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Title: Biocompósitos termoplásticos com fibras vegetais.
Authors: LOPES, C. A.
LAZARINI, R. G.
MARCONCINI, J. M.
Affiliation: CAUÊ ANDRADE LOPES, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR); RAFAEL GOUVEIA LAZARINI, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR); JOSE MANOEL MARCONCINI, CNPDIA.
Date Issued: 2024
Citation: In: JORNADA CIENTÍFICA - EMBRAPA SÃO CARLOS, 16., 2024, São Carlos, SP. Anais... São Carlos: Embrapa Instrumentação: Embrapa Pecuária Sudeste, 2024. Coordenadores: Cristiane Sanchez Farinas; Daniel Souza Corrêa; Maria Alice Martins; Maria Fernanda Berlingieri Durigan; Paulo Sérgio de Paula Herrmann Júnior
Pages: 1 p.
Description: Os materiais compósitos são amplamente utilizados em diversas aplicações e seu desenvolvimento é significativo na ciência dos materiais. Biocompósitos, feitos de recursos naturais renováveis, estão ganhando importância devido à conscientização ambiental. Eles são desenvolvidos para substituir materiais tradicionais usando diferentes métodos de processamento. Biocompósitos com fibras naturais e polímeros biodegradáveis oferecem uma alternativa aos materiais à base de petróleo, abordando questões de escassez e gerenciamento de resíduos. Há um crescente interesse no uso de fibras naturais como reforço em biocompósitos, embora existam desafios em compatibilizar fibras e matrizes poliméricas para melhorar suas propriedades. Este estudo visa desenvolver e caracterizar biocompósitos sustentáveis de ácido polilático (PLA) reforçados com fibras de bagaço de cana-de-açúcar com teores de 20% e 40% em massa . O objetivo é explorar o potencial desses biocompósitos como alternativas ambientalmente amigáveis aos materiais convencionais, mantendo desempenho adequado e contribuindo para a conservação ambiental. Tais materiais foram processados através de misturador termocinético e extrusora dupla rosca, e posteriormente moldados por termocompressão. Os materiais foram caracterizados e ensaiados termicamente, através de DSC (calorimetria exploratória diferencial); mecanicamente através de ensaio de flexão; além de análise de massa molar através de SEC (cromatografia por exclusão de tamanho). Foi observado através das análises de DSC, a diminuição de cristalinidade com aumento do teor de fibras, além de analisar que aqueles obtidos via misturador termocinético possuem menor cristalização, possivelmente dado a prensagem feita. O ensaio de flexão mostrou um aumento de propriedades como limite de resistência à flexão com a incorporação de fibras, além de ser possível analisar valores mais altos de propriedades naqueles processados via extrusão, porém já em relação aos diferentes teores não foi possível constatar diferenças. Aanálise de SEC demonstrou a queda de em torno de 25% da massa molar ponderal média para a maior incorporação de fibras em relação ao polímero inicial não processado, além de possíveis processos de degradação pré-processamento.
Keywords: Compósitos
Poli (ácido lático)
Bagaço de cana-de-açúcar
Misturador termocinético
Type of Material: Resumo em anais e proceedings
Access: openAccess
Appears in Collections:Resumo em anais de congresso (CNPDIA)

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