Caracterização de propriedades da cera de carnaúba para aplicação na faixa de frequência micro-ondas como substrato de antenas de microfita
| Ano de defesa: | 2019 |
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| Autor(a) principal: | |
| Orientador(a): | |
| Banca de defesa: | |
| Tipo de documento: | Dissertação |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
| Idioma: | por |
| Instituição de defesa: |
Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Brasil Centro de Engenharias - CE UFERSA Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: | |
| Link de acesso: | https://doi.org/10.21708/bdtd.ppgee.dissertacao.6954 https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/6954 |
Resumo: | Due to greatest technological advancements, the study for the development of new materials for various applications set off an area of great interest, mainly in relation to raw material limitations. For the technology area, the study of new materials for various applications, whether through doping or composite blends, is one of the most important aspects. And, believing in the abundance of carnauba wax from a palmacea species, carnauba, which, for being prominent in the Northeast region of Brazil, and having social, economic and cultural relevance in the semi-arid Northeastern scenario, this work approaches the application of carnauba wax as substrate of microstrip antennas. The electrical characterization of this wax was carried out, as well as the chemical and mechanical characterization. The sample was produced from the heating of the solid carnauba wax (product from the beneficiation of the leaves) through a magnetic stirrer, in which a solid cylindrical structure was acquired to carry out the characterizations of the material. Therefore, the characterizations will serve as the basis of analysis for applications of the organic material in devices that operate in the frequency band microwave, to which the microstrip antennas work. The electrical characterization was performed using the coaxial probe transmission / reflection method. The mechanical characterizations were held to observe the material when submitted to diametrical compression efforts through the digital image correlation and the method used to quantify the microhardness was the Vickers technique. These characterizations will concede obtaining sufficient values for the proposed objective. The antennas were scaled through the models of cavity and transmission line in a program developed in the Fortran language from the relative permittivity and tangent losses. The design and simulation were done in the HFSS® (High Frequency Structural Simulator) to obtain the radiation diagrams (2D and 3D), loss of return and gain. The simulated results were implemented to construct antennas with substrate height of 3 mm to resonate at the 2.45 GHz frequency. Subsequently, the antenna test was done to validate the design data, which represented a good agreement with the simulated results, observed through the reflection coefficient diagram and the Smith chart |
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Caracterização de propriedades da cera de carnaúba para aplicação na faixa de frequência micro-ondas como substrato de antenas de microfitaSubstrato dielétricoCera de carnaúbaPermissividade elétricaTangente de perdasMaterial orgânicoDielectric substrateCarnauba waxElectrical permissivenessTangent of lossesOrganic materialCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICADue to greatest technological advancements, the study for the development of new materials for various applications set off an area of great interest, mainly in relation to raw material limitations. For the technology area, the study of new materials for various applications, whether through doping or composite blends, is one of the most important aspects. And, believing in the abundance of carnauba wax from a palmacea species, carnauba, which, for being prominent in the Northeast region of Brazil, and having social, economic and cultural relevance in the semi-arid Northeastern scenario, this work approaches the application of carnauba wax as substrate of microstrip antennas. The electrical characterization of this wax was carried out, as well as the chemical and mechanical characterization. The sample was produced from the heating of the solid carnauba wax (product from the beneficiation of the leaves) through a magnetic stirrer, in which a solid cylindrical structure was acquired to carry out the characterizations of the material. Therefore, the characterizations will serve as the basis of analysis for applications of the organic material in devices that operate in the frequency band microwave, to which the microstrip antennas work. The electrical characterization was performed using the coaxial probe transmission / reflection method. The mechanical characterizations were held to observe the material when submitted to diametrical compression efforts through the digital image correlation and the method used to quantify the microhardness was the Vickers technique. These characterizations will concede obtaining sufficient values for the proposed objective. The antennas were scaled through the models of cavity and transmission line in a program developed in the Fortran language from the relative permittivity and tangent losses. The design and simulation were done in the HFSS® (High Frequency Structural Simulator) to obtain the radiation diagrams (2D and 3D), loss of return and gain. The simulated results were implemented to construct antennas with substrate height of 3 mm to resonate at the 2.45 GHz frequency. Subsequently, the antenna test was done to validate the design data, which represented a good agreement with the simulated results, observed through the reflection coefficient diagram and the Smith chartDevido ao grande avanço tecnológico, o estudo para o desenvolvimento de novos materiais para aplicações diversas torna-se uma área de grande interesse, principalmente no que concerne a limitações de matéria prima. Para a área de tecnologia, o estudo de novos materiais para aplicações diversas, sejam elas através de dopagem ou de misturas de compósitos, é uma das vertentes mais importantes. E, acreditando na abundância da cera de carnaúba proveniente de uma espécie de palmácea, a carnaubeira, que, por ser destaque na região Nordeste do Brasil, e possuir relevância social, econômica e cultural no cenário do semiárido nordestino, este trabalho aborda a aplicação da cera de carnaúba como substrato de antenas de microfita. Realizou-se a caracterização elétrica desta cera, bem como a caracterização química e mecânica. A amostra foi produzida a partir do aquecimento da cera de carnaúba sólida (produto proveniente do beneficiamento das folhas) através de um agitador magnético, no qual se adquiriu uma estrutura sólida cilíndrica para a realização das caracterizações do material. Diante disso, as caracterizações servirão como base de análise para aplicações do material orgânico em dispositivos que operem na faixa de frequência micro-ondas, a qual as antenas de microfita funcionam. A caracterização elétrica foi realizada através do método de transmissão/reflexão por sonda coaxial. As caracterizações mecânicas foram realizadas para a observação do material quando submetido a esforços de compressão diametral através da correlação digital de imagens e o método utilizado para a quantificação da microdureza foi a técnica Vickers. Estas caracterizações permitirão obter valores suficientes para o objetivo proposto. As antenas foram dimensionadas através dos modelos de cavidade e de linha de transmissão em programa desenvolvido na linguagem Fortran a partir das medidas de permissividade relativa e tangente de perdas. O desenho e a simulação foram feitos no HFSS® (High Frequency Structural Simulator) para a obtenção dos diagramas de radiação (2D e 3D), perda de retorno e ganho. Os resultados simulados foram implementados para a construção das antenas com altura do substrato de 3 mm para ressoar na frequência de 2,45 GHz. Posteriormente, o teste da antena foi feito para validar os dados de projeto, as quais representaram uma boa concordância com os resultados simulados, observados através do diagrama de coeficiente de reflexão e da carta de SmithCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPESUniversidade Federal Rural do Semi-ÁridoBrasilCentro de Engenharias - CEUFERSAPrograma de Pós-Graduação em Engenharia ElétricaFraga, Francisco Edson Nogueira77076877368http://lattes.cnpq.br/0858331193248993Queiroz Júnior, Idalmir de Souza63510731468http://lattes.cnpq.br/8047604543096116Andrade, Humberto Dionísio de91620040425http://lattes.cnpq.br/1253785596446469Sombra, Antônio Sérgio Bezerra11420618334http://lattes.cnpq.br/6034251420222926Cavalcante, Carlos Eduardo Chaves2022-04-28T13:56:42Z2019-03-112022-04-28T13:56:42Z2019-02-26info:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttps://doi.org/10.21708/bdtd.ppgee.dissertacao.6954https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/6954porCAVALCANTE, Carlos Eduardo Chaves. Caracterização de propriedades da cera de carnaúba para aplicação na faixa de frequência micro-ondas como substrato de antenas de microfita. 2019. 96 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica), Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2019.info:eu-repo/semantics/openAccessCC-BY-SAhttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pt_BRreponame:Repositório Digital da Universidade Federal Rural do Semiárido (RDU)instname:Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)instacron:UFERSA2025-02-03T23:19:37Zoai:repositorio.ufersa.edu.br:prefix/6954Repositório Institucionalhttps://repositorio.ufersa.edu.br/PUBhttps://repositorio.ufersa.edu.br/server/oai/requestrepositorio@ufersa.edu.br || admrepositorio@ufersa.edu.bropendoar:2025-02-03T23:19:37Repositório Digital da Universidade Federal Rural do Semiárido (RDU) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)false |
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Due to greatest technological advancements, the study for the development of new materials for various applications set off an area of great interest, mainly in relation to raw material limitations. For the technology area, the study of new materials for various applications, whether through doping or composite blends, is one of the most important aspects. And, believing in the abundance of carnauba wax from a palmacea species, carnauba, which, for being prominent in the Northeast region of Brazil, and having social, economic and cultural relevance in the semi-arid Northeastern scenario, this work approaches the application of carnauba wax as substrate of microstrip antennas. The electrical characterization of this wax was carried out, as well as the chemical and mechanical characterization. The sample was produced from the heating of the solid carnauba wax (product from the beneficiation of the leaves) through a magnetic stirrer, in which a solid cylindrical structure was acquired to carry out the characterizations of the material. Therefore, the characterizations will serve as the basis of analysis for applications of the organic material in devices that operate in the frequency band microwave, to which the microstrip antennas work. The electrical characterization was performed using the coaxial probe transmission / reflection method. The mechanical characterizations were held to observe the material when submitted to diametrical compression efforts through the digital image correlation and the method used to quantify the microhardness was the Vickers technique. These characterizations will concede obtaining sufficient values for the proposed objective. The antennas were scaled through the models of cavity and transmission line in a program developed in the Fortran language from the relative permittivity and tangent losses. The design and simulation were done in the HFSS® (High Frequency Structural Simulator) to obtain the radiation diagrams (2D and 3D), loss of return and gain. The simulated results were implemented to construct antennas with substrate height of 3 mm to resonate at the 2.45 GHz frequency. Subsequently, the antenna test was done to validate the design data, which represented a good agreement with the simulated results, observed through the reflection coefficient diagram and the Smith chart |
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