Propriedades físicas, químicas e energéticas da madeira de sete espécies do Cerrado Tocantinense

Autores

DOI:

https://doi.org/10.5902/1980509892208

Palavras-chave:

Densidade, Lignina, Poder calorífico, Propriedades químicas

Resumo

Esta pesquisa teve como objetivo principal caracterizar as propriedades físicas, químicas e energéticas da madeira de sete espécies arbóreas do Cerrado Tocantinense: Terminalia argentea (Garroteiro), Enterolobium gummiferum (Tamboril), Hymenaea stigonocarpa (Jatobá-do-Cerrado), Xylopia aromatica (Pindaíba), Tachigali aurea (Cachamorra), Vatairea macrocarpa (Angelim-amargoso) e Simarouba versicolor (Mata-menino). De acordo com o Código Florestal 12.651/2012 as espécies nativas foram coletadas legalmente através do licenciamento ambiental da supressão da vegetação nativa, proveniente de abertura de estradas no município de Gurupi-TO. As amostras de madeira foram coletadas, preparadas e submetidas a testes para verificar suas propriedades como teor de umidade, densidade básica, composição química, e elementar da madeira e o poder calorífico das amostras, essencial para avaliar sua eficiência energética. Os dados foram analisados por métodos estatísticos, como análise de variância e teste de Tukey, e correlacionados por meio do coeficiente de Pearson para identificar as possíveis relações entre as variáveis. Os resultados mostram que as espécies apresentam variações significativas em suas propriedades físicas e químicas, refletindo diferentes potenciais de aplicabilidade. As madeiras de maior densidade, como Garroteiro e Jatobá-do-Cerrado, são recomendadas para a produção de carvão vegetal, a análise do poder calorífico sugere que espécies como Pindaíba e Angelim-amargoso, possuem elevado potencial energético.

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Biografia do Autor

Guilherme de Miranda Fernandes Reis, Universidade Federal do Tocantins

Master in Forestry and Environmental Sciences

Raquel Marchesan, Universidade Federal do Tocantins

PhD in Forestry Engineering

Karolayne Ferreira Saraiva, Universidade Federal do Tocantins

Master in Forestry and Environmental Sciences

Vanessa Oliveira de Lima, Universidade Federal do Tocantins

Forestry Engineer, Master’s student in Forest and Environmental Sciences

Wagner Ferreira Coelho de Oliveira, Universidade Federal do Tocantins

Master in Forestry and Environmental Sciences 

André Ferreira dos Santos Santos, Universidade Federal do Tocantins

PhD in Agronomy

Referências

ABDOU ALIO, M. et al. Hydrolysis and fermentation steps of a pretreated sawmill mixed feedstock for bioethanol production in a wood biorefinery, Bioresource Technology, vol. 310, 2020, 123412, ISSN: 0960-8524. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.123412. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.123412

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS - ASTM. D-2395: standard test methods for specific gravity of wood and wood-based materials. Philadelphia, p.8, 2022.

ARAÚJO, A. C. C. de; COSTA, L. J.; BRAGA, P. P. de C.; NETO, R. M. G.; ROCHA, M. F. V.; TRUGILHO, P. F. Propriedades energéticas da madeira e do carvão vegetal de Cenostigma macrophyllum: subsídios ao uso sustentável. Pesquisa Florestal Brasileira, 38. 2018. DOI: https://doi.org/10.4336/2018.pfb.38e201701546. DOI: https://doi.org/10.4336/2018.pfb.38e201701546

ARAUJO, H. J. B. de. Caracterização do material madeira. In: SEABRA, G. (org.). Educação ambiental: o desenvolvimento sustentável na economia globalizada. Ituiutaba, MG: Barlavento, 2020. p. 31-44.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - NBR 8112. Carvão vegetal - análise imediata, Out/1986.

BARBOSA, L. C. A.; MALTHA, C. R. A.; SILVA, V. L.; COLODETTE, J. L. Determinação da relação Siringila/Guaiacila da lignina em madeiras de eucalipto por pirólise acoplada à cromatografia gasosa e espectrometria de massas (PI-CG/EM). Química Nova, São Paulo, v. 31, n. 8, p. 2035- 2041. 2008. DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-40422008000800023

CHANNIWALA, S.A.; PARIKH, P.P. A Unified Correlation for Estimating HHV of Solid, Liquid and Gaseous Fuels. Combustível, 81, 1051-1063, 2002. DOI: https://doi.org/10.1016/S0016-2361(01)00131-4

COELHO FILHO, E. A. de S. Hidrogênio, energia renovável: sua utilização em ambiente industrial. Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, [S. l.], v. 10, n. 6, p. 3939, 2024. DOI: https://doi.org/10.51891/rease.v10i6.14671. DOI: https://doi.org/10.51891/rease.v10i6.14671

COSTA, L. B. Caracterização das propriedades químicas de três espécies vegetais do bioma Cerrado. Rev. Sistemática, v. 14, n. 4, 958–966, 2024. DOI: https://doi.org/10.56238/rcsv14n4-015. DOI: https://doi.org/10.56238/rcsv14n4-015

DA SILVA, C. J.; DO VALE, A. T. Modelo para determinação de densidade energética de espécies florestais do Cerrado. Caatinga, 2018. DOI: https://doi.org/10.1590/1983-21252018v31n216rc. DOI: https://doi.org/10.1590/1983-21252018v31n216rc

DANESH, P.; NIAPARAST, P.; GHORBANNEZHAD, P.; ALI, I. Biochar Production: Recent Developments, Applications, and challenges. Fuel, n.337, 2023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2022.126889. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2022.126889

DE SIQUEIRA, H. F.; PATRÍCIO, E. P. S.; LIMA, M. D. R.; GUIMARÃES JUNIOR, J. B.; OLIVEIRA CARNEIRO, A. de C.; TRUGILHO, P. F.; PROTÁSIO, T. de P. Avaliação de três madeiras nativas do Cerrado goiano visando à utilização energética. Nativa, [S. l.], v. 8, n. 5, p. 615–624, 2020. DOI: https://doi.org/10.31413/nativa.v8i5.10338. DOI: https://doi.org/10.31413/nativa.v8i5.10338

DEUS, D. A. DE; ZAÚ, A. S.; MUNIZ, G. I. B. DE; NISGOSKI, S.; ABREU, H. DOS S.; GAMA, D. C. Lignina: uma importante tecnologia química da madeira. E-Acadêmica, [S. l.], v. 3, n. 3, p. e7233391, 2022. DOI: https://doi.org/10.52076/eacad-v3i3.391. DOI: https://doi.org/10.52076/eacad-v3i3.391

ELNISKI A.; DONGRE, P.; BUJANOVIC, B.M. Uso de lignina na melhoria das propriedades de pellets. Florestas. v.14, n.10, 2041, 2023. DOI: https://doi.org/10.3390/f14102041. DOI: https://doi.org/10.3390/f14102041

ELOY, ELDER; SILVA, DIMAS AGOSTINHO da; CARON, BRALIO OTOMAR. Produção e qualidade da biomassa de florestas energéticas no norte do rio grande do sul, brasil. Floresta, [S. l.], v. 52, n. 3, p. 457–465, 2022. DOI: https://doi.org/10.5380/rf.v52i3.86799. DOI: https://doi.org/10.5380/rf.v52i3.86799

EPE -Empresa de Pesquisa Energética (Brasil). Balanço Energético Nacional (BEN) 2024: Ano base 2023 / Empresa de Pesquisa Energética. – Rio de Janeiro: EPE, 2024. 292 p.

FERREIRA, S. de O. P. M.; FERREIRA JÚNIOR, J. A. M.; & BRAZ, R. L. Caracterização energética de biomassas agrícolas e florestais no estado de Pernambuco. Ciência Florestal, v. 34 n.3, e73324, 2024. DOI: https://doi.org/10.5902/1980509873324. DOI: https://doi.org/10.5902/1980509873324

FERREIRA, V. R. da S.; TAKAHASHI, V. M.; CADEMARTORI, P. H. G. de; CARNEIRO, M. E.; da SILVA, D. A. Qualidade energética de resíduos madeireiros paricá e pinus. Energia na agricultura, v. 36, n. 2, p. 230–238, 2021. DOI: https://doi.org/10.17224/EnergAgric.2021v36n2p230-238.

FIGUEIREDO, E. L. de O.; MEDEIROS NETO, P. N. de; RIBEIRO, L. da S.; SIMÃO, K. de L. A. .; BASTOS, P. de M. Potencial energético da madeira de duas espécies de ocorrência no semiárido brasileiro. RSDV, 12, 688-700, 2024. DOI: https://doi.org/10.31416/rsdv.v12i2.715. DOI: https://doi.org/10.31416/rsdv.v12i2.715

GOMES JUNIOR, F. G. Aplicação da análise de imagens para avaliação da morfologia interna de sementes. Informativo ABRATES, v. 20, n. 3, p. 33-51, 2010.

GOMES, K. B. P. et al. Avaliação da morfologia interna de sementes de Terminalia argentea (Combretaceae) pelo teste de raios X. Ciência Agronômica, v. 45, n. 4, p. 752-759, out-dez, 2014. Centro de Ciências Agrárias - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE. DOI: https://doi.org/10.1590/S1806-66902014000400013

IBÁ - Indústria Brasileira de Árvores. Relatório 2024 (80 p.). São Paulo: IBÁ.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2004). Mapa de Biomas. Disponível em: https://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_ambientais/vegetacao/mapas/brasil/vegetacao.pdf.

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS - IPT. Madeira: o que é e como pode ser processada e utilizada. São Paulo: n.36, p.1-189, 1985.

JESUS, M. S., COSTA, L. J., FERREIRA, J. C., FREITAS, F. P., SANTOS, L. C., & ROCHA, M. F. V. Caracterização energética de diferentes espécies de Eucalyptus. Floresta, v. 47, n. 1, p. 11-16, 2017. DOI: https://doi.org/10.5380/rf.v47i1.48418. DOI: https://doi.org/10.5380/rf.v47i1.48418

LEPAGE, E. S.; OLIVEIRA, A. M. F.; LELIS, A. T.; LOPEZ, G. A. C.; CHIMELO, J. P.; OLIVEIRA, L. C. S.; CAÑEDO, M. D.; CAVALCANTE, M. S.; IELO, P. K. Y.; ZANOTTO, P. A.; MILANO, S. Manual de preservação de madeiras. São Paulo: IPT. 2. ed. 1986. 708p.

LIMA, B.L. de; COLEN, F.; ARANTES, M.D.C.; BALDIN, T.; BARAÚNA, E.E.P.; FERNANDES, L.A.; SILVA, L. dos S. A. (2024). Aproveitamento energético de cascas de pequi na produção de briquetes. Caderno Pedagógico. 21, 12, e10513. DOI: https://doi.org/10.54033/cadpedv21n12-107. DOI: https://doi.org/10.54033/cadpedv21n12-107

LIMA, M. D. R. et al. Variabilidade das densidades básica e energética e estoque de carbono na madeira no fuste de clones de Eucalyptus. Scientia Forestalis, 48 (128), e3302, 2020. DOI: https://doi.org/10.18671/scifor.v48n128.04. DOI: https://doi.org/10.18671/scifor.v48n128.04

LONG, H.; GU, J.; JIANG, J.; GUAN, L.; LIN, X.; ZHANG, W.; HU, C. (2023). Mechanically strong and biodegradable holocellulose films prepared from Camellia oleifera shells. Carbohydrate Polymers, Volume 299, 120189. DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2022.120189. DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2022.120189

LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas do Brasil. 5. ed. Nova Odessa, SP. Instituto Plantarum, 2008. 352 p. v. 1.

LOUREIRO, B. A., ASSIS, M. R., MELO, I. C. N. A., OLIVEIRA, A. F. C. F., & TRUGILHO, P. F. (2021). Rendimento gravimétrico da carbonização e caracterização qualitativa do carvão vegetal em clones de híbridos de Corymbia spp para uso industrial. Ciência Florestal, 31(1), 214–232. DOI: https://doi.org/10.5902/1980509836120. DOI: https://doi.org/10.5902/1980509836120

MARCHESAN, R.; OLIVEIRA, D. N.; SILVA, R. C.; CARVALHO, L. A.; GOMES, R. T.; ALMEIDA, V. C. Quality of charcoal from three species of the Eucalyptus and the Corymbia citriodora species planted in the south of Tocantins. Revista Floresta, Curitiba, PR, v. 50, n. 3, p. 1643 -1652, 2020. DOI: https://doi.org/10.5380/rf.v50i3.65303. DOI: https://doi.org/10.5380/rf.v50i3.65303

MEDEIROS, B. L. M. A.; GUIMARÃES JUNIOR, J. B. G.; RIBEIRO, M. X., LISBOA, F. J. N.; GUIMARÃES, I. L.; PROTÁSIO, T. P. (2016). Avaliação das propriedades físicas e químicas da madeira de Corymbia citriodora e Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis cultivadas no Piauí, Brasil. Nativa, 4(6), 403–407. DOI: https://doi.org/10.31413/nativa.v4i6.3730. DOI: https://doi.org/10.14583/2318-7670.v04n06a10

MÉNARD, D.; BLASCHEK, L.; KRIECHBAUM, K.; LEE, C.C.; SERK, H.; ZHU, C.; LYUBARTSEV, A.; NUOENDAGULA, BACSIK, Z.; BERGSTRÖM, L.; MATHEW, A.; KAJITA, S.; PESQUET, E. Plant biomechanics and resilience to environmental changes are controlled by specific lignin chemistries in each vascular cell type and morphotype, The Plant Cell, v.34, ed. 12, (2022), p. 4877–4896, DOI: https://doi.org/10.1093/plcell/koac284. DOI: https://doi.org/10.1093/plcell/koac284

OLIVEIRA, I. M. S. de; REIS, A. A. dos; SILVEIRA, E. M. de O.; ACERBI JÚNIOR, F. W.; MELLO, J. M. de. Estoque do potencial produtivo do Cerrado utilizando geotecnologias. Ciência Florestal, v. 31, n. 2, p. 766–785, 2021. DOI: https://doi.org/10.5902/1980509838596. DOI: https://doi.org/10.5902/1980509838596

PROTÁSIO, P. T.; COUTO, A. M.; REIS, A. A. dos; TRUGILHO, P. F.; GODINHO, T. P. Potencial siderúrgico e energético do carvão vegetal de clones de Eucalyptus spp. aos 42 meses de idade. PFB, v. 33, n. 74, p. 137-149, 2013. DOI: https://doi.org/10.4336/2013.pfb.33.74.448. DOI: https://doi.org/10.4336/2013.pfb.33.74.448

RAMOS, R. D.; LONGUE JÚNIOR, D.; PEREIRA, G. S.; SILVA, J. V. M. da; Valle, M. L. A.; DIAS JÚNIOR, A. F. Influência da densidade básica e da composição química da madeira para o processo de carbonização. Ciência Florestal, v. 34, n. 4, e87722, 2024. DOI: https://doi.org/10.5902/1980509887722. DOI: https://doi.org/10.5902/1980509887722

REIS, G. de M. F.; MARCHESAN, R.; SILVA, M. A.; SARAIVA, K. F.; MORAES, T. P. E. de; FORTES, R. A.; CARVALHO, A. dos G. de; LIMA, V. O. de; SANTOS, A. F. dos. (2025). Durabilidade natural da madeira de Myracrodruon urundeuva Fr. All. Ciência Florestal, 35, e87970. DOI: https://doi.org/10.5902/1980509887970. DOI: https://doi.org/10.5902/1980509887970

REIS, P. C. M. dos R.; SOUZA, A. L. de; REIS, L. P.; CARVALHO, A. M. M. L.; MAZZEI, L.; REIS, A. R. S.; TORRES, C. M. M. E. Agrupamento de espécies madeireiras da Amazônia com base em propriedades físicas e mecânicas. Ciência Florestal, v.29, n.1, p.336–346, 2019. DOI: https://doi.org/10.5902/1980509828114. DOI: https://doi.org/10.5902/1980509828114

RESENDE, D. R.; ARAUJO, E. da S.; LORENÇO, M. S.; ZIDANES, U. L.; BIANCHI, M. L.; TRUGILHO, P. F.; MORI, F. A. (2021). Potencial energético de resíduos do processamento de café combinados com finos de carvão vegetal. Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento, 10(15), e326101523012. DOI: https://doi.org/10.33448/rsd-v10i15.23012. DOI: https://doi.org/10.33448/rsd-v10i15.23012

SANTOS, C. P. S., SANTOS, R. C., CARVALHO, A. J. E., CASTRO, R. V. O., COSTA, S. E. L., LOPES, L. I., PAREYN, F. G. C., DIAS JÚNIOR, A. F., TRUGILHO, P. F., CARVALHO, N. F. O., & MAGALHÃES, M. A. (2020). Estoque de energia da madeira em áreas sob manejo florestal no Rio Grande do Norte. Scientia Forestalis, 48(126), e3080. DOI: https://doi.org/10.18671/scifor.v48n126.06. DOI: https://doi.org/10.18671/scifor.v48n126.06

SANTOS, V. B.; et al. Energy potential of charcoal. BioResources, v.18, n.1, p.1780-1787, 2023. DOI: 10.15376/biores.18.1.1780-1787. DOI: https://doi.org/10.15376/biores.18.1.1780-1787

SEPLAN. Atlas do Tocantins: subsídios ao planejamento da gestão territorial. 6. ed. Palmas: Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública, 80 p. 2012.

SILVA, D. A.; MULLER, B. V.; KUIASKI, E. C.; ELOY, E.; BEHLING, A.; COLAÇO, C. M. (2015). Propriedades da madeira de Eucalyptus benthamii para produção de energia. Pesquisa Florestal Brasileira, 35(84), 481–485. DOI: https://doi.org/10.4336/2015.pfb.35.84.677. Acesso em: 20 nov. 24. DOI: https://doi.org/10.4336/2015.pfb.35.84.677

SILVA, J. M.; MORAES, M. L. T.; SEBBENN, A. M. Autocorrelação espacial em populações natural de Terminalia argentea Mart et Zucc. no Cerrado de Selvíria, MS. Scientia Forestalis, v. 2, n. 66, p. 94-99, 2004.

SILVEIRA, E. A. et al. Efeito da severidade da torrefação na recuperação de energia de resíduos de madeira amazônica para sistemas descentralizados de conversão de energia. Bioenergia de Biomassa, (2025). DOI: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2024.107515. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2024.107515

SOARES, V.C. et al. Correlações entre as propriedades da madeira e do carvão vegetal de híbridos de eucalipto. Revista Árvore, Viçosa-MG, v.38, n.3, p.543-549, 2014. DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-67622014000300017. DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-67622014000300017

SOLEYMANI, M.; SHOKRPOOR, S.; JAAFARZADEH, N. Um estudo abrangente das propriedades essenciais do Conocarpus erectus como um potencial cultura bioenergética. Int. J. Environ. Sci. Technol, 2023. DOI: https://doi.org/10.1007/s13762-023-04878-w. DOI: https://doi.org/10.1007/s13762-023-04878-w

SOUZA, E. S. C. de; HURTADO DE MENDOZA, Z. M. dos S.; BORGES, P. H. de M.; FRANÇA, G. da S. Propriedades químicas de madeiras nativas comerciais. Multitemas, v. 21, n. 59, p. 113–126, 2020. DOI: https://doi.org/10.20435/multi.v21i59.2803. DOI: https://doi.org/10.20435/multi.v21i59.2803

TAKAHASHI, V. M.; FERREIRA, V. R. da S.; CADEMARTORI, P. H. G. de; CARNEIRO, M. E.; SILVA D. A. da. Qualidade energética de resíduos madeireiros paricá e pinus. Energia na agricultura, Energia na Agricultura, Botucatu, v. 36, n. 2, p. 230-238, abril-junho, 2021. DOI: http://dx.doi.org/10.17224/EnergAgric.2021v36n2p230-238. DOI: https://doi.org/10.17224/EnergAgric.2021v36n2p230-238

TRUGILHO, P. F. Energia da biomassa florestal. Lavras, MG. 2012. 17p. Disponível em: https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2012_Energia_Biomassa+Florestal.pdf.

VALE, A. T. do; BRASIL, M. A. M.; LEÃO, A. L. Quantificação e caracterização energética da madeira e casca de espécies do Cerrado. Ciência Florestal, v. 12, n. 1, p. 71–80, 2002. DOI: https://doi.org/10.5902/198050981702. DOI: https://doi.org/10.5902/198050981702

VIEIRA, T. A. S.; ARRIEL, T. G.; ZANUNCIO, A. J. V.; CARVALHO, A. G.; BRANCO-VIEIRA, M.; CARABINEIRO, S. A. C.; TRUGILHO, P. F. (2021). Determinação da composição química de Eucalyptus spp. Para produção de celulose celulósica. Florestas, 12 (12), Artigo 1649. DOI: https://doi.org/10.3390/f12121649. DOI: https://doi.org/10.3390/f12121649

VIVIAN, M. A.; NETO, O. R.; DUARTE, G. A.; PAES, S. T. da S.; MOREIRA, L. M.; MODES, K. S.; SILVA JÚNIOR, F. G. da; DOBNER JÚNIOR, M. Podocarpus lambertii wood quality for the production of long fiber pulp. Revista de Ciências Agroveterinárias, Lages, v. 23, n. 3, p. 473–482, 2024. DOI: https://doi.org/10.5965/223811712332024473. DOI: https://doi.org/10.5965/223811712332024473

WASTOWSKI, AD. Química da madeira.1 ed. Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2018. 566p.

WELTER, C. A.; ROSO, M. da S.; SCHMITT, E.; SILVA, D. M. da; WACHT, W. L.; MARTINS, V. de M.; RATZLAFF, F. R.; FARIAS, D. T. de; COLDEBELLA, R.; SILVA, G. T. da; PEDRAZZI, C. Propriedades físico-químicas da madeira de Paulownia tomentosa Steud. Ciência Florestal, v. 34, n. 4, p. e85562, 2024. DOI: https://doi.org/10.5902/1980509885562. DOI: https://doi.org/10.5902/1980509885562

ZANUNCIO, A. J. V.; CARVALHO, A. G.; CARNEIRO, A. C. O.; COLODETTE, J. L.; E ROCHA, M. F. V. (2019). Caracterização química e energética de clones de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla sujeitos a danos causados pelo vento. Revista Árvore. 43(4), Artigo ID e430401. DOI: https://doi.org/10.1590/1806-90882019000400001. DOI: https://doi.org/10.1590/1806-90882019000400001

ZAQUE, L.A., FERREIRA, M.D., CARVALHO, M.T., FERREIRA, A.L., OLIVEIRA, A.C., & PEREIRA, B.L. (2017). Propriedades energéticas da madeira de espécies nativas do Brasil. In book: Múltiplos Olhares sobre a Biodiversidade - vol. 5. DOI: 10.29142/mosb5-22. DOI: https://doi.org/10.29142/mosb5-22

ZHONG, S.; ZHANG, B.; LIU, C.; ALDEEN, A. S.; MWENYA, S. ZHANG, H. A minireview on catalytic fast co-pyrolysis of lignocellulosic biomass for bio-oil upgrading via enhancing monocyclic aromatics. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, vol. 164, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jaap.2022.105544

ZIVIANI FERNANDES, I.M. et al. 2023. Hidrogênio verde. Simpósio de Tecnologia Fatec Jaboticabal. 3, 1 (dez. 2023), e1313. DOI: https://doi.org/10.52138/sitec.v13i1.301. DOI: https://doi.org/10.52138/sitec.v13i1.301

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Publicado

24-10-2025

Como Citar

Reis, G. de M. F., Marchesan, R., Saraiva, K. F., Lima, V. O. de, Oliveira, W. F. C. de, & Santos, A. F. dos S. (2025). Propriedades físicas, químicas e energéticas da madeira de sete espécies do Cerrado Tocantinense. Ciência Florestal, 35, e92208. https://doi.org/10.5902/1980509892208

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