INFLUÊNCIA DO USO DE COMPATIBILIZANTE NAS PROPRIEDADES FÍSICAS E TÉRMICAS DE COMPÓSITOS DE PP/MUSCOVITA

Autores

  • Géssica Nicolau Gomes Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ)
  • Florêncio Gomes de Ramos Filho Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
  • Shirleny Fontes Santos Universidade do Estado do Rio de Janeiro

DOI:

https://doi.org/10.66104/141x4242

Palavras-chave:

PP; muscovita; compatibilizante; compósito

Resumo

Materiais compósitos do sistema polímero/minerais têm sido alvo de estudos constantes que demonstram a viabilidade de obtenção de produtos mais leves e flexíveis e ao mesmo tempo com elevada resistência térmica e mecânica, entre outras propriedades. Além da melhoria de propriedades, muitos dos minerais testados são encontrados em grande quantidade no Brasil sendo em muitos casos rejeitos dos processos de mineração. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo estudar a influência do compatibilizante PE-g-MA no desenvolvimento de um compósito de Polipropileno (PP) e Muscovita (mica). Utilizou-se o mineral com tamanho de partícula inferior a 45µm na proporção fixa de 15% (%m/m) e teores de 1 e 5% do compatibilizante. As misturas foram processadas em extrusora monorosca, com temperaturas de 145°C, 175°C e 185°C nas três zonas de aquecimento e com velocidade de rotação de 40 rpm. O material extrusado foi conformado na forma de filmes planos. Por meio da análise de microscopia óptica foi possível verificar a presença da mica seguindo certo alinhamento dentro do material. A análise de dureza revelou uma tendência à diminuição desta propriedade com aumento do teor de compatibilizante, sugerindo aumento da plasticidade do material. Nas análises térmicas (TG/DSC) foi observado ligeiro aumento da temperatura de decomposição do polímero e uma redução no grau de cristalinidade, possivelmente devido à restrição do movimento imposta pela presença da mica e do próprio compatibilizante.

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Referências

ALMEIDA, P.O., et al, Sustainable composites based on recycled high-density polyethylene/mica. Materials Research, v.24, n.2, e20200418, 2021. DOI: https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2020-0418 DOI: https://doi.org/10.1590/1980-5373-mr-2020-0418

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS. ASTM D1238-13: Standard Test Methods for Melt Flow Rates of Thermoplastics by Extrusion plastometer. West Conshohocken, PA: ASTM; 2013.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS. ASTM D2240: Standard Test Methods for Rubber Property—Durometer Hardness. West Conshohocken, PA: ASTM; 2021.

BASTOS, B.C., et al, Composites based on post-industrial wood plastic waste and ultrasonic treated muscovite. Materials Research, v.26 (suppl. 1), e20220568, 2023. DOI: https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2022-0568. DOI: https://doi.org/10.1590/1980-5373-mr-2022-0568

BORBA, C. H. S., et al, Potencial de utilização do resíduo do fruto da oiticica no desenvolvimento de compósitos de matriz termoplástica, Revista Matéria, v.29, n.1, e20220179, 2024. DOI: https://doi.org/10.1590/1517-7076-RMAT-2022-0179. DOI: https://doi.org/10.1590/1517-7076-rmat-2022-0179

DUARTE-POVEDA, G. I, et al, Evaluación e implementación de encamisado de polietileno de alta densidad: alternativa de solución a la problemática de corrosión-desgaste em líneas de flujo, Ciencia,Tecnologia y Futuro, v. 9, n. 1, p. 65-72, 2019. DOI: https://doi.org/10.29047/01225383.153. DOI: https://doi.org/10.29047/01225383.153

FARAVELLI, T., et al, Kinetic modeling of the thermal degradation of polyethylene and polystyrene mixtures. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, v. 70, n.2, p.761-777, 2003. DOI: https://doi.org/10.1016/S0165-2370(03)00058-5. DOI: https://doi.org/10.1016/S0165-2370(03)00058-5

FREDI, G., DORIGATO, A., Compatibilization of biopolymer blends: A review. Advanced Industrial and Engineering Polymer Research, v. 7, n. 4, p. 373-404, 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aiepr.2023.11.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.aiepr.2023.11.002

FONSECA, L. T. R.; SANTOS, S. F., Síntese de SiO2 para obtenção de compósitos com PEAD, Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro, v.07, n. 1, p. 1-10, 2024. DOI:10.61164/rmnm.v7i1.2656. DOI: https://doi.org/10.61164/rmnm.v7i1.2656

GERARDO, C.F., et al, A study of recycled high-density polyethylene with mica addition: influence of mica particle size on wetting behavior, morphological, physical, and chemical properties, International Journal of Development Research, v. 10, n. 6, p. 37223-37228, 2020. DOI:https://doi.org/10.37118/ijdr.19110.06.2020.

LEÃO, A. G., Polyhydroxybutyrate/Mica Biocomposites: Influence of Filler Content on the Thermal and Mechanical Properties of PHB, Materials Research, v. 28, e20240521, 2025. DOI: https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2024-0521 DOI: https://doi.org/10.1590/1980-5373-mr-2024-0521

MATOS, M. C. C., PEREIRA, P. S. C., SANTOS, S. F, Um olhar tecnológico sobre PET, sua reciclagem e o processo bottle-to-bottle, Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 6, p. 41669-41688, 2020. DOI: https://doi.org/10.34117/bjdv6n6-635. DOI: https://doi.org/10.34117/bjdv6n6-635

MONSORES, K.G.C., et al, Materiais Compósitos a base de PP e muscovita. Revista Iberoamericana de Polímeros, v. 18, n.6, p. 301-309. 2017.

OLIVEIRA, C. I. R. et al, Avaliação do efeito do agente compatibilizante (PP-g-MA) em misturas PP/Amido termoplástico, Revista Matéria, v. 24, n. 3, e-12436, 2019. https://doi.org/10.1590/S1517-707620190003.0751. DOI: https://doi.org/10.1590/s1517-707620190003.0751

SOUZA, F. R. et al. Obtenção e caracterização de compósitos de polipropileno e muscovita ultrassônica, Tecnologia em Metalurgia, Materiais e Mineração, v. 22, e3126, 2025. https://doi.org/10.4322/2176-1523.20253126. DOI: https://doi.org/10.4322/2176-1523.20253126

SOUZA, F. R. et al. Efeito do tratamento ultrassônico em mica muscovita, Revista Contemporânea, v. 22, e3126, 2024. DOI: 10.56083/RCV4N5-128. DOI: https://doi.org/10.56083/RCV4N5-128

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Publicado

2026-06-16

Edição

Seção

Carta ao Editor

Como Citar

INFLUÊNCIA DO USO DE COMPATIBILIZANTE NAS PROPRIEDADES FÍSICAS E TÉRMICAS DE COMPÓSITOS DE PP/MUSCOVITA. (2026). REMUNOM, 13(13), 1-15. https://doi.org/10.66104/141x4242