Compósitos a partir de materiais de fontes renováveis como alternativa para o desenvolvimento de produtos

Autores

  • Eliana Paula Calegari Universidade Federal do Rio Grande do Sul
  • Branca Freitas de Oliveira Universidade Federal do Rio Grande do Sul

DOI:

https://doi.org/10.18472/SustDeb.v7n1.2016.17623

Palavras-chave:

Compósitos, Materiais de fontes renováveis, Design de produto

Resumo

A preocupação ambiental tem gerado interesse na pesquisa de novos materiais que estejam alinhados com os princípios da sustentabilidade. Entre esses materiais, atualmente, encontram-se os compósitos produzidos a partir de recursos de fontes renováveis. Este artigo apresenta os resultados de um estudo de caso acerca de produtos em que são empregados os referidos compósitos. Realizou-se uma pesquisa na rede mundial de computadores usando a ferramenta de buscas google sobre produtos fabricados com esses compósitos e comparou-se com produtos fabricados a partir de materiais usualmente utilizados na indústria, tais como polímeros, metais e cerâmicas. Constatou-se que os compósitos feitos a partir de fontes renováveis estão sendo, principalmente, aplicados em embalagens, na produção de ferramentas para jardinagem e vasos para plantas. Dessa forma, observou-se que os referidos compósitos podem substituir materiais comumente empregados na indústria atendendo aos requisitos funcionais e estéticos demandados na confecção desses produtos.

Biografia do Autor

  • Eliana Paula Calegari, Universidade Federal do Rio Grande do Sul

    Possui mestrado em Design pelo Programa de Pós- Graduação em Design com Ênfase em Design e Tecnologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2013), graduação em Desenho Industrial - Projeto de Produto (2011) e Técnico em Informática pela Universidade Federal de Santa Maria (2007). Atuou como docente no Centro Universitário Ritter dos Reis no curso Técnico em Computação Gráfica e foi professora substituta na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Design com Ênfase em Design e Tecnologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde desenvolve pesquisas na área de design e materiais.

  • Branca Freitas de Oliveira, Universidade Federal do Rio Grande do Sul

    Possui pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (2006), doutorado em Engenharia Civil pela UFRGS (2004), mestrado em Engenharia Civil pela UFRGS (1999) e graduação em Engenharia Civil pela UFRGS (1996). Atualmente é professora associada da UFRGS, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq e Consultora ad hoc do CNPq. Tem experiência nas áreas de Engenharia Civil e Mecânica, com ênfase em Mecânica das Estruturas, atuando principalmente nos seguintes temas: novos materiais, materiais compósitos, elementos finitos, modelos constitutivos, falha, envelhecimento, dano, viscoelasticidade e plasticidade.

Referências

AVÉROUS, L.; BOQUILLON, N. Biocomposites based on plastificized starch: thermal and mechanical beharviours. Carbohydrate Polymers, v. 52, p. 111-122, 2004.

BRITO, G. F. et al. Biopolímeros, Polímeros Biodegradáveis e Polímeros Verdes. Revista Eletrônica de Materiais e Processos, v. 6.2, 127-13, 2011.

CALEGARI, E. P. Estudo da aplicação de compósitos biodegradáveis à base de biopolímero e fibras de curauá no design de produto. Mestrado (Dissertação). Programa de Pós-Graduação em Design com ênfase em Design e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013.

CALLISTER, W. D. Ciência e Engenharia de Materiais: uma introdução. São Paulo: LTC, 2006.

CÂNDIDO, L. H. A. Estudo do ciclo de reciclagem de materiais em blendas acrilonitrila-butadieno-estireno/policarbonato. Doutorado (Tese). Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais ”“ Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.

CARVALHO, L. F. M. Tratamentos de fibras de carnaúba [copernicia prunífera (miller) H. E. moore] para o desenvolvimento de compósito biodegradável com matriz de polihidroxibutirato. Doutorado (Tese). Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, UFRN. Natal, 2011.

CPT. Embalagem ecológica é novidade na comercialização de ovos. Disponível em: < http://www.cpt.com.br/noticias/embalagem-ecologica-novidade-comercializacao-ovos> Acesso em: 12 jul. 2015.

DESIGN MAGAZINE & RESOURCE. Student spotlight: Hannah Dow's biodegradable temp tools. Disponível em: <http:www.core77.com/blog/sustainable-design/student_spotlight_hannah_dows_biodegradable_temp_tools_24720.asp> Acesso em: 10 nov. 2015.

EBERSPACHER, G. Designer cria embalagens biodegradáveis com caroço de ameixa: Embalagens são indicadas para produtos relacionados à jardinagem. 2013. Disponível em: <http://atitudesustentavel.com.br/blog/2011/11/21/designer-cria-embalagens-biodegradaveis-com-caroco-de-ameixa/> Acesso em: 10 jul. 2015.

ECODESENVOLVIMENTO. Projeto une recuperação ambiental e inclusão social. 2011. Disponível em: <http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2011/setembro/florestas-inteligentes#ixzz1YQ6f1gHx> Acesso em: 10 jul. 2015.

ECOVASO. Vasos de plástico para plantas. Disponível em: < http://www.ecovaso.com.br/> Acesso em: 12 jul. 2015.

FARUK, O. et al. Biocomposites reinforced with natural fibers: 2000-2010. Progress in Polymer Science, 2012.

FORMOLO, M. C. et al. Polihidroxialcanoatos: biopoliésteres produzidos a partir de fontes renováveis. Revista Saúde e Ambiente, Joinville, v. 4, 14-21, 2003.

GURUNATHAN, T.; MOHANTY, S.; NAYAK, S. K. A review of the recent developments in biocomposites based on natural fibres and their application perspectives. Composites: Part A 77, p. 1”“25, 2015.

HUEVOSINMACULADA. Huevo a granel. Disponível em: < http://huevosinmaculada.com/ficha.asp?id=1> Acesso em: 12 dez. 2015.

INFOBIOS. Importância da embalagem na manutenção da qualidade pós-colheita de frutas. 2014. Disponível em: < http://www.infobibos.com/Artigos/2014_1/frutas/> Acesso em: 10 jul. 2015.

LESKO, J. Design Industrial Materiais e Processos de Fabricação. Editora Edgard Bluncher, 2004.

LIMA, M. A. M. Introdução aos Materiais e Processos para Designers. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna Ltda., 2006.

MACEDO, J. de S. Desenvolvimento de biocompósitos à base de polihidroxibutirato e resíduos do processamento de fibras de casca de coco. Mestrado ”“ Programa de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica e de Materiais, COPPE, UFRJ. Rio de Janeiro, 2010.

MACHADO, M. L. C. et al. Estudo das Propriedades Mecânicas e Térmicas do Polímero Poli-3-Hidroxibutirato (PHB) e de Compósitos PHB/Pó de Madeira. Polímeros: Ciência e Tecnologia, v. 20, n. 1, p. 65-71, 2010.

MATÉRIA BRASIL. Materioteca. Disponível em: < http://materiabrasil.com.br/> Acesso em: 23 mai. 2015.

MOHANTY, A. K. et al. Natural Fibers, Biopolymers, and Biocomposites: An Introduction. Taylor & Francis, 2005.
MOHANTY, A. K.; MISRA, M.; HINRICHSEN, G. Biofibres, biodegradable polymers and biocomposites: An overview. Macromol. Mater. Eng. 276/277, p. 1-24, 2000.

MONTEIRO, S. N.; DE DEUS, J. F.; D'ALMEIDA, J. R. M. Mechanical and Structural Characterization of Curaua Fibers, In: Characterization of Minerals, Metals & Materials - TMS Conference, San Antonio, USA, CD - Rom, p. 369 - 375, 2006.

MORAIS, G. A. C.; CARASCHI, J. C. Compósitos de polihidroxibutirato (PHB) reforçado com resíduos agroindustriais. Disponível em: <http://www.instructor.com.br/unesp2005/files/CICEM/trabalhos/6.pdf> Acesso em: 2 nov. 2015.

NETO, F. L; PARDINI, L. C. Compósitos Estruturais. Ciência e Tecnologia. Ed. Edgard Blücher, 2006.

PAPANEK, V. Arquitetura e design: ecologia e ética. Lisboa: Edições 70, 2002.

ROWELL, R. M. et al. Utilization of natural fibers in plastic composites: Problems and Opportunities. Lignocellulosic ”“ Plastics Composites. Edited by: LEÃO, A.; CARVALHO, F. X.; FROLLINI, E. São Paulo, p. 23 - 51. 1997.

SATYANARAYANA, K. G. Biodegradable polymer composites based on brazilian lignocellulosic. Revista Matéria, v. 15, n. 2, p. 088-095, 2010.

SCANDOLA, E. Z. M. Green Composites: An Overview. Polymer Composites, p. 1906 - 1915, 2011.

SILVA, V. da. Desenvolvimento de biocompósitos de poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) (PHBV) com resíduos de madeira. Dissertação ”“ Programa de Mestrado em Engenharia de Processos, Univille. Joinville, 2009.

TAKEIDEA. Vasos biodegradáveis. 2013. Disponível em: <http://takeidea.com.br/design/vasos-biodegradaveis/> Acesso em: 10 dez. 2015.

TIROL PLANTAS. Vasos de cerâmica para plantas. Disponível em: < http://www.tirolplantas.com.br/loja/Default.aspx?cid=265> Acesso em: 13 dez. 2015.

TRAMONTINA. Ferramentas para jardinagem. Disponível em: < http://www.tramontina.com.br/pt/> Acesso em: 13 dez. 2015.

VILAPLANA, F.; STRÖMBERG, E.; KARLSSON, S. Environmental and resource aspects of sustainable biocomposites. Polymer Degradation and Stability, 95, p. 2147-2161, 2010.

Downloads

Publicado

2016-04-30

Edição

Seção

Artigos

Como Citar

Compósitos a partir de materiais de fontes renováveis como alternativa para o desenvolvimento de produtos. (2016). Sustainability in Debate, 7(1), 140-155. https://doi.org/10.18472/SustDeb.v7n1.2016.17623