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dc.creatorSilva, Zeusa Francisca Souza da-
dc.date.accessioned2018-08-02T18:17:43Z-
dc.date.available2018-08-02T18:17:43Z-
dc.date.issued2015-03-28-
dc.identifier.citationSilva, Zeusa Francisca Souza da. Processamento e caracterização de compósito de fibras de sisal e poliuretano derivado de óleo vegetal. 2018. 66 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica e Materiais) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2018.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/3305-
dc.description.abstractThe use of polymer materials in industry and in various sectors aims to develop material with specific characteristics that can reduce cost and be efficient. One of the disadvantages of materials that are develop and processed in the petrochemical industry are volatile organic compounds (VOC) that are derived from fossils and may causing damage to the environment and users who manipulate them. Na alternative is to replace these materials with ones that are not harmful to human health and the environment. This research investigated the best temperature, time and pressure parameters to develop a biodegradable, renewable and solventfree composite by manual compression. Using natural fibers, specifically the sisal fibre that are non-toxic, low cost and can be easily obtained and the polyurethane derived from castor oil, a resin that presents renewable characteristics and does not present solvents in its chemical composition. The composites were characterized by the following tests: three point bending, infrared spectroscopy, thermogravimetric analysis, UVA and UVC radiation, absorption density and thickness. The condition that indicated the best value in mechanical strength for the preparation of the composite was the sample prepared at 70 °C, 90 minutes and 4 MPa. The sample presented a flexural tension of 83,00 ± 9,28 MPa. The SEM analyses revealed the behavior of the bending test. The good fiber/ matrix adhesion contributed to a high flexural strength.pt_BR
dc.description.sponsorshipConselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)pt_BR
dc.description.sponsorshipFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Tecnológica Federal do Paranápt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.subjectCompostos poliméricospt_BR
dc.subjectSisal (Fibra)pt_BR
dc.subjectPoliuretanaspt_BR
dc.subjectMamonapt_BR
dc.subjectEngenharia mecânicapt_BR
dc.subjectPolymeric compositespt_BR
dc.subjectSisal (Fiber)pt_BR
dc.subjectPolyurethanespt_BR
dc.subjectCastor beanspt_BR
dc.subjectMechanical engineeringpt_BR
dc.titleProcessamento e caracterização de compósito de fibras de sisal e poliuretano derivado de óleo vegetalpt_BR
dc.title.alternativeProcessing and characterization of sisal fiber composite with polyurethane derived from vegetal oilpt_BR
dc.typemasterThesispt_BR
dc.description.resumoO uso de materiais poliméricos na indústria e em diversos setores tem como objetivo desenvolver materiais com características específicas que possam reduzir gastos e serem eficientes. Uma das desvantagens de materiais que são desenvolvidos e processados na indústria petroquímica principalmente, são os compósitos orgânicos voláteis (COV), que são derivados que fontes fosseis, causando danos ao meio ambiente e aos usuários que o manipulam. Uma alternativa é substituir esses materiais por componentes que não sejam prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. Utilizando fibras naturais que não são tóxicas, de baixo custo e de fácil acesso, em específico a fibra de sisal e o poliuretano derivado do óleo de mamona, proporcionam características renováveis e não apresentam teores de solventes em sua composição química. Nesta pesquisa foram investigadas quais os melhores parâmetros de temperatura, tempo e pressão para desenvolver um compósito via compressão manual que seja biodegradável, renovável e livre de solventes. O compósito foi caracterizado pelos seguintes ensaios: flexão em 3 pontos, espectroscopia de infravermelho, análise termogravimétrica, radiação UVA e UVC, densidade absorção e espessura. A condição que indicou o melhor valor em resistência mecânica para o preparo do compósito foi a amostra preparada em 70°C, 90 minutos e 4 MPa que apresentou uma tensão de flexão de 83,00 ± 9,28 MPa. As microanálises de MEV relevaram o comportamento dos corpos de prova após o ensaio de flexão. A boa adesão fibra/matriz contribuiu para uma resistência elevada de flexão.pt_BR
dc.degree.localCuritibapt_BR
dc.publisher.localCuritibapt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/7745705870076968pt_BR
dc.contributor.advisor1Nascimento, Eduardo Mauro do-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/9052910761651358pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Berti, Lucas Freitas-
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8514222359362903pt_BR
dc.contributor.referee1Nascimento, Eduardo Mauro do-
dc.contributor.referee2Henke, Sérgio Luiz-
dc.contributor.referee3Lepienski, Carlos Maurício-
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.programMestrado em Engenharia Mecânica e de Materiaispt_BR
dc.publisher.initialsUTFPRpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICApt_BR
dc.subject.capesEngenharia Mecânicapt_BR
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