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Avaliação de Filmes Nanoestruturados de Fibras de Bambu e de Bagaço de Cana com Relação à Filmes de Eucalipto

Authors: Silva, Amanda Jheniffer (1); Carvalho, Adeilson (1); Oliveira, Bárbara Maria Ribeiro Guimarães de (1); Nova, Guilherme Pacheco Casa (2); Dias, Marali Vilela (1); Mendes, Lourival Marin (3); Junior, José Benedito Guimarães (1);

Avaliação de Filmes Nanoestruturados de Fibras de Bambu e de Bagaço de Cana com Relação à Filmes de Eucalipto

Abstract

Levando em consideração a alta demanda da celulose do eucalipto nas indústrias como materiais nanoestruturados, têm-se procurado por alternativas com propriedades similares para complementar e substituir a celulose nos processos produtivos. O objetivo deste trabalho foi avaliar as caraterísticas físicas e mecânicas dos filmes nanoestruturados de diferentes materiais nanocelulósicos como fibra de bambu e bagaço de cana para compará-los à nanocelulose do eucalipto. Para isto, as fibras de bambu, de bagaço de cana e de eucalipto passaram por processo de secagem, trituração e peneiragem em peneiras de 40 e 60 mesh, sendo utilizada para as próximas etapas da metologia a porção de material que ficou retida na peneira de 60 mesh. Posteriormente o material recebeu pré-tratamento químico com hidróxido de sódio (NaOH) à 5% por um período de 2h à 80ºC para retirada da lignina. Em seguida, o material foi submetido à lavagem abundante para retirada do reagente e foi feita a secagem. O material seco foi disperso em água a 2% e a solução foi agitada em agitador mecânico por 24h para possibilitar a passagem do material pelo processo mecânico de desfibrilação até que se observou uma estrutura em gel, padronizando assim, 5 passagens. Foi feita a determinação do teor de sólidos e a produção de filmes segundo o método casting. Foram avaliadas as propriedades físicas como a: umidade, espessura, gramatura, densidade, porosidade, ângulo de contato e a molhabilidade e, propriedades mecânicas como a resistência à tração. As amostras foram nomeadas A1, A2 e A3 para o bambu, bagaço de cana e eucalipto, respectivamente. Após as análises das propriedades físicas dos filmes, notou-se maior espessura para o material A1 = 55,08 μm (±2,51) sendo A2 = 54,32 μm (±3,71) e A3 = 37 μm (±1,65); maior gramatura na amostra A2 = 47,80 g/m² (±1,11) sendo A1 = 42,21 g/m² (±0,07) e A3 = 38,80 g/m² (±0,19); densidade maior para o material A3 = 1,064 g/cm³ (±0,049) sendo A1 = 0,77 g/m³ (±0,036) e A2 = 0,89 g/m³ (±0,069); e porosidade evidentemente maior para A1 = 49,49 (±2,33) sendo A2 = 41,86 (±4,53) e A3 = 30,89 (±3,18).

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