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Desenvolvimento de membranas cerâmicas com fibra de carbono como agente porogênico para microfiltração (2017)

  • Authors:
  • USP affiliated author: CONSONNI, CÍNTIA REJANE - EESC
  • School: EESC
  • Subjects: CARBONO; MATERIAIS CERÂMICOS
  • Keywords: Carbon fiber; Ceramic membrane; Fibras de carbono; Mechanical resistance; Membranas cerâmicas; Método Taguch; Permeabilidade; Permeability; Resistência mecânica; Taguchi method
  • Language: Português
  • Abstract: Este trabalho estuda a manufatura de membranas para microfiltração com o uso de fibras de carbono como agente porogênicos. Membranas cerâmicas são barreiras físicas empregadas na filtração. Elas apresentam vantagens devido à sua natureza química inerte e a resistência às temperaturas relativamente elevadas, porém, sendo porosas, tendem a não suportar altas pressões. Seu comportamento pode ser relacionado à sua morfologia com diferentes propriedades (tamanho, forma, difusividade, entre outras) de cada composição. Dessa forma, ela representa a ferramenta mais importante em processos de filtração. O presente trabalho investiga a possibilidade de introduzir fibras de carbono para que, após a queima, reste canais de comunicação e devido à maior probabilidade de contato entre as fibras, se consiga alta permeabilidade com manutenção da resistência mecânica. Formulações foram preparadas com variação tanto no comprimento como na concentração das fibras de carbono e sinterizadas em duas diferentes temperaturas. Os corpos cerâmicos porosos resultantes foram caracterizados por sua retração linear, porosidade, micrografia por microscopia eletrônica de varredura, microtomografia computadorizada de raio-x, desempenho sob o aspecto fluidodinâmico e desempenho mecânico no ensaio de resistência à flexão 3 pontos. Pelo método estatístico Taguchi foram correlacionados os parâmetros do projeto: comprimento da fibra de carbono, concentração de fibra de carbono e temperatura de queima. Os resultados do teste estatístico foram validados com suas respectivas avaliações experimentais. Assim, a combinação que melhor atendeu ao compromisso foi com fibras de 1mm de comprimento, na concentração de 3 v/v e queimadas à 1500¦C, que apresentou permeabilidade Darcyana de 3,44.10-15m² e resistência à fratura de 56,27MPa
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    Versão Publicada Consonni_Cintia_tcc.pdf Direct link
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    • ABNT

      CONSONNI, Cintia Rejane. Desenvolvimento de membranas cerâmicas com fibra de carbono como agente porogênico para microfiltração. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/3f92ed1b-a651-4cd9-814f-e0bdbf00ce28/Consonni_Cintia_tcc.pdf. Acesso em: 04 maio 2024.
    • APA

      Consonni, C. R. (2017). Desenvolvimento de membranas cerâmicas com fibra de carbono como agente porogênico para microfiltração (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/3f92ed1b-a651-4cd9-814f-e0bdbf00ce28/Consonni_Cintia_tcc.pdf
    • NLM

      Consonni CR. Desenvolvimento de membranas cerâmicas com fibra de carbono como agente porogênico para microfiltração [Internet]. 2017 ;[citado 2024 maio 04 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/3f92ed1b-a651-4cd9-814f-e0bdbf00ce28/Consonni_Cintia_tcc.pdf
    • Vancouver

      Consonni CR. Desenvolvimento de membranas cerâmicas com fibra de carbono como agente porogênico para microfiltração [Internet]. 2017 ;[citado 2024 maio 04 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/3f92ed1b-a651-4cd9-814f-e0bdbf00ce28/Consonni_Cintia_tcc.pdf

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