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Title: Desenvolvimento de compósito polimérico reforçado com resíduos de fibras pet para aplicação na construção civil como elemento de revestimento
Other Titles: Development of a polymer composite reinforced with waste pet fibers for application in civil construction as a coating element
Authors: Araujo, Daniel Vianna Goes
metadata.dc.contributor.advisor: Azevedo, Joyce Batista
metadata.dc.contributor.advisor-co: Barbosa, Josiane Dantas Viana
metadata.dc.contributor.referees: Cardoso, Larissa da Silva Paes
Alves, Tatianny Soares
Keywords: Polímero;Compósito;Fibra PET;Resíduo industrial;Revestimento;Construção civil
Issue Date: 30-Apr-2021
Publisher: Centro Universitário SENAI CIMATEC
Citation: ARAUJO, Daniel Viana Goes. Desenvolvimento de compósito polimérico reforçado com resíduos de fibras pet para aplicação na construção civil como elemento de revestimento. Orientadora: Joyce Batista Azevedo. 2021. 66 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2021.
Abstract: A indústria da construção civil contribui fortemente para os elevados níveis de dióxido de carbono no planeta e por esse motivo o setor vem investindo no desenvolvimento de novos produtos que reduzam o impacto ambiental. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um compósito polimérico fibroso utilizando resíduos de fibras de tereftalato de polietileno (PET) para aplicação na construção civil como elemento de revestimento. Inicialmente foi efetuada uma prospecção tecnológica visando mapear o desenvolvimento de patentes relacionadas ao tema. Em seguida, realizou-se a caracterização física, térmica e morfológica da fibra, juntamente com a avaliação dos teores das mesmas nas propriedades mecânicas, morfológica, resistência química, resistência a radiação ultravioleta e absorção do compósito desenvolvido. Por fim, os resultados foram comparados a parâmetros pré estabelecidos pelas normas NBR 15.575-3 e NBR 13.818. A prospecção tecnológica sugeriu aumento no desenvolvimento de novas tecnologias relacionadas ao tema. As fibras PET apresentaram estabilidade térmica até aproximadamente 325,44°C e a sua adição em teor de 5% resultou em um aumento superior a 300% na resistência ao impacto, porém com redução da resistência à flexão. Os resultados dos ensaios de resistência mecânica, química e permeabilidade dos compósitos atenderam aos parâmetros estabelecidos pelas normas utilizadas no estudo. O ensaio com a câmera de degradação indicou que as fibras PET sofreram mais intensamente os efeitos da exposição aos raios UV em comparação a matriz polimérica
ABSTRACT: The construction industry contributes strongly to the high levels of carbon dioxide on the planet and for this reason the sector has been investing in the development of new products that reduce the environmental impact. In this context, the present work had as objective the development of a fibrous polymeric composite using residues of polyethylene terephthalate (PET) fibers for application in civil construction as a coating element. Initially, a technological survey was carried out in order to map the development of patents related to the theme. Then, the physical, thermal and morphological characterization of the fiber was carried out, together with the evaluation of its contents in the mechanical, morphological properties, chemical resistance, resistance to ultraviolet radiation and absorption of the developed composite. Finally, the results were compared to parameters pre-established by the standards NBR 15.575-3 and NBR 13,818. Technological prospecting suggested an increase in the development of new technologies related to the theme. PET fibers showed thermal stability up to approximately 325.44 ° C and their addition in 5% content resulted in an increase of more than 300% in impact resistance, but with a reduction in flexural strength. The results of the mechanical, chemical and permeability tests of the composites met the parameters established by the standards used in the study. The degradation chamber test indicated that PET fibers suffered more intensely from the effects of exposure to UV rays compared to the polymeric matrix.
URI: http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1192
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