| dc.contributor |
Universidade Federal de Santa Catarina. |
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| dc.contributor.advisor |
Merlini, Cláudia |
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| dc.contributor.author |
Yida, Eric Tatsuo |
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| dc.date.accessioned |
2026-07-18T20:40:18Z |
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| dc.date.available |
2026-07-18T20:40:18Z |
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| dc.date.issued |
2026-07-10 |
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| dc.identifier.uri |
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/274478 |
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| dc.description |
TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Blumenau, Engenharia de Materiais. |
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| dc.description.abstract |
A eletrofiação é um método de fabricação simples e barato que permite o
desenvolvimento de nanocompósitos para as mais diversas aplicações, como
curativos, filtros e sensores piezorresistivos. Este último tem a capacidade de medir
a variação da resistência elétrica em função de uma solicitação mecânica. No
entanto, materiais intrinsecamente piezorresistivo, como a sílica monocristalina
apresentam ótima sensibilidade, mas com limitações quanto à flexibilidade. A fim de
superar essa limitação, este trabalho propõe o desenvolvimento de um
nanocompósito eletrofiado que, por sua morfologia tridimensional porosa, composta
por fibras submicrométricas, pode apresentar comportamento piezorresistivo ao criar
caminhos condutivos por meio do contato entre as fibras durante a compressão.
Então, foi definido o poli(ácido láctico) (PLA) como matriz e como cargas
carbonáceas, as nanoplacas de grafeno (xGnP), que foram utilizadas com o intuito
de melhorar a condutividade elétrica e a sensibilidade piezorresistiva do compósito.
As xGnP foram funcionalizadas com o líquido iônico bitartrato de colina (LI), o que
auxilia no processo de eletrofiação e na dispersão das xGnP, ampliando os ganhos
de condutividade e de sensibilidade do nanocompósito. Foram então desenvolvidos
dois grupos de amostras, o de PLA/LI, em diferentes quantidades de LI (3, 6, 9 e
12% m), e o de PLA/LI/1%xGnP, com as respectivas frações mássicas de LI, porém
agora com 1% m de xGnP. As amostras foram analisadas por meio dos principais
ensaios: resistência à tração, Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC),
condutividade elétrica, degradação em solo e ensaio eletromecânico. A partir dos
ensaios, observou-se que o LI aumentou o módulo elástico em até 40 MPa,
modificou a recristalização, reduzindo a cristalinidade até 36%, e melhorou a
condutividade elétrica em uma ordem de grandeza. Além disso, a adição do LI
acelerou o processo de degradação e a conferiu comportamento piezorresistivo. Já
na associação do LI com xGnP, houve melhora considerável na dispersão do xGnP,
evidenciada pelo ganho de condutividade elétrica em quatro ordens de grandeza,
além de melhorar a resposta piezorresistiva. Com base nos resultados, foi possível
concluir que os nanocompósitos PLA/LI/xGnP apresentaram uma resposta
piezorresistiva adequada. |
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| dc.description.abstract |
Electrospinning is a simple and inexpensive manufacturing method that enables the
development of nanocomposites for a wide range of applications, including
dressings, filters, and piezoresistive sensors. The latter can measure changes in
electrical resistance in response to mechanical stress. However, intrinsically
piezoresistive materials, such as monocrystalline silica, exhibit excellent sensitivity
but have limitations regarding flexibility. To overcome this limitation, this work
proposes developing an electrospun nanocomposite with a porous morphology of
submicron fibers that can exhibit piezoresistive behavior by creating conductive
pathways through fiber-fiber contact under compression. Therefore, poly(lactic acid)
(PLA) was chosen as the matrix, and carbonaceous fillers, such as graphene
nanoplatelets (xGnP), were used to improve the electrical conductivity and
piezoresistive sensitivity of the composite. The xGnP were functionalized with the
ionic liquid choline bitartrate (LI), which aids in the electrospinning process and in
dispersing the xGnP, enhancing the conductivity and sensitivity of the
nanocomposite. Two groups of samples were then developed: one with PLA/LI at
different LI amounts (3%, 6%, 9%, and 12% by mass), and another with PLA/LI/1%
xGnP, with the respective LI mass fractions but now containing 1% xGnP. The
samples were analyzed through key tests: tensile resistance, DSC, electrical
conductivity, soil degradation, and electromechanical testing. From these
observations, it was found that LI increased the elastic modulus up to 40 MPa,
modified recrystallization, decreasing the crystallinity to 36%, improved electrical
conductivity by one order of magnitude, and, upon addition, caused the material to
degrade in a shorter time frame and exhibit piezoresistive behavior. Regarding the
combination of LI with xGnP, there was a significant improvement in xGnP
dispersion, as evidenced by a substantial increase in electrical conductivity (by four
orders of magnitude) and improved piezoresistive behavior
. Based on the results, it
was concluded that the PLA/LI/xGnP nanocomposite exhibited the desired
piezoresistive response. |
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| dc.language.iso |
por |
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| dc.publisher |
Blumenau, SC. |
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| dc.rights |
Open Access. |
en |
| dc.subject |
Nanocompósitos; PLA; Nanoplaca de grafeno; Bitartrato de Colina; Eletrofiação |
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| dc.subject |
PLA; Graphene Nanoplatelets; Choline Bitartrate; Electrospinning. |
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| dc.title |
Membranas eletrofiadas de poli(ácido láctico) com nanoplacas de grafeno funcionalizadas com líquido iônico para aplicação em sensores de compressão piezorresistivos |
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| dc.type |
TCCgrad |
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| dc.contributor.advisor-co |
Hemkemaier, Matheus Campos |
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