DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COM RESÍDUOS DE ELASTÔMEROS

DEVELOPMENT OF A MATERIAL WITH ELASTOMER WASTE

Autores

  • Clara Andrezzo Universidade de Joinville - UNIVILLE
  • Danilo Corrêa Silva Universidade de Joinville - UNIVILLE
  • Noeli Sellin Universidade de Joinville - UNIVILLE
  • Andresa de Oliveira Microjuntas
  • Anna Luiza Moraes de Sá Cavalcanti Universidade de Joinville - UNIVILLE

DOI:

https://doi.org/10.29183/2447-3073.MIX2023.v9.n5.79-90

Palavras-chave:

Elastômeros, Resíduos Industriais, Design para a Sustentabilidade, Poliuretano vegetal, Compósitos

Resumo

Elastômeros de uso industrial são majoritariamente materiais poliméricos termofixos, de difícil reciclagem. Assim, esse material é comumente destinado à recuperação energética, desperdiçando suas potencialidades. Uma das alternativas ao reuso desse resíduo é o seu aproveitamento em materiais compostos, os compósitos. Há relatos em literatura sobre o desenvolvimento e aplicações de compósitos reforçados com fibras vegetais ou resíduos da indústria. O objetivo deste artigo é apresentar o desenvolvimento de um compósito utilizando os resíduos de elastômeros gerados na empresa <omitido para revisão cega>. Esse artigo se constitui de um recorte de um projeto de Mestrado Profissional em Design, estruturado segundo a metodologia Design Science Research. Foi proposta a utilização de um resíduo particulado de borracha como fase reforço em diferentes proporções em um compósito à base de poliuretano vegetal biodegradável (PUR). Análises visuais e empíricas indicam que a proporção de 70% de resíduo apresenta as melhores propriedades de coesão, textura e uniformidade. Conclui-se que o material desenvolvido tem potencial para aplicação em produtos, principalmente aqueles formados a partir de compressão, processo que facilita a coesão e uniformidade do artefato. Com isso, é possível utilizar esse subproduto em novos produtos com valor agregado, reduzindo os impactos do seu descarte no ambiente.

Biografia do Autor

Clara Andrezzo, Universidade de Joinville - UNIVILLE

Mestranda. Possui graduação em Design pela Universidade Federal de Santa Catarina(2019) e ensino-medio-segundo-graupelo Curso e Colégio Sartre(2012). Atualmente é Designer de Produto da Design Inverso e PJ da PROBE IC. Tem experiência na área de Desenho Industrial.

http://lattes.cnpq.br/8094065767227393

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4096-9812

Danilo Corrêa Silva, Universidade de Joinville - UNIVILLE

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design - Mestrado Profissional. Professor adjunto no Programa de Pós-Graduação em Design da Univille, em Joinville/SC. Membro do Comitê de Ética em Pesquisa da Univille. Doutor em Design pelo Programa de Pós-Graduação em Design da FAAC/UNESP - campus de Bauru.

http://lattes.cnpq.br/1342833836018754

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9404-0617

 

Noeli Sellin, Universidade de Joinville - UNIVILLE

Possui graduação em engenharia química pela Universidade Estadual de Maringá - UEM (1995), mestrado (1998) e doutorado (2002) em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. Atualmente, é professora nos Departamentos de Engenharia Química e Engenharia Ambiental e Sanitária, Mestrado em Engenharia de Processos e Mestrado Profissional em Design da Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE.

http://lattes.cnpq.br/188329879952283

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5613-6247

Andresa de Oliveira, Microjuntas

Designer. 

 

Anna Luiza Moraes de Sá Cavalcanti, Universidade de Joinville - UNIVILLE

Graduação em Desenho Industrial pela Universidade Federal de Pernambuco (1983). Master em Industrial Design com enfoque em Biônica pelo Centro Ricerca do Istituto Europeo di Design-IED-Milão-Itália (1992).

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7396-6277

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Publicado

2023-10-10

Como Citar

Andrezzo, C., Silva, D. C., Sellin, N. ., Oliveira, A. de ., & Cavalcanti, A. L. M. de S. . (2023). DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COM RESÍDUOS DE ELASTÔMEROS: DEVELOPMENT OF A MATERIAL WITH ELASTOMER WASTE . IX Sustentável, 9(5), 79–90. https://doi.org/10.29183/2447-3073.MIX2023.v9.n5.79-90

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