EMENTAS DO MÓDULO DE FORMAÇÃO GERAL

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1 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO COORDENAÇÃO DO CURSO DE MESTRADO EM ENGENHARIA DE MATERIAIS EMENTAS DO MÓDULO DE FORMAÇÃO GERAL CIÊNCIA DOS MATERIAIS Objetivos: Fornecer os princípios e os conceitos básicos das propriedades dos materiais, com ênfase nas propriedades mecânicas, e a relação das mesmas com a estrutura dos materiais nos seus diversos níveis, abordando ainda características específicas de cada um dos grupos: metais, cerâmicos, polímeros e compósitos. Os quatros componentes da disciplina da ciência de materiais e suas inter-relações são: processamento, estrutura, propriedade e desempenho. Conteúdo: Classificação geral dos materiais e principais características físicas e químicas. Introdução/Definição Ciência dos Materiais. Relação composição x estrutura x propriedades x processamento. Tipos de ligações químicos. Estrutura dos sólidos cristalinos. Materiais cristalinos e não-cristalinos. Estrutura cristalina: tipos, características gerais. Imperfeições em sólidos. Difusão. Fatores que influenciam a difusão. Aspectos específicos de cada classe de materiais: metais, polímeros, cerâmicos e compósitos. Propriedade mecânica dos materiais. Conceitos de tensão e deformação. Deformação elástica. Deformação plástica. Propriedades mecânicas de metais. Propriedades mecânicas de cerâmicas. Propriedades mecânicas de polímeros. Propriedades mecânicas de compósitos. Diagrama de Fase e Fatores que Influenciam o Equilíbrio. O sistema ferro-carbono. Transformação de fases em metais, microestrutura e propriedades mecânicas. Alterações microestruturais e propriedades mecânicas. Tratamentos térmicos: aspectos gerais e tipos principais. ENSAIOS DE MATERIAIS Objetivos: Estudar ensaios mecânicos destrutivos e não destrutivos (ED e END) e correlacioná-los com a avaliação da performance dos materiais em aplicações especificas.

2 Conteúdo: Fundamentos de ensaios mecânicos: tensões, deformações. Elasticidade e Plasticidade. Introdução aos END e ED. Técnicas de inspeção visual, ensaio com líquidos penetrantes, ensaio com partículas magnéticas, ensaio por correntes parasitas, ensaio por ultra-som, ensaio radiográfico e gamagrafia. Ensaios mecânicos destrutivos: ensaio de tração, ensaio de compressão, ensaios de dureza, ensaio de impacto, ensaio de dobramento, ensaio de torção, ensaio de fadiga, ensaio de fluência e ensaio de relaxação. Mecanismos elementares de propagação de trincas; aspectos fenomenológicos, modelos e abordagem numérica. Análise de desempenho e de falhas. Materiais e suas propriedades: tipos de propriedades; mapas de propriedades. Análise prática dos materiais em laboratório de ensaios. Métodos de avaliação de propriedades mecânicas de materiais: "strain gauge" e ensaios mecânicos padronizados FÍSICA DOS MATERIAIS Objetivos: Ao final do curso os alunos deverão ter assimilado os conceitos fundamentais da teoria eletrônica dos materiais; estrutura dos sólidos cristalinos e não-cristalinos; estrutura de defeitos em cristais; transformação de fases; propriedades térmicas, ópticas e elétricas; Interfaces. Conteúdo: Estrutura eletrônica dos materiais. Interações atômicas. Sólidos cristalinos e amorfos. Defeitos em cristais. Transformações de fases em materiais. Propriedades elétricas e ópticas. Propriedades térmicas. Interfaces. Tópicos: 1 Teoria Eletrônica dos Materiais: Natureza dual da matéria. Pacotes de ondas. Princípio da incerteza de Heisenberg. Equação de Schröringer. Teoria do elétron livre. Elétrons em um cristal. Densidade de população eletrônica. 2 Interações Atômicas: Ligações covalentes. Ligações metálicas. Ligações iônicas. Ligações secundárias. 3 Sólidos Cristalinos: Forças de ligação nos cristais. Estruturas cristalinas. 4 Sólidos Não-Cristalinos: Formação dos vidros. Estrutura dos vidros. 5- Transformação de fases: Nucleação homogênea. Nucleação heterogênea. 6- Propriedades Elétricas e Ópticas: principais propriedades e interação da matéria com as ondas eletromagnéticas. 7 Propriedades Térmicas: Dilatação térmica. Condutividade térmica. Calor específico. Difusividade térmica. 8 Superfícies e Interfaces: Propriedades das interfaces. Descrição estrutural das interfaces. Modificações de superfícies. CARACTERIZAÇÃO E DETERIORAÇÃO DOS MATERIAIS Obrigatória: sim Carga Horária: 45 Créditos: 3.0 Objetivos: Ao final do curso os alunos deverão ter assimilado os conceitos fundamentais das principais técnicas que identificam propriedades intrínsecas dos materiais, além de conhecer os principais mecanismos de degradação dessas propriedades. Conteúdo: Princípios básicos de análise e caracterização de materiais. Técnicas de caracterização:

3 granulométrica, densidade, composição química e mineralógica, porosimetria, resistência térmica. Caracterização de microestruturas e macroestruturas dos materiais: elementos de cristalografia e topografia Difração de raios-x (DRX): produção e propriedades dos raios-x; intensidade e direção dos raios-x difratados. Métodos experimentais: Aplicação da difratometria de raios-x para determinação da estrutura cristalina e parâmetros de rede, tensões residuais, tamanho de partículas e textura cristalográfica de sólidos cristalinos. Métodos caracterização e análise dos materiais por imagem: microscopia óptica e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) com a análise de EDS e WDS, Microscopia de Força Atômica, Métodos Espectroscópicos, Espectroscopia eletrônica, vibracional e rotacional, Técnicas de análise de superfícies, interfaces e recobrimentos; Aplicações das Técnicas de Análise de Superfícies e Interfaces, Processos Físico- Químicos. Fissuração. Desgaste superficial. Corrosão. METODOLOGIA DA PESQUISA Obrigatória: sim Carga Horária: 45 Créditos: 3.0 Objetivos: Apresentar ao aluno aspectos históricos, filosóficos e práticos (metafísica de Aristóteles; atomistas; teorias quânticas; visões do mundo e cosmologia) da estrutura da matéria e sua influência na evolução das idéias na ciência dos materiais. Compreeender a lógica da Ciência e Tecnologia. Iniciar o pós-graduando no processo de investigação científica, preparando-o para elaborar textos acadêmicos, além de melhor instrumentá-lo para a realização de pesquisas. Auxiliar o aluno na justificativa da escolha do seu objeto de pesquisa. Conteúdo: Noções de lógica. Epistemologia: indutivismo, falsificacionismo, teoria dos paradigmas. Métodos: plano de provas de Stuart Mill, mensuração, controle de variáveis. Lógica da pesquisa tecnológica. História da ciência dos materiais (dos gregos a pós-modernidade). Os tipos de pesquisa e conceitos a aplicados à práxis cientifica. O pesquisador e a comunicação científica; a pesquisa e suas classificações; etapas da pesquisa; revisão de literatura; levantamento de informações para realização de pesquisas em engenharia, problema e hipóteses de pesquisa. O Projeto de pesquisa (dissertação); elaboração e apresentação do relatório de pesquisa (dissertação); apresentação gráfica do relatório de Pesquisa (dissertação); elaboração de artigos para publicação. PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL Obrigatória: sim Carga Horária: 45 Créditos: 3.0 Objetivos: Rever tópicos de cálculo e estatística elementar. Proporcionar ao aluno noções sobre planejamento de experimentos fatoriais e comparação do uso das metodologias. Apresentar as estratégia experimental para fatoriais fracionados e delineamento composto central rotacional. Seleção de variáveis. Exemplos de aplicação em otimização de processos e produtos. Conteúdo: Revisão de métodos matemáticos. Estatística: Representação tabular e gráfica. Distribuições de freqüências. Elementos de probabilidade. Distribuições discretas de probabilidades. Distribuições Contínuas

4 de probabilidades. Noções de amostragem. Estimativa de parâmetros. Teoria das pequenas amostras. Testes de hipóteses. Análise da variância. Ajustamento de curvas. Regressão e correlação. Séries Temporais. Controle estatístico de qualidade. Planejamento de experimentos fatoriais completo e fracionados. Assuntos atuais na área de Ciência e Desenvolvimento de Materiais. EMENTAS DO MÓDULO DE FORMAÇÃO ESPECIFICA FUNDAMENTOS DA TRANSFORMAÇÃO MECÂNICA DOS METAIS. Ementa: Tensão e deformação em um ponto. Princípios de plasticidade. Deformação plástica em materiais metálicos e teoria das discordâncias. Mecanismos de aumento da resistência mecânica dos metais. Influência da temperatura e da taxa de deformação no comportamento dos metais. Objetivos: Estudo dos fenômenos associados à transformação mecânica dos metálicos com ênfase nos aspectos relativos aos mecanismos de deformação plástica e ao comportamento mecânico dos materiais. FUNDAMENTOS DE METALURGIA FÍSICA E PROCESSAMENTO TÉRMICO DOS METAIS Ementa: Princípios de termodinâmica metalúrgica e diagrama de fases. Difusão nos sólidos. Nucleação e crescimento. Precipitação nos materiais metálicos. Sistema ferro-carbono e transformações de fase. Recuperação e recristalização nos materiais metálicos. Objetivos: Apresentação dos fundamentos das transformações que ocorrem nos materiais considerando os princípios da termodinâmica e da cinética metalúrgicas e a aplicação a um sistema específico. BIOMATERIAIS E ENGENHARIA DE TECIDOS Objetivos: Expor aos alunos os conceitos avançados de biomateriais e engenharia de tecidos, e desenvolver habilidades na elaboração de projeto (protocolos) ligado engenharia de tecidos ou biomateriais. Apresentação de técnicas modernas de processamento de biomateriais (cerâmicos, poliméricos e metálicos). Implementação de dispositivos para engenharia de tecidos, ou seja, estudo de técnicas para criar novos tecidos e órgãos a partir de células e moldes sintéticos.

5 Conteúdo: Introdução aos Biomateriais - histórico, definição e classificação dos materiais: metálicos, biocerâmicas, materiais poliméricos, materiais homólogos ou heterólogos e compósitos como biomateriais. Conceitos básicos: biocompatibilidade - processos de cicatrização, processo inflamatório, resposta celular aos implantes, efeitos sistêmicos e locais; biocompatibilidade sangüínea (superfícies não trombogênicas), e biofuncionalidade (comportamento clínico dos implantes). Correlações entre estrutura e função nos tecidos: ósseo, conjuntivo, vasos e outras aplicações em engenharia de tecidos ou biomateriais. Normas técnicas de desenvolvimento e usos de biomateriais: protocolos de projeto, síntese e caracterização em biomateriais. Avaliação in vitro e in vitro de Biomateriais. Materiais biomiméticos. Órgãos artificiais. Engenharia de tecidos. Novas tendências em biomateriais: design biológico; áreas de aplicações. Esterilização, Regulamentação e Ética; Propriedades mecânicas dos biomateriais; Biomateriais metálicos: estruturas, propriedades e processamento; Biomateriais cerâmicos: estruturas, propriedades e processamento (biocerâmicas); Biomateriais poliméricos: estruturas, propriedades e processamento. (polímeros sintéticos e biopolímeros). Caracterização de biomateriais: físico-química, mecânica e biológica. Cultura de células. Terapia gênica. Biorreatores para engenharia de tecidos. Avanços recentes na engenharia de tecidos INTERAÇÃO ENTRE MATERIAIS E HOSPEDEIRO Objetivos: Capacitar profissionais com formação em ciências exatas, como engenheiros, físicos, químicos e outros, para atuar na área da bioengenharia (desenvolvimento de biomateriais). Prover conhecimentos fundamentais sobre anatomia, histologia e fisiologia dos tecidos e estruturas normais e danificadas que compõem o aparelho locomotor, a pele e o sistema circulatório (tecidos, órgãos ou sistemas: ósseo, muscular, articular, tendinoso, nervoso periférico, vascular e pele). Capacitá-los a idealizarem projetos de investigação sobre a biomecânica, biocompatibilidade e biofuncionalidade desses tecidos e estruturas, e investigar sua interação com agentes físicos e químicos, voltados para sua reabilitação. Conteúdo: Histologia básica. Histopatologia. Fundamentos de anatomo-fisiologia humana e de animais de pequeno porte. Princípios básicos imunológicos e bioquímicos da interação materiais e hospedeiro. Apoptose e necrose. Reações sistêmicas e locais aos biomateriais. Transporte molecular e separação de moléculas. Uso de técnicas avançadas de pesquisas (eletroforese, ELISA, medição de NO, etc) e de sistemas de imagem (microscopias de alta resolução) no estudo da interação tecidual com os materiais. SELEÇÃO DE MATERIAIS Objetivos: Apresentar os fundamentos da seleção de materiais e os critérios importantes: propriedades (mecânico, físico-químico, fabricação), deterioração (triboquímico) e econômicos (custo e disponibilidade). Conteúdo: Filosofia e prática da seleção de materiais de engenharia. Critérios, funções e processo para seleção de materiais. Confiabilidade. Fabricação. Fatores econômicos. Otimização da seleção de materiais. Fundamentos da seleção de materiais (três critérios importantes: propriedades, deterioração e econômicos). Aspectos geométricos dos materiais: montagem e manutenabilidade. Técnicas de fabricação: características e limitações. Materiais e suas propriedades: tipos de propriedades; mapas de propriedades. Seleção de materiais:

6 técnicas de seleção. Análise prática dos materiais em laboratório de ensaios. Métodos de avaliação de propriedades mecânicas de materiais: "strain gauge" e ensaios mecânicos padronizados RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS, URBANOS E HOSPITALARES Objetivos: Abordar o potencial da cadeia produtiva e dos pós-uso dos materiais. Propor alternativa para o destino de resíduos sólidos industriais, urbanos e hospitalares; bem como o manejo destes resíduos no processo de reciclagem e uso sustentável de recursos naturais. Introdução geral ao gerenciamento de resíduos sólidos: logística e aspectos de valorização dos resíduos urbanos e industriais. Aplicação dos conceitos da ciência dos materiais na reciclagem e destinação final: aterros sanitários, incineração (pirólise) e compostagem. Resíduos sólidos hospitalares. Conteúdo: Resíduos sólidos industriais e principais setores industriais geradores. Práticas usuais de manejo, destinação e reciclagem de materiais. Demanda de insumos na cadeia produtiva para a indústria de materiais cerâmicos, ligas metálicas, materiais poliméricos e outros (matéria-prima de segunda geração). Principais características dos resíduos para viabilidade no emprego como matérias-primas na indústria construção, transporte, insumos agrícolas e demais setores. Aplicações dos conceitos da ciência dos materiais na área da reciclagem. GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL Objetivos: Legislação ambiental; Estrutura organizacional dos órgãos fiscalizadores e homologadores de Meio Ambiente Federal e Estadual. Gênese da política pública de meio ambiente nos níveis internacional e nacional; Sistema Nacional de Meio Ambiente SISNAMA e Sistemas Estaduais e Municipais de Meio Ambiente; Impactos ambientais decorrentes de obras de saneamento/plantas industriais; Licenciamento e fiscalização ambiental: Conceituação critérios para elaboração de Avaliação de Impacto Ambiental AIA e Estudos Ambientais EIA/RIMA, RCA e PCA; Gestão de Recursos Hídricos- Política Nacional de Recursos Hídricos. Agendas Marrom, Verde e Azul em Minas Gerais; Instrumentos econômicos e ICMS ecológico; APLs na área da Mineração, Indústria de Materiais metálicos e não-metálicos etc, e os instrumento de Gestão Ambiental aplicando a Ciência dos Materiais. Legislação e principais instrumentos de gestão ambiental e responsabilidade social; Padrões de qualidade e de emissões; Planejamento e indicadores ambientais; Série ISO e Sistema de Gestão Ambiental SGA e a responsabilidade social. Conteúdo: Introduzir, desenvolver e difundir os conceitos de gerenciamento ambiental baseado nas Normas ISO/ABNT, e em outros sistemas de gestão que especifiquem os requisitos necessários para que uma organização crie um Sistema de Gestão Ambiental onde se avalia constantemente os estudos de impactos ambientais e reaproveitamento de materiais provocados pela sua operação, à aderência à legislação vigente, normas e padrões de controle, zoneamento ambiental, licenciamento ambiental, ecologia industrial, avaliação de riscos e monitoramento, a comunicação com a comunidade e responsabilidade social, dentre outros requisitos. Promover o aprimoramento das técnicas e conhecimentos necessários ao desempenho profissional na área de ciência e desenvolvimento de materiais vinculado ao sistema de gestão ambiental e responsabilidade social para fazer face às necessidades do mercado. Estudo de casos.

7 TRATAMENTO DE EFLUENTES Objetivos: Abordar as tecnologias de tratamento de efluentes (líquidos e gasosos) industriais e urbanos. Propor técnicas convencionais e não convencionais de tratamento (processos físicos, químicos e biológicos) para os efluentes de forma a possibilitar o seu reciclo e reuso de insumos (água, óleo, metais, etc), minimizando o descarte para o meio ambiente. Avaliação dos requisitos e padrões de qualidade para efluentes e corpos d água. Avaliação dos processos produtivos regionais/nacionais e racionalização do uso da água e ar atmosférico. Aplicar os princípios da Ciência dos Materiais na caracterização, processamentos e dimensionamento dos projetos de tratamento de efluentes, visando a reutilização industriais do lodo. Conteúdo: Conceitos gerais relativos ao tratamento de água e fases gasosas; Introdução às tecnologias convencionais e não convencionais de tratamento de efluentes; Processos e Operações Unitárias no tratamento de efluentes: teoria da coagulação, sedimentação, decantação (convencionais e de fluxo laminar), flotação, filtração, precipitação química, adsorção, troca iônica, oxidação, etc.; Caracterização e tratamento dos efluentes de galvanoplastias e demais industriais do setor metal-mecânico, indústrias de celulose e papel, indústrias têxteis, laticínios, abatedouros e frigoríficos, curtumes, indústrias químicas e petroquímicas, indústria da mineração, indústrias farmacêuticas e alimentícias (refrigerantes, cervejarias e outras); Programa de amostragem e monitoramento; Parâmetros de controle da qualidade dos efluentes industriais, conceituação dos processos de tratamento físico-químicos e biológicos; Princípios do tratamento de esgotos. Reatores anaeróbios, filtros biológicos percoladores e pós-tratamento de efluentes em reatores anaeróbios. Desinfecção do efluente. INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS POLIMÉRICOS E COMPÓSITOS Objetivos: Histórico; Conceitos introdutórios: polimerização, massa molar, distribuição de massa molar; Comportamento não newtoniano; Transições térmicas; Cristalinidade de polímeros; Regra da mistura e modelos macro e micro-mecânicos para materiais compósitos. Algumas técnicas de caracterização de polímeros e compósitos. Novos materiais. Conteúdo: Classificação de polímeros. Conceitos fundamentais de Polímeros. Reações de polimerização. Massas Molares Médias e suas Distribuições. Princípios de Reologia. Noções de estrutura, propriedades e processamento dos materiais compósitos. Materiais compósitos reforçados por Fibras. Recobrimentos. Métodos de união de materiais. Síntese química. Novos métodos de fabricação de materiais. Desenvolvimentos de novas funções e aplicações de materiais. ESTRUTURA, PROPRIEDADES E PROCESSAMENTO DE POLÍMEROS

8 Objetivos: Aspectos estruturais dos polímeros: Influência da síntese, processamento, aditivação e ambiente de exposição. Relação entre as propriedades e a estrutura dos polímeros. Técnicas avançadas de caracterização estrutural de polímeros: Massa molar; espectroscopia; microscopia; caracterização mecânica; análise térmica; estratégias para definir as técnicas mais adequadas. Conteúdo: Estrutura e morfologia de materiais poliméricos. Aditivos em polímeros. Temperaturas de transição. Curvas de Tensão Deformação. Técnicas de processamento e caracterização em materiais poliméricos. Propriedades Gerais. Aplicações. INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS CERÂMICOS Objetivos: Introduzir conceitos de cerâmicas tradicionais e de engenharia. Dar ao aluno noções de processamento de materiais cerâmicos. Análises de materiais refratários: Princípios, definição e aplicações de materiais vítreos e cimenticios. Conteúdo: Noções de estrutura, propriedades e processamento dos materiais cerâmicos. Classificação dos materiais cerâmicos. Modificação de superfície com cerâmicas de engenharia. Recobrimentos cerâmicos e métodos de união de materiais. Síntese química de matérias-primas. Métodos tradicionais de fabricação de materiais cerâmicos. Aplicações de materiais cerâmicos. ESTRUTURA E PROCESSAMENTO DE CERÂMICAS Objetivos: Estrutura e processamento cerâmico. Arranjo atômico nos sólidos iônicos: mobilidade atômica. Reações motivadas pela variação de energia química e de energia superficial (equação de kelvin e Laplace). Desenvolvimento da microestrutura dos materiais cerâmicos. Propriedades térmicas. Propriedades mecânicas dos materiais cerâmicos: mecanismos de deformação, elasticidade e fratura: Tensões térmicas e constitucionais. Conteúdo: Produtos cerâmicos. Matérias primas comuns e especiais para cerâmicas avançadas. Beneficiamento de materiais cerâmicos particulados (colóides, pós e grânulos). Físico-química de interfaces. Aditivos para processamento de cerâmicas. Processos de conformação plástica, prensagem e extrusão. Empacotamento de partículas. Resistência de aglomerados. Propriedades reológicas. Processos de vazamento. Caracterização de materiais cerâmicos. Técnicas especiais de processamento cerâmico. Secagem. Sinterização. Métodos avançados fabricação de materiais cerâmicos. Desenvolvimentos de novas funções e aplicações.

9 TÓPICOS ESPECIAIS Obrigatória: não Carga Horária: até 60 Créditos: Objetivos: Disciplina oferecida eventualmente, tanto para atender a uma necessidade específica de formação indispensável e diretamente relacionada à pesquisa de dissertação de um ou mais alunos do Programa de Mestrado em Engenharia de Materiais em áreas do conhecimento ligadas a uma ou mais linhas de pesquisa; o oferecimento da disciplina também visa aproveitar a presença de professores visitantes e especialistas convidados externos ao Programa em assuntos de interesse ou vinculo a temas emergentes e/ou inovadores na área da Ciência e Desenvolvimento de Materiais. EMENTAS DO MÓDULO ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA Obrigatória: Sim Carga Horária: 30 Créditos: 2.0 Objetivo: Dar ao orientador e ao colegiado do curso mecanismos de acompanhamento constante e sistemático das atividades do aluno durante a fase de elaboração do projeto. Inclui reuniões periódicas com o orientador e a produção de um relatório final com detalhamento da pesquisa a ser desenvolvida no mestrado. Orientações para apresentação oral e escrita de projetos e trabalhos científicos. Apresentação de assuntos atuais na área de Concentração em Ciência e Desenvolvimento de Materiais. Conteúdo: Elementos para organização dos trabalhos científicos na fase de elaboração do projeto, incluindo o cronograma para a conclusão das etapas da pesquisa; Orientação para a elaboração do processo de pesquisa no que se refere a definição do problema, especificidade de experimentos/ensaios. DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE PESQUISA Obrigatória: Sim Carga Horária: 30 Créditos: 2.0 Ementa Objetivo: Dar ao orientador e ao colegiado do curso mecanismos de acompanhamento constante e sistemático das atividades do aluno durante a fase de desenvolvimento do projeto. Inclui reuniões periódicas com o orientador e a produção do projeto a ser defendido na qualificação. Difundir os trabalhos desenvolvidos pelos pesquisadores do mestrado e seus orientados por meio de palestras dos docentes, visitantes, além da apresentação obrigatória pelo aluno de trabalhos de pesquisa bimestralmente

10 Conteúdo: Organização das atividades científicas relacionadas com conclusão do curso de pós-graduação; Orientação para o desenvolvimento do processo de pesquisa no que se refere à análise de resultados e publicação de artigos ou participação de seminários/congressos. Apresentação de assuntos atuais na área de Ciência e Desenvolvimento de Materiais

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