[1]
A.F. Naumoff; C.S. Peres. Reciclagem de matéria orgânica. In: Panossian, Z. Corrosão e proteção contra corrosão em equipamentos e estruturas metálicas. São Paulo: IPT, v. 2. (2000).
DOI: 10.46898/rfb.9786558890515
Google Scholar
[2]
D. Lucas; C. T. Benatti. Utilização de resíduos industriais para a produção de artefatos cimentícios e argilosos empregados na construção civil. Revista em Agronegócios e Meio Ambiente, v. 1, n. 3, pp.405-418, - ISSN 1981-9951. set. /dez. (2008).
DOI: 10.17765/2176-9168.2019v12n2p663-678
Google Scholar
[3]
C.M.F. Vieira; S.N. Monteiro. Incorporation of solid wastes in red ceramics – an updated review. Revista Matéria, v. 14, n. 3, p.881 – 905, (2009).
DOI: 10.1590/s1517-70762009000300002
Google Scholar
[4]
R. R. Menezes; G. A. Neves; H. C. Ferreira. O estado da arte sobre o uso de resíduos como matérias-primas cerâmicas alternativas. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v . 6, n. 2, pp.303-313, (2002).
DOI: 10.1590/s1415-43662002000200020
Google Scholar
[5]
M.C. Borlini. Ceramics prepared from sedimentar clay with addition of ashes of organic matter of garbage and of the cellulignin of the pre-hydrolysis process of biomass: mechanical properties and inertization of heavy metals (in Portuguese), M. Sc., Faculdade de Engenharia Química de Lorena -FAENQUIL, Lorena, SP, Brasil, (2002).
Google Scholar
[10]
D.G. Pinatti; R.A. Conte; M.C. Borlini; B.C. Santos; I. Oliveira; C.M.F. Vieira; S.N. Monteiro. Incorporation of the ash from cellulignin into vitrified ceramic tiles, Journal of the European Ceramic Society, v. 26, n. 3, pp.305-310, (2006).
DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2004.11.009
Google Scholar
[11]
E. P. A. Rocha; D. F. Souza; S. M. Damasceno. Estudo da viabilidade da utilização de briquete de capim como fonte alternativa de energia para queima em alto-forno. VIII Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica. Uberlândia, M G, Brasil, (2009).
DOI: 10.36229/978-65-5866-143-6.cap.11
Google Scholar
[12]
American Society for Testing and Materials – ASTM, Water Absorption, Bulk Density, Apparent Porosity, and Apparent Specific Gravity of Fired Whiteware Products, C 373-72. (1972).
DOI: 10.1520/c0373-14
Google Scholar
[13]
American Society for Testing and Materials – ASTM Flexural Properties of Ceramic Whiteware Materials, C 674-77. (1977).
Google Scholar
[14]
L. A. Genova. Efeito de aditivos nas características microestruturais e ópticas da alumina. Dissertação de Mestrado. Instituto de Pesquisas Energéticas e nucleares. São Paulo. (1993).
DOI: 10.11606/d.85.2014.tde-16072014-141824
Google Scholar
[15]
P. E. Praes; M. M. da Silva. Uma Revisão da Síntese de Pós Cerâmicos via Alcóxidos – estudo de caso: alcóxidos de terras-raras. CETEM/CNPQ, Série de Tecnologia Mineral, p.5. Rio de Janeiro, n. 71, (1995).
DOI: 10.11606/d.46.2013.tde-22102013-110137
Google Scholar
[17]
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Componentes Cerâmicos – telhas – terminologia, requisitos e métodos de ensaio. NBR 15310, Rio de Janeiro (2005).
Google Scholar
[18]
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Componentes Cerâmicos – Parte 3: Bloco cerâmico para Alvenaria Estrutrual e de Vedação – Métodos de Ensaio / Determinação das características geométricas – anexo A / Determinação massa seca e do índice de absorção de água –anexo B / Determinação da resistência à compressão – anexo C. NBR 15270-3, Rio de Janeiro (2005).
DOI: 10.11606/d.85.2012.tde-10122012-093250
Google Scholar
[19]
W.M. Carty and U. Senepati: Journal of the American Ceramic Society Vol. 81 (1998) p.3.
Google Scholar