de barreira à umidade. O revestimento de produtos com solução pelas técnicas de pulverização (leitos fluidizados e jorro) tem se desenvolvido na indústria farmacêutica e alimentícia. Materiais como proteínas, carboidratos e polissacarídeos têm sido amplamente utilizados devido à sua biodegradabilidade, biocompatibilidade, não toxicidade e disponibilidade. Este artigo revisa o estado atual da tecnologia do leito fluidizado e de jorro com base na estratégia de busca para entender o desenvolvimento destas técnicas no revestimento de materiais (partículas, biopolímeros, sementes, extratos e óleos). Esta revisão tem objetivo oferecer informações sobre métodos de revestimento em produtos no geral, como pulverização por leito fluidizado e jorro. Esta revisão adotou uma abordagem sistemática para investigar e analisar criteriosamente os estudos da literatura publicados desde os relatos iniciais até 2021. Após pesquisar as bases de dados Science Direct, Scopus, Web of Science, Capes Peridódicos e FSTA - Food Science and Technology Abstracts, 371 estudos foram avaliados neste estudo. Esta revisão conclui que foi realizado uma abordagem que produziu resultados interessantes sobre produtos seco, dispositivo de revestimento, produtos revestidos com alto valor biológico e tecnológico. No entanto, uma abordagem mais detalhada é necessária para avançar o conhecimento e acelerar o desenvolvimento destes produtos para selecionar materiais de revestimento e métodos de aplicação utilizados amplamente em escala industrial e laboratorial.
Analyze compared to antimicrobial activity of peracetic acid and sodium hypochlorite against S. aureus, showing the best reagent in the inhibition of the same, in addition to quantify the concentration minimum required to inhibition growth. methodology: for the experimental group I (peracetic acid), were used 10 microtubes getting 900μl reagent and dilutions serial of 10-1 to 10-9, for the experimental group II (sodium hypochlorite) another 10 microtubes received 900μl reagent and dilutions serial of 10-1 to 10-9. It was added more 100μl the inoculum bacterial to microtubes of both groups, the mixture was incubated greenhouse bacteriological for 5 minutes at 37ºc and later sown in culture medium. The peracetic acid showed efficiency inhibition of growth of S. aureus to the dilution of 10-2, this being dilution the 0,001% of peracetic acid. In dilution of 10-3 there was a growth part of 44% compared to the control group, in dilutions later there was 100% bacterial growth. sodium hypochlorite showed effectiveness to the dilution of 10-4 being this dilution corresponding to the sodium hypochlorite the 0,0001%. In dilution of 10-5 sodium hypochlorite had an effect partial 86% of bacterial growth in relation to the control group, in dilutions later there was 100% bacterial growth. The Sodium hypochlorite showed be ten times more effective than the peracetic acid in relation to inhibition of growth of Staphylococcus aureus.
RESUMO. A medição de parâmetros físicos de reservatórios se constitui de grande importância para a detecção de hidrocarbonetos. A obtenção destes parâmetrosé realizado através de análise de amplitude com a determinação dos coeficientes de reflexão. Para isto, faz-se necessário a aplicação de técnicas especiais de processamento capazes de corrigir efeitos de divergência esférica. Um problema pode ser estabelecido através da seguinte questão: Qual o efeito relativamente mais importante como responsável pela atenuação de amplitudes, o espalhamento geométrico ou a perda por transmissividade? A justificativa desta pergunta reside em que a correção dinâmica teórica aplicada a dados reais visa exclusivamente o espalhamento geométrico. No entanto, a análise física do problema por diferentes direções põe a resposta em condições de dúvida, o queé interessante e contraditório com a prática. Uma resposta embasada mais fisicamente pode dar melhor subsídio a outros trabalhos em andamento. O presente trabalho visa o cálculo da divergência esférica segundo a teoria Newman-Gutenberg e corrigir sismogramas sintéticos calculados pelo método da refletividade. O modelo-testeé crostal para que se possa ter eventos de refração crítica além das reflexões e para, com isto, melhor orientar quantoà janela de aplicação da correção de divergência esférica o que resulta em obter o então denominado "verdadeiras amplitudes". O meio simuladoé formado por camadas plano-horizontais, homogêneas e isotrópicas. O método da refletividadeé uma forma de solução da equação de onda para o referido modelo, o que torna possível um entendimento do problema em estudo. Para se chegar aos resultados obtidos foram calculados sismogramas sintéticos através do programa P-SV-SH desenvolvido por Sandmeier (1998), e curvas do espalhamento geométrico em função do tempo para o modelo estudado como descrito por Newman (1973). Demonstramos como uma das conclusões que a partir dos dados do modelo (velocidades, espessuras, densidades e profundidades) uma equação para a correção de espalhamento geométrico visandoàs "verdadeiras amplitudes" nãoé de fácil obtenção. O objetivo maior então deveria ser obter um painel da função de divergência esférica para corrigir as verdadeiras amplitudes.ABSTRACT. The measurement of physical parameters of reservoirs is of great importance to the detection of hydrocarbons. To obtain these parameters, an amplitude analysis is performed with the determination of the reflection coefficients. For this, it is necessary the application of special processing techniques able to correct the spherical divergence effects on seismic time sections. A problem can be established through the following question: What is the relatively more important effect responsible for the amplitude attenuation: geometrical spreading or the loss by transmissivity? A justification for this question resides in that the theoretical dynamic correction applied to real data aims exclusively to the geometrical spreading. On the other side, a physical analysis of the problem by di...
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