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Título: Desenvolvimento de filmes de blendas de PLA e PBAT: análise das propriedades para uso industrial sustentável
Título(s) alternativo(s): Development of PLA and PBAT blend films: analysis of properties for sustainable industrial use
Autor(es): Santos, Luana Bonjorno da Silva
Orientador(es): Piza, Marcos Antônio
Palavras-chave: Polímeros
Físico-química - Análise
Embalagens
Sustentabilidade
Polymers
Chemistry, Physical and theoretical - Analysis
Packaging
Sustainability
Data do documento: 30-Jun-2025
Editor: Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus: Londrina
Citação: SANTOS, Luana Bonjorno da Silva. Desenvolvimento de filmes de blendas de PLA e PBAT: análise das propriedades para uso industrial sustentável. 2025. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Química) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2025.
Resumo: O aumento expressivo na geração de resíduos sólidos, especialmente embalagens plásticas de uso único, tem contribuído para o agravamento dos impactos ambientais, como a poluição de ecossistemas e o acúmulo de lixo em aterros e ambientes naturais. Frente a esse cenário, torna-se urgente o desenvolvimento de materiais alternativos aos polímeros convencionais, com menor impacto ambiental e maior potencial de degradação, os chamados polímeros verdes. Este trabalho teve como objetivo estudar as propriedades físico-químicas de filmes poliméricos compostos por PLA, PBAT e suas blendas nas proporções de 95g/5g, 90g/10g e 85g/15g (PLA/PBAT e PBAT/PLA), obtidos por evaporação de solvente, com foco na aplicação desses materiais como alternativa viável para embalagens sustentáveis. As amostras foram caracterizadas por técnicas de análise térmica (DSC e TGA) e testes mecânicos. A metodologia permitiu avaliar o comportamento do material frente à variação na composição das blendas, considerando aspectos como miscibilidade entre os polímeros, estabilidade térmica e resistência à tração. Os resultados indicaram que as blendas apresentaram comportamento térmico semelhante ao PLA puro, com estabilidade térmica intermediária. No aspecto mecânico, observou-se aumento da flexibilidade com a adição de PBAT, embora com redução na resistência à tração. De modo geral, as blendas PLA/PBAT analisadas apresentaram bom desempenho, demonstrando-se como alternativa viável e sustentável, equilibrando funcionalidade e menor impacto ambiental em comparação aos polímeros convencionais. O estudo contribui para a ampliação de alternativas sustentáveis no setor de embalagens, alinhando inovação tecnológica com responsabilidade ambiental.
Abstract: The significant increase in solid waste generation, especially single-use plastic packaging, has contributed to worsening environmental impacts such as ecosystem pollution and waste accumulation in landfills and natural environments. In this context, the development of alternative materials to conventional polymers — those with lower environmental impact and greater degradation potential, known as green polymers —has become urgent. This study aimed to evaluate the physicochemical properties of polymeric films composed of PLA, PBAT, and their blends in ratios of 95g/5g, 90g/10g, and 85g/15g (PLA/PBAT and PBAT/PLA), obtained by solvent evaporation, focusing on their application as a viable alternative for more sustainable packaging. The samples were characterized using thermal analysis techniques (DSC and TGA) and mechanical tensile tests. The methodology allowed assessment of the material’s behavior in response to varying blend compositions, considering aspects such as polymer miscibility, thermal stability, and tensile strength. The results showed that the blends exhibited thermal behavior similar to pure PLA, with intermediate thermal stability. Mechanically, increased PBAT content improved flexibility, although it reduced tensile strength. Overall, the analyzed PLA/PBAT blends showed satisfactory performance, proving to be a viable and sustainable alternative by balancing functional performance with lower environmental impact compared to conventional polymers. This study contributes to the expansion of sustainable alternatives in the packaging sector, aligning technological innovation with environmental responsibility.
URI: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38639
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