INVESTIGAÇÃO DAS MATÉRIAS PRIMAS DO PROCESSO DE FUNDIÇÃO DE PRECISÃO PARA AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DA RECICLAGEM DO RESÍDUO CASCA CERÂMICA GERADO

Autores

DOI:

https://doi.org/10.29183/2447-3073.MIX2022.v8.n1.53-65

Palavras-chave:

Resíduo casca cerâmica, Fundição de precisão, Caracterização de materiais, Reciclagem

Resumo

O objetivo deste estudo é avaliar o potencial de reciclabilidade do resíduo gerado no processo industrial de fundição de precisão. Na metodologia utilizada fez-se a caracterização física, química, mineralógica e térmica (DTA) das matérias primas utilizadas no processo industrial, bem como do resíduo gerado, denominado resíduo de casca cerâmica (RCC). Os resultados obtidos demonstraram que as matérias primas sílicas sofrem transformação de fases. Analisando o resíduo, verificou-se que ele constitui a fase sílica cristalina de quartzo e desta forma, ele deve ser beneficiado de forma a separar os materiais nobres presentes como chamotes e componentes de zircônio. Ainda, deve-se remover a fração de silica cristalina que, se reutilizada, pode conferir fragilidade à casca cerâmica reciclada em função de mudanças abruptas de volume caracterizadas pelos polimorfos da sílica.

Biografia do Autor

Alini Luísa Diehl Camacho, Unisinos

Laboratório de Caracterização e Valorização de Materiais - LCVMat / UNISINOS

Regina Célia Espinosa Modolo, UNISINOS

Programa de pós graduação em Engenharia Civil e Engenharia Mecânica - UNISINOS

Victor Miguel Ferreira, Universidade de Aveiro - Portugal

Departamento de Engenharia Civil

Fernando Joaquim Tavares Rocha, Universidade de Aveiro - Portugal

Departamento de Geociências

Carlos Alberto Mendes Moraes, Unisinos

Programa de pós graduação em Engenharia Civil e Engenharia Mecânica - UNISINOS

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Publicado

2021-12-01

Como Citar

Camacho, A. L. D., Modolo, R. C. E., Ferreira, V. M., Rocha, F. J. T., & Moraes, C. A. M. (2021). INVESTIGAÇÃO DAS MATÉRIAS PRIMAS DO PROCESSO DE FUNDIÇÃO DE PRECISÃO PARA AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DA RECICLAGEM DO RESÍDUO CASCA CERÂMICA GERADO. IX Sustentável, 8(1), 53–65. https://doi.org/10.29183/2447-3073.MIX2022.v8.n1.53-65

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