dc.contributorViana, Marcelo Mendes
dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/2879216880730517
dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/3154449003682928
dc.contributorCunha, Armando Lucas Cherem da
dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/4011248402829445
dc.contributorSilva, Silmara Furtado da
dc.creatorCouceiro, Guilherme de Souza
dc.creatorStelzer, Karen Trevizani
dc.date2021-11-17T17:22:02Z
dc.date2023-09-27T03:03:32Z
dc.date2021-10-22
dc.date.accessioned2023-09-27T13:50:34Z
dc.date.available2023-09-27T13:50:34Z
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11422/15589
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8914742
dc.descriptionA elevada geração de resíduos sólidos industriais, sua disposição e destinação inadequadas são responsáveis, em grande parte, pela ocorrência de diversos impactos ambientais. Diante desse problema, torna-se fundamental a busca por soluções energética e economicamente viáveis através do gerenciamento de resíduos sólidos, que visa o tratamento e reaproveitamento de resíduos mediante sua reutilização ou reciclagem. O aproveitamento e incorporação de resíduos como matéria-prima de produtos cerâmicos tem sido o foco de diversos autores devido aos efeitos positivos nas propriedades fundamentais desses materiais, ainda que exista possibilidade de apresentar um desempenho inferior em determinados aspectos. No presente trabalho, foi estudada e avaliada a possível utilização de um resíduo físico-químico proveniente do processo de produção industrial de luvas nitrílicas através de sua aplicação como matéria-prima na produção de cerâmica vermelha. As caracterizações do resíduo e da argila utilizada foram feitas através das técnicas de fluorescência de raios X (FRX), difração de raios X (DRX), termogravimetria (TG), termogravimetria acoplada à espectrometria de massas (TG-MS), termogravimetria derivada (DTG) e análise térmica diferencial (DTA). A análise de FRX do resíduo físico-químico revelou a presença de Al e S, presentes no Al2(SO4)3, utilizado como coagulante no tratamento de efluentes industriais; além de indicar a presença de outros elementos em menores proporções. A análise por DRX identificou as fases cristalinas da caulinita e do quartzo na argila e não foi identificada fase cristalina no resíduo, indicando, portanto, a presença de fase amorfa. A análise térmica mostrou uma considerável perda de massa das amostras durante aquecimento até 1000 ºC. As análises dos termogramas permitiram verificar as transformações da fase sólida que ocorrem através das reações de decomposição dos materiais utilizados. A fim de verificar a aplicabilidade do resíduo como matéria-prima em cerâmica vermelha, foram produzidos corpos de prova nas composições de 100% argila e 5%, 10%, 15% e 100% de massa de resíduo em relação à argila. Foram realizados, então, testes de desempenho, como retração linear e total, absorção de água, porosidade aparente, densidade e, para avaliar suas propriedades mecânicas, foi realizado o teste de tensão de ruptura a flexão. Por fim, foi feita a microscopia eletrônica de varredura (MEV) para a avaliação morfológica das peças. Os resultados foram avaliados de forma comparativa, indicando que o resíduo estudado pode ser aplicado na produção de cerâmica vermelha, mas somente em substituição parcial à argila.
dc.languagepor
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiro
dc.publisherBrasil
dc.publisherEscola de Química
dc.publisherUFRJ
dc.relationABCERAM, Informações técnicas – Definição e classificação. 2016. Disponível em: <http://abceram.org.br/definicao-e-classificacao/>. Acesso em: 09 ago. 2021. ABCERAM. Associação Brasileira de Cerâmica. 2016. Disponível em: <https://abceram.org.br/materias-primasnaturais/>. Acesso em: 08 ago. 2021. ACERS, American Ceramic Society. A Brief History of Ceramics and Glass. (2021). Disponível em: <https://ceramics.org/about/what-are-engineered-ceramics-and-glass/brief-history-of-ceramics-and-glass>. Acesso em: 15.ago. 2021. AGUIAR, M.R.M.P; NOVAES, A.C; GUARINO, A.W.S. (2002). Remoção de metais pesados de efluentes industriais por aluminossilicatos. Química Nova. V. 25. nº. 25. p. 1145-1154. ALBERO, J. L. A. (2000). A Operação de Prensagem: Considerações Técnicas e Sua Aplicação Industrial. Parte II: Compactação. Cerâmica Industrial. V.5, Nº 6, P. 14-40. ALBERO, J. L. A. (2000). A Operação de Prensagem: Considerações Técnicas e Sua Aplicação Industrial. 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dc.rightsAcesso Aberto
dc.subjectCerâmica
dc.subjectResíduo
dc.subjectReaproveitamento
dc.subjectCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::FISICO-QUIMICA
dc.titleCaracterização de Resíduo Gerado no Tratamento Físico-Químico de Efluentes Industriais e sua Aplicação na Produção de Cerâmica Vermelha
dc.typeTrabalho de conclusão de graduação


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