Desenvolvimento de compósitos sustentáveis a partir de resíduos pós-consumo de embalagens flexíveis metalizadas e resíduo industrial de EPM
| Ano de defesa: | 2025 |
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| Tipo de documento: | Dissertação |
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| Palavras-chave em Português: | |
| Palavras-chave em Inglês: | |
| Link de acesso: | http://hdl.handle.net/10183/302421 |
Resumo: | O presente trabalho de dissertação descreve o desenvolvimento e a caracterização de compósitos poliméricos sustentáveis, utilizando resíduos pós-consumo de embalagens flexíveis metalizadas com predominância de polipropileno biorentado (BOPPr) em conjunto com resíduo industrial de monômero de etileno propileno (EPMr), visando uma possível aplicação industrial, contribuindo assim para o propósito de uma economia sustentável e circular. A problemática se justifica pelo desafio global da destinação de resíduos, como os elastômeros industriais de alto valor e as embalagens flexíveis metalizadas, cuja baixa reciclabilidade agrava o problema do alto volume de resíduos pós-consumo, alinhando-se as metas de sustentabilidade como as ODS 9, 12 e 15. A metodologia foi dividida em duas etapas. A primeira contemplou a preparação dos compósitos de BOPPr/EPMr nas proporções mássicas de 70:30, 50:50 e 30:70, para determinar a proporção ótima em relação as propriedades reológicas, térmicas, mecânicas e morfológicas. Na segunda etapa, o processo foi refinado para as proporções mássicas de 90:10, 80:20 e 70:30, utilizando uma câmara de mistura interna para otimizar a homogenização final. Em ambas as etapas, os materiais foram processados por moldagem por injeção para obtenção dos corpos de prova, sendo caracterizados pelos ensaios físicos, químicos, reológicos, mecânicos e morfológicos. Ainda na segunda etapa, foi processado o polietileno de alta densidade (PEAD), proveniente de capacetes de proteção industrial, onde os corpos de prova foram desenvolvidos visando comparar suas propriedades, principalmente as de tenacidade com os compósitos. A otimização do processo, que incluiu o uso de uma câmara de mistura interna, consolidou a formulação BOPPr80/EPMr20 (20% em massa de EPMr) como a mais promissora, atingindo uma tenacidade de 58,00 kJ/m², indicando o equilíbrio ideal entre flexibilidade e resistência estrutural. As análises térmicas e a microscopia eletrônica de varredura (MEV) confirmaram que a etapa II promoveu uma dispersão fina e homogênea da fase elastomérica (EPMr) no compósito BOPPr80/EPMr20. Essa morfologia é o fator chave para o seu excelente desempenho mecânico, especialmente sob impacto. Concluiu-se que, embora o compósito não substitua o PEAD em aplicações de segurança crítica, ele representa uma alternativa técnica e ecologicamente viável para nichos de risco moderado, como a construção civil, oferecendo uma solução sustentável para a valorização de resíduos poliméricos reciclados. |
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Oliveira, Tiago Ocanha deSantana, Ruth Marlene Campomanes2026-03-21T08:04:52Z2025http://hdl.handle.net/10183/302421001301512O presente trabalho de dissertação descreve o desenvolvimento e a caracterização de compósitos poliméricos sustentáveis, utilizando resíduos pós-consumo de embalagens flexíveis metalizadas com predominância de polipropileno biorentado (BOPPr) em conjunto com resíduo industrial de monômero de etileno propileno (EPMr), visando uma possível aplicação industrial, contribuindo assim para o propósito de uma economia sustentável e circular. A problemática se justifica pelo desafio global da destinação de resíduos, como os elastômeros industriais de alto valor e as embalagens flexíveis metalizadas, cuja baixa reciclabilidade agrava o problema do alto volume de resíduos pós-consumo, alinhando-se as metas de sustentabilidade como as ODS 9, 12 e 15. A metodologia foi dividida em duas etapas. A primeira contemplou a preparação dos compósitos de BOPPr/EPMr nas proporções mássicas de 70:30, 50:50 e 30:70, para determinar a proporção ótima em relação as propriedades reológicas, térmicas, mecânicas e morfológicas. Na segunda etapa, o processo foi refinado para as proporções mássicas de 90:10, 80:20 e 70:30, utilizando uma câmara de mistura interna para otimizar a homogenização final. Em ambas as etapas, os materiais foram processados por moldagem por injeção para obtenção dos corpos de prova, sendo caracterizados pelos ensaios físicos, químicos, reológicos, mecânicos e morfológicos. Ainda na segunda etapa, foi processado o polietileno de alta densidade (PEAD), proveniente de capacetes de proteção industrial, onde os corpos de prova foram desenvolvidos visando comparar suas propriedades, principalmente as de tenacidade com os compósitos. A otimização do processo, que incluiu o uso de uma câmara de mistura interna, consolidou a formulação BOPPr80/EPMr20 (20% em massa de EPMr) como a mais promissora, atingindo uma tenacidade de 58,00 kJ/m², indicando o equilíbrio ideal entre flexibilidade e resistência estrutural. As análises térmicas e a microscopia eletrônica de varredura (MEV) confirmaram que a etapa II promoveu uma dispersão fina e homogênea da fase elastomérica (EPMr) no compósito BOPPr80/EPMr20. Essa morfologia é o fator chave para o seu excelente desempenho mecânico, especialmente sob impacto. Concluiu-se que, embora o compósito não substitua o PEAD em aplicações de segurança crítica, ele representa uma alternativa técnica e ecologicamente viável para nichos de risco moderado, como a construção civil, oferecendo uma solução sustentável para a valorização de resíduos poliméricos reciclados.This dissertation describes the development and characterization of sustainable polymer composites produced from post-consumer metallized flexible packaging waste, predominantly biaxially oriented polypropylene (BOPPr), combined with industrial residue of ethylene-propylene monomer (EPMr). The study aims at potential industrial applications, contributing to the advancement of a sustainable and circular economy. The research problem arises from the global challenge of waste management, particularly high-value industrial elastomers and metallized flexible packaging, whose low recyclability exacerbates the accumulation of post-consumer waste. This aligns with sustainability goals such as SDGs 9, 12, and 15. The methodology was divided into two stages. In the first, BOPPr/EPMr composites were prepared in mass ratios of 70:30, 50:50, and 30:70 to determine the optimal balance of rheological, thermal, mechanical, and morphological properties. In the second stage, the process was refined with ratios of 90:10, 80:20, and 70:30 using an internal mixing chamber to optimize homogenization. In both stages, the materials were processed by injection molding to obtain test specimens, which were characterized through physical, chemical, rheological, mechanical, and morphological analyses. Additionally, high-density polyethylene (HDPE) from industrial safety helmets was processed for comparative evaluation, particularly regarding toughness. Process optimization, including the use of the internal mixing chamber, consolidated the BOPPr80/EPMr20 formulation (20% EPMr by mass) as the most promising, achieving toughness of 58.00 kJ/m², indicating an ideal balance between flexibility and structural strength. Thermal analyses and scanning electron microscopy (SEM) confirmed that stage II promoted fine and homogeneous dispersion of the elastomeric phase (EPMr) within the BOPPr80/EPMr20 composite. This morphology proved to be the key factor for its excellent mechanical performance, especially under impact. It is concluded that, although the composite cannot replace HDPE in critical safety applications, it represents a technically and ecologically viable alternative for moderate-risk sectors such as civil construction, offering a sustainable solution for the valorization of recycled polymeric waste.application/pdfporEngenhariaSustainable compositesPost-consumer wasteWaste valorizationCircular economyDesenvolvimento de compósitos sustentáveis a partir de resíduos pós-consumo de embalagens flexíveis metalizadas e resíduo industrial de EPMinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisUniversidade Federal do Rio Grande do SulEscola de EngenhariaPrograma de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de MateriaisPorto Alegre, BR-RS2025mestradoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSTEXT001301512.pdf.txt001301512.pdf.txtExtracted Texttext/plain226874http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/302421/2/001301512.pdf.txt2684b87b29a436e458c8e2568604d9ceMD52ORIGINAL001301512.pdfTexto completoapplication/pdf5916143http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/302421/1/001301512.pdf9b2a43104fe1682b9924072cd2e72f58MD5110183/3024212026-03-22 08:01:20.802942oai:www.lume.ufrgs.br:10183/302421Repositório InstitucionalPUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestlume@ufrgs.bropendoar:2026-03-22T11:01:20Repositório Institucional da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false |
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