Propiedades térmicas y mecánicas de filamentos para fabricación aditiva
Autores: Rodrigues de Abreu, Iago; de Sousa Nascimento Junior, Renato; Da Silva Fortes, Allef Gabriel; Folkersma, Rudy; Veloso Leitão, Luigi; Penha Marques, Fabio Delano; Sousa Sampaio, Arthur Antônio; Ribeiro Leite de Castro, Layara Lorrana; Carvalho Andrade, Daniella Stepheny; Soares Alves, Tatianny; Barbosa, Renata
Idioma: Inglés
Editor: Sebastião V. Canevarolo Jr.
Año: 2024
Acceso abierto
Categoría
Licencia
Consultas: 26
Citaciones: Polímeros: Ciência e Tecnologia Vol. 34 Núm. 3
Este estudio explora el desarrollo de filamentos biodegradables para la fabricación aditiva, con el objetivo de crear membranas para la separación de aceite y agua. Se utiliza una mezcla de poli(ácido láctico) y poli(adipato de butileno co-tereftalato) (PLA/PBAT) con aditivos como óxido de zinc, biocida y cera de carnauba. La investigación evalúa el potencial de estos materiales en el prototipado de membranas para esta aplicación. Se emplearon técnicas de caracterización como FTIR, XRD, DSC y resistencia a la tracción. Los resultados mostraron que la adición de los aditivos no indujo la formación de nuevas bandas en el FTIR. Sin embargo, aparecieron nuevos picos de difracción en los compuestos, lo que indica la presencia de óxido de zinc. El DSC reveló un doble pico en las temperaturas de fusión y cristalización, y las pruebas mecánicas mostraron una influencia significativa de los aditivos en la resistencia a la tracción. Los filamentos compuestos demostraron ser adecuados para la impresión 3D, lo que sugiere su aplicabilidad en la fabricación de membranas filtrantes para la separación de aceite y agua.
Este estudio explora el desarrollo de filamentos biodegradables para la fabricación aditiva, con el objetivo de crear membranas para la separación de aceite y agua. Se utiliza una mezcla de poli(ácido láctico) y poli(adipato de butileno co-tereftalato) (PLA/PBAT) con aditivos como óxido de zinc, biocida y cera de carnauba. La investigación evalúa el potencial de estos materiales en el prototipado de membranas para esta aplicación. Se emplearon técnicas de caracterización como FTIR, XRD, DSC y resistencia a la tracción. Los resultados mostraron que la adición de los aditivos no indujo la formación de nuevas bandas en el FTIR. Sin embargo, aparecieron nuevos picos de difracción en los compuestos, lo que indica la presencia de óxido de zinc. El DSC reveló un doble pico en las temperaturas de fusión y cristalización, y las pruebas mecánicas mostraron una influencia significativa de los aditivos en la resistencia a la tracción. Los filamentos compuestos demostraron ser adecuados para la impresión 3D, lo que sugiere su aplicabilidad en la fabricación de membranas filtrantes para la separación de aceite y agua.