Outubro 2015 vol. 2 num. 1 - XXXVII Congresso Brasileiro de Sistemas Particulados
Artigo Completo - Open Access.
COMPARAÇÃO DE TÉCNICAS NUMÉRICAS PARA OBTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE GOTAS EM EMULSÕES UTILIZANDO DADOS ESPECTROSCÓPICOS
SILVA, CARLOS FELIPE BUENO DA ; ASSENHAIMER, CRISTHIANE ; GUARDANI, ROBERTO ;
Artigo Completo:
Este trabalho tem como objetivo a implementação e comparação de técnicas para resolução de problemas de inversão, desenvolvendo algoritmos que forneçam distribuições de tamanho de partículas em dispersões a partir de dados de espectroscopia UV-Vis. Foram implementadas quatro técnicas, sendo uma delas um método alternativo sem uso de um método de inversão. Os métodos que utilizaram algum algoritmo de inversão evidenciaram a dificuldade em se obterem distribuições de tamanho de gotas (DTG) de boa qualidade, enquanto o método alternativo foi aquele que se mostrou mais eficiente e confiável.
Artigo Completo:
Palavras-chave: ,
Palavras-chave: ,
DOI: 10.5151/ENEMP2015-CD-473
Referências bibliográficas
- [1] BOHREN, C. F.; HUFFMAN, D. R. Absorption and Scattering of Light by Small Particles. ed. New York: John Wiley Andamp; Sons, Inc, 1983.
- [2] ELICABE, G. E.; GARCIA-RUBIO, L. H. Latex particle size distribution from turbidimetry using a combination of regularization techniques and generalized cross validation. Advances in chemistry series, v. 227, p. 83–104, 1990.
- [3] FRIEDLANDER, S. K. Smoke Dust and Haze: Fundamentals of Aerosol Dynamics. 2. ed. New York: Oxford University Press, 2000.
- [4] GREEN, P. J.; SILVERMAN, B. W. Nonparametric Regression and Generalized Linear Models: A Roughness Penalty Approach. 1. ed. London: Chapman Andamp; Hall, 199 v. 58
- [5] KASAROVA, S. N. et al. Analysis of the dispersion of optical plastic materials. Optical Materials, v. 29, p. 1481–1490, 2007.
- [6] KHATIB, M. Contemporary Issues in Wireless Communications. [s.l.] InTech, 2014.
- [7] LAWSON, C. L.; HANSON, R. J. Solving Least Square Problems. Reprint ed.Philadelphia: SIAM: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1995.
- [8] MÄTZLER, C. MATLAB Functions for Mie Scattering and Absorption Version 2. Bern: [s.n.].
- [9] MÄTZLER, C. MATLAB Functions for Mie Scattering and Absorption. Bern: [s.n.].
- [10] RHEIMS, J.; KÖSER, J.; WRIEDT, T. Refractive-index measurements in the near-IR using an Abbe refractometer. Measurement Science and Technology, v. 8, n. 6, p. 601–605, 1 jun. 1997.
- [11] SEINFELD, J.; PANDIS, S. Atmospheric chemistry and physics: from air pollution to climate change. 2a. ed. New Jersey: John Wiley Andamp; Sons, Inc, 2006.
- [12] TARANTOLA, A. Inverse Problem Theory and Methods for Model Parameter Estimation. 1. ed. Philadelphia: SIAM: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2004.
- [13] THORMAHLEN, I.; STRAUB, J.; GRIGULL, U. Refractive index of water and its dependence on wavelength, temperature and density. Journal of Physical and Chemical Reference Data, v. 14, n. 4, p. 933–945, 1985.
- [14] TWOMEY, S. Introduction to the Mathematics of Inversion in Remote Sensing and Indirect Measurements. 1. ed. Mineola, New York: Elsevier, 1977.
- [15] VAN DE HULST, H. C. Light Scattering by Small Particles. Reprint ed.New York: Dover Publications, 1981.
- [16] VESELOVSKII, I. et al. Inversion with regularization for the retrieval of tropospheric aerosol parameters from multiwavelength lidar sounding. Applied optics, v. 41, n. 18, p. 3685–99, 20 jun. 2002.
Como citar:
SILVA, CARLOS FELIPE BUENO DA; ASSENHAIMER, CRISTHIANE; GUARDANI, ROBERTO; "COMPARAÇÃO DE TÉCNICAS NUMÉRICAS PARA OBTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE GOTAS EM EMULSÕES UTILIZANDO DADOS ESPECTROSCÓPICOS", p. 55-64 . In: In Anais do XXXVII Congresso Brasileiro de Sistemas Particulados - ENEMP 2015 [=Blucher Engineering Proceedings]. São Paulo: Blucher, 2015. .
São Paulo: Blucher,
2015.
ISSN 2359-1757,
DOI 10.5151/ENEMP2015-CD-473
últimos 30 dias | último ano | desde a publicação
downloads
visualizações
indexações