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dc.contributor.advisor1Joao Pedro Bragapt_BR
dc.contributor.advisor-co1Rita de Cassia de Oliveira Sebastiaopt_BR
dc.contributor.referee1Luciano Sindra Virtuosopt_BR
dc.contributor.referee2Hallen Daniel Rezende Caladopt_BR
dc.creatorBárbara Darós de Lelis Ferreirapt_BR
dc.date.accessioned2019-08-13T16:14:53Z-
dc.date.available2019-08-13T16:14:53Z-
dc.date.issued2012-07-30pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1843/SFSA-8YBT33-
dc.description.abstractChemical and Physics direct problems are represented by mathematical models in which properties are determined without ill conditioned matrix inversion. Conversely, inverse problems are characterized also by systems properties determination, but along the resolution process matrix inversion is required. Studies on direct and inverse problems are presented in this work. At first, a general analysis was performed, as well as the methodologies employed to address them, especially artificial neural networks: MLP and Hopfield. In the second phase, the theoretical and numerical background were applied in the chemical kinetic area in two works: 1) decomposition of solid polymer study using experimental thermal analysis data and 2) combustion of methane study to recover rate constant and model certification. In the nuclear magnetic resonance area, the theoretical basis was also applied in two works: 3) simulations of NMR experiments by solving the Bloch equations and 4) dosimetric systems studies using echo spin experimentpt_BR
dc.description.resumoProblemas diretos em química e física são representados por modelos matemáticos em que as propriedades são determinadas sem a necessidade de inversão de matrizes mal condicionadas. Os problemas inversos, por sua vez, envolvem também a determinação matemática de propriedades dos sistemas, porém a inversão destas matrizes é requerida ao longo de sua resolução. Estudos de problemas diretos e inversos estão presentes ao decorrer desse trabalho. Em um primeiro momento, realizou-se uma análise geral desta linha de pesquisa, assim como das metodologias empregadas para a sua resolução, destacando-se as redes neurais artificiais: MLP e Hopfield. No segundo momento, os fundamentos teóricos e numéricos foram aplicados na área de cinética química através de dois trabalhos: 1) estudo da decomposição de um polímero sólido utilizando-se dados experimentais de análise térmica e 2) estudo da combustão do metano para recuperação de constantes de velocidade e certificação do modelo proposto. Na área de ressonância magnética nuclear, a base teórica foi aplicada também em dois trabalhos: 3) simulações de experimentos em RMN através da resolução das equações de Bloch e 4) estudos de sistemas dosimétricos através de experimento de echo de spinpt_BR
dc.languagePortuguêspt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Geraispt_BR
dc.publisher.initialsUFMGpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectRessonância Magnética Nuclearpt_BR
dc.subjectAnálise Térmicapt_BR
dc.subjectProblemas Inversospt_BR
dc.subject.otherRessonância magnética nuclearpt_BR
dc.subject.otherCinética quimicapt_BR
dc.subject.otherFísico-químicapt_BR
dc.subject.otherProblemas inversos (Equações diferenciais)pt_BR
dc.subject.otherRadiação  Dosimetriapt_BR
dc.subject.otherAnálise térmicapt_BR
dc.titleProblemas diretos e inversos em cinética química e ressonância magnética nuclearpt_BR
dc.typeDissertação de Mestradopt_BR
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