Membranas poliméricas obtidas a partir de nanocompósitos de PA 6.6/argila montmorilonítica pela técnica de inversão de fases.

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2013
Autor(a) principal: KOJUCH, Luana Rodrigues. lattes
Orientador(a): ARAÚJO, Edcleide Maria. lattes
Banca de defesa: MÉLO, Tomás Jeferson Alves de., LEITE, Amanda Melissa Damião.
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal de Campina Grande
Programa de Pós-Graduação: PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS
Departamento: Centro de Ciências e Tecnologia - CCT
País: Brasil
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/3024
Resumo: Membranas microporosas foram obtidas a partir de nanocompósitos de poliamida 6.6 com 1 e 3% de argila bentonítica nacional, por meio do processo de inversão de fases. Foram utilizados dois tipos de banho cie precipitação: banho em água destilada e banho numa solução de água destilada com ácido fórmico. Os nanocompósitos foram obtidos a partir da técnica de intercalação por fusão e apresentaram estrutura intercalada e/ou parcialmente esfoliada, como indicado por DRX. Por calorimetria exploratória diferencial (DSC), observou-se que a presença da argila não alterou significativamente as temperaturas de fusão dos nanocompósitos, se comparados com a da poliamida pura. As membranas obtidas foram caracterizadas por MEV, DRX, Medidas de fluxo e Permeação ao vapor d'água. De modo geral, as membranas apresentaram uma morfologia assimétrica, detectadas por MEVs: uma camada seletiva e uma camada porosa, com variações na sua microestrutura. O banho de precipitação numa solução de água + ácido propiciou a diminuição' da camada seletiva das membranas, se comparadas com as membranas obtidas num banho de precipitação em água. De modo geral, as membranas com 1% de argila e banho de precipitação em água apresentaram fluxos relativamente bons para todas as pressões utilizadas (1, 2 e 3 bar). Para as membranas obtidas a partir de um banho de precipitação numa solução de água + ácido, obteve-se um crescimento gradual da permeação de vapor d'agua, à medida que se aumentou o teor de argila. Para as membranas obtidas a partir de um banho de precipitação em água, houve uma redução expressiva na permeabilidade em relação à PA 6.6 pura, na faixa de 66 e 48%, para as membranas com 1 e 3% de argila, respectivamente. Portanto, membranas microporosas obtidas a partir de nanocompósitos foram obtidas, sendo que o tipo de banho de precipitação e a quantidade de argila influenciou nas características morfológicas e de permeabilidade das mesmas.
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As membranas obtidas foram caracterizadas por MEV, DRX, Medidas de fluxo e Permeação ao vapor d'água. De modo geral, as membranas apresentaram uma morfologia assimétrica, detectadas por MEVs: uma camada seletiva e uma camada porosa, com variações na sua microestrutura. O banho de precipitação numa solução de água + ácido propiciou a diminuição' da camada seletiva das membranas, se comparadas com as membranas obtidas num banho de precipitação em água. De modo geral, as membranas com 1% de argila e banho de precipitação em água apresentaram fluxos relativamente bons para todas as pressões utilizadas (1, 2 e 3 bar). Para as membranas obtidas a partir de um banho de precipitação numa solução de água + ácido, obteve-se um crescimento gradual da permeação de vapor d'agua, à medida que se aumentou o teor de argila. Para as membranas obtidas a partir de um banho de precipitação em água, houve uma redução expressiva na permeabilidade em relação à PA 6.6 pura, na faixa de 66 e 48%, para as membranas com 1 e 3% de argila, respectivamente. Portanto, membranas microporosas obtidas a partir de nanocompósitos foram obtidas, sendo que o tipo de banho de precipitação e a quantidade de argila influenciou nas características morfológicas e de permeabilidade das mesmas.Microporous membranes were obtained from nanocomposites of polyamide 6.6 with 1 and 3% of national bentonite clay, by phase inversion process. It was used two kinds of precipitation bath: with distilled water and a of formic acid. The nanocomposites were obtained from the intercalation by melting technique and presented exfoliated and / or partially exfoliated structure as shown by XRD. By differential scanning calorimetry (DSC), it was observed that the presence of the clay did not significantly alter the melting temperature of the nanocomposites when compared with the pure polyamide. The membranes were characterized by SEM, XRD, measurements of flow and water vapor permeation. In general, asymmetric membranes showed a morphology detected by SEM: A selective layer and a porous layer with variations in its microstructure. The precipitation bath with acid solution led to a decrease in the thickness of the selective layer of the membranes compared to membranes obtained in a precipitation bath of water. In general, the membranes with 1% clay and water bath precipitation showed relatively good permeate flux for all used pressures (1, 2 and 3 bar). For membranes obtained from a precipitation bath in a acid solution gave a gradual increase in water vapor permeation, as it increased the clay content. For membranes obtained from a precipitation bath with water, there was a significant reduction in the permeability in relation to the pure PA 6.6, in the range of 66 to 48% for membranes with 1% and 3% of clay, respectively. Therefore, microporous membranes obtained from nanocomposites were obtained, and the precipitation bath type and the amount of clay influenced on the morphology and permeability of the membranes.Submitted by Deyse Queiroz (deysequeirozz@hotmail.com) on 2019-03-04T11:12:28Z No. of bitstreams: 1 LUANA RODRIGUES KOJUCH - DISSERTAÇÃO PPG-CEMat 2013..pdf: 17324851 bytes, checksum: fcdb59def1218ff1b360200df6c88078 (MD5)Made available in DSpace on 2019-03-04T11:12:28Z (GMT). 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(Dissertação de Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais), Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2013. Disponível em: https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/3024info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisMembranas poliméricasPolymeric membranesNanocompósitosNanocompuestosNanocompositesPoliamidaPolyamidePolyamideArgila bentoníticaArcilla de bentonitaBentonite clayInversão de fasesInversão de fasesPhase inversionInversión de faseporinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCGinstname:Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)instacron:UFCGTEXTLUANA RODRIGUES KOJUCH - DISSERTAÇÃO PPG-CEMat CCT 2013.pdf.txtLUANA RODRIGUES KOJUCH - DISSERTAÇÃO PPG-CEMat CCT 2013.pdf.txttext/plain137853https://dspace.sti.ufcg.edu.br/bitstream/riufcg/3024/4/LUANA+RODRIGUES+KOJUCH+-+DISSERTA%C3%87%C3%83O+PPG-CEMat+CCT+2013.pdf.txt06839b6511b2775cf09d4ee3fbb7f8e1MD54ORIGINALLUANA RODRIGUES KOJUCH - DISSERTAÇÃO PPG-CEMat CCT 2013.pdfLUANA RODRIGUES KOJUCH - DISSERTAÇÃO PPG-CEMat CCT 2013.pdfapplication/pdf17689646https://dspace.sti.ufcg.edu.br/bitstream/riufcg/3024/3/LUANA+RODRIGUES+KOJUCH+-+DISSERTA%C3%87%C3%83O+PPG-CEMat+CCT+2013.pdf63a4070a6e61d6f372d13cab218d90f0MD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://dspace.sti.ufcg.edu.br/bitstream/riufcg/3024/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52riufcg/30242025-07-24 03:48:39.224oai:dspace.sti.ufcg.edu.br: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Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://bdtd.ufcg.edu.br/PUBhttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/oai/requestbdtd@setor.ufcg.edu.br || bdtd@setor.ufcg.edu.bropendoar:48512025-07-24T06:48:39Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCG - Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)false
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