Novo compósito: aproveitamento de resíduos de poliestireno (isopor) e de madeira (serragem) na sua produção
| dc.contributor.advisor | Silva, Ademir Castro e | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/5162043375426666 | |
| dc.contributor.author | Freitas, Enderson Belém | |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Ademir Castro e | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5162043375426666 | |
| dc.contributor.referee2 | Nunes, Adriana da Silva | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4649292645140192 | |
| dc.contributor.referee3 | Koide, Jorge Pontes | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4649292645140192 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T12:52:54Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-29 | |
| dc.description.abstract | This study investigated the production of composite from expanded polystyrene (Styrofoam) waste and sawdust in the city of Parintins, Amazonas. The research was experimental, with waste collection, mixture preparation and pressing to form the composites. Three treatments were performed (T1, T2 and T3), using different proportions and combination methods between the materials. T1 showed low resistance and was discarded from the final tests. Treatments T2 and T3 demonstrated better performance in tests of stiffness, flexibility, sanding, nail/screw fixation and water absorption. The results show that the combination of Styrofoam dissolved in thinner with sawdust can generate a resistant material, with good workability and potential for use in civil construction and furniture. The study contributes to the valorization of solid waste and reinforces the importance of sustainability, promoting innovative and affordable solutions for the reuse of urban waste. | |
| dc.description.resumo | Este trabalho investigou a produção de compósitos a partir de resíduos de poliestireno expandido (isopor) e serragem de madeira no município de Parintins-AM. A pesquisa teve caráter experimental, com coleta dos resíduos, preparo das misturas e prensagem para formação dos compósitos. Três tratamentos foram realizados (T1, T2 e T3), utilizando diferentes proporções e métodos de combinação entre os materiais. O T1, apresentou baixa resistência e foi descartado dos testes finais. Os tratamentos T2 e T3 demonstraram melhor desempenho em testes de rigidez, flexibilidade, lixamento, fixação de pregos/parafusos e absorção de água. Os resultados evidenciam que a combinação de isopor dissolvido em thinner com serragem pode gerar um material resistente, de boa trabalhabilidade e potencial para uso na construção civil e mobiliário. O estudo contribui para a valorização de resíduos sólidos e reforça a importância da sustentabilidade, promovendo soluções inovadoras e acessíveis para o reaproveitamento de resíduos urbanos. | |
| dc.identifier.citation | FREITAS, Enderson Belém. Novo compósito: aproveitamento de resíduos de poliestireno (isopor) e de madeira (serragem) na sua produção. 2025. 45f. Trabalho de conclusão de curso - TCC (Graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas) - Universidade do Estado do Amazonas, Parintins. 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.uea.edu.br/handle/riuea/8278 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade do Estado do Amazonas | |
| dc.publisher.initials | UEA | |
| dc.relation.references | ABQUIM. EPS Brasil -Home | Poliestireno Expansível | Comissão Setorial. 2019. ABRAPEX - Associação Brasileira do Poliestireno Expandido – Brasil, s/a. Disponível em: http://www.abrapex.com.br. Acesso em: 17 de outubro de 2024. AGNELLI, J. A. M. Curso de aperfeiçoamento em tecnologia de polímeros: Introdução a materiais poliméricos. São Carlos. Universidade Federal de São Carlos -UFSCar/SP, 2000. ARAÚJO, M. C. B.; CAVALCANTI, J. S. S. Dieta indigesta: milhares de animais marinhos estão consumindo plásticos. Revista Meio Ambiente e Sustentabilidade, v. 10, n. 5, p. 74-81, 2016. ARIYO, Oladayo; WANG, Wenjia; ZHOU, Aixi. Printability and mechanical properties of wood resin polymer composites manufactured using stereolithography. Wood and Fiber Science, n.1,v.2. p32-333. 2025. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 10004. Resíduos Sólidos – Classificação. Rio de Janeiro. 2004. ASTM Standard D3878-01. Standard terminology for composite materials. ASTM International. West Conshohocken, Pa., U.S.A., 2001. BERALDO, A. L.; ARRUDA, A. C.; STANCATO, A. C.; SAMPAIO, C. A. P.; FERNANDES FILHO, O. P.; LEONEL, V. M. Compósitos à base de resíduos vegetais e cimento Portland. In: Encontro Brasileiro em madeiras e em estruturas de madeira, 8., 2002, Uberlândia. Anais [...]. Uberlândia, 2002. BILLMEYER JR., F. W. Textbook of polymer science. USA: John Willey & Sons, 2 ed., 598 p. 1971. BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Transferência de tecnologia ambientalmente saudável, cooperação e fortalecimento institucional. In: Conferência das nações unidas sobre o meio ambiente e desenvolvimento: Agenda 21. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 1995. BRASILEIRO, L. L.; MATOS, J. M. E. Revisão bibliográfica: reutilização de resíduos da construção e demolição na indústria da construção civil (Literature review: reuse of construction and demolitionwaste in theconstructionindustry). Cerâmica, v. 61, p. 178-189, 2015. BRIGANTE, D. New Composite Materials –Selection, Design, and Application. Nápoles: Editora Springer, 2014. BRIGANTE, D. New Composite Materials-Selection, Design, and Application. Nápoles: Editora Springer, 2014. CALLISTER JÚNIOR, W. D.; RETHWISCH, D. G. Ciência e Engenharia de Materiais uma Introdução. 8 ed. Rio de Janeiro: LTC, p 817, 2012. CALLISTER, W. D.; RETHWISCH, D. G. Ciência e Engenharia de Materiais – Uma Introdução - 9ª Ed. LTC, 2016. CLEMONS, G. Wood-Plastic Composites in the United States – The Interfacing of Two Industries. Forest Products Journal, v. 52, n. 6, p. 10-18, 2002. COLOM, X.; CARRASCO, F.; PAGES, P.; CANAVATE, J. Effects of diferent treatments on the interface of HDPE/lignocellulosic fiber composites. Composites Science and Technology. v. 63, p. 161-169, 2003. DIAS, S. G. Poluição plástica é a segunda maior ameaça ambiental ao planeta. Jornal da USP, 26 fev. 2025. Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/poluicao-plastica-e-asegunda-maior-ameaca-ambiental-ao-planeta/. Acesso em: 12 abr. 2025. ECKERT, C.H. Market Opportunities for natural fibres in Plastics composites, in: Proceedings of the Wood-Plastic Conference, p. 87-106, Baltimore, USA, 2000. EVANGELISTA, P.P.A.; COSTA, D.B.; ZANTA, V.M. Alternativa Sustentável para destinação de resíduos classe A: avaliação da reciclagem em canteiros, 2010. FAGUNDES, H. A. V. Diagnóstico da produção de madeira serrada e geração de resíduos do processamento de madeira de florestas plantadas no Rio Grande do Sul. 2003. 173 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 2003. FENG, Y; et al. Toughening and reinforcing wood flour/polypropylene composites with high molecular weight polyethylene under elongation flow. Composites Science and Technology, v. 200, p. 108395, 2020. FLETES, R, et al. Morphological and Mechanical Properties of Bilayers Wood-Plastic Composites and Foams Obtained by Rotational Molding. Polymers, v. 12, n. 3, p. 503, 2020. FRANCA, A.B.M.; VIANA, M.F.A.; RODRIGUES, M.F. Estudo comparativo entre laje convencional e lajes com blocos de EPS nas modernas construções de concreto armado. UFP - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 1997; GRUPO http://www.polimex.com.mx/new/ecolog.htm. Acessado em setembro de 2013; 1997. FRANCHETTI, S. M. M.; MARCONATO, J. C. Degradação de plásticos: uma revisão. Polímeros: Ciência e Tecnologia, v. 16, n. 1, p. 1–7, 2006. GHATAGE, P. S.; KAR, V. R.; SUDHAGAR, P. E. On the numerical modelling and analysis of multi-directional functionally graded composite structures: a review. Composite Structures, v. 236, p. 111837, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j. compstruct.2019.111837. GHOSH, J. Quem sustenta a Civilização do Plástico. Instituto Humanitas Unisinos - IHU, 27 set. 2024. Disponível em: https://www.ihu.unisinos.br/categorias/644130-quem-sustenta-acivilizacao-do-plastico-artigo-de-jayati-ghosh. Acesso em: 12 abr. 2025. GUAMÁ, F; et al. Lixo Plástico – de sua Produção até a Madeira Plástica. In: XXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2008. Anais... Rio de Janeiro, 2008. GUERRERO, LA, et al. Solidwaste management challenges for cities in developing countries. Waste management, v. 33, n. 1, p.220-232, 2013. HOBSBAWM, E. J. A era das revoluções: 1789–1848. 22. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. KIELING, A, et al. Compósito de madeira plástica: Considerações gerais. Scientia Amazonia, Revista online, v.8, n. 1, B1-B14, 2019. KIM, H. S. On the rule of mixtures for the hardness of particle reinforced composites. Materials Science and Engineering: A, v. 289, n. 1-2, p. 30-33, 2000. DOI: https://doi.org/10.1016/S0921-5093(00)00909-6. KRISHNASWAMY, P.; LAMPO, R. Recycled-Plastic Lumber Standards: From Waste Plastics to Markets for Plastic Lumber Bridge. Standardization News, v. 2, 2001. LORENZETT, J; RIZZATTI, C, Daniel B. Sacolas plásticas: uma questão de mudança de hábitos. In:LORENZETTet al.nº 11. P. 2446-2454, jan-abr 2013. MALLICK, P. K. Fiber - reinforced composites: materials, manufacturing, and design. 3ª Ed. CRC Press, Taylor and Francis Group, New York, 2007. MAROZZI, C. R. B. Caracterização de Resíduos Agroindustriais e Florestas Visando a Briquetagem. Trabalho de Graduação (Graduação em Engenharia Industrial Madeireiro) –Departamento de Ciências Florestais e da Madeira, Universidade Federal do Espírito SantoMALLICK, P. K. Fiber - reinforced composites: materials, manufacturing, and design. 3ª Ed. CRC Press, Taylor and Francis Group, New York, 2007. MAROZZI, C. R. B. Caracterização de Resíduos Agroindustriais e Florestas Visando a Briquetagem. Trabalho de Graduação (Graduação em Engenharia Industrial Madeireiro) – Departamento de Ciências Florestais e da Madeira, Universidade Federal do Espírito Santo, Espírito Santo, 2012. MÁXIMO, W. Derrubadas de árvores geram 75% das emissões de gás carbônico no Brasil. Agência Brasil, Brasília, 2007. MIYAMOTO, B.T.; SINHA,A. Time-temperature effects on early-stage primary termal creep of playwood and oriented strand board (OSB) at elevated temperatures. Wood and Fiber Science, v.57. n.1, pp. 15-26. 2025 MOURA, M. F. S. F.; MORAIS, A. B.; MAGALHÃES, A. G. Materiais Compósitos-Materiais, Fabrico e Comportamento Mecânico. 2ª ed. Porto: Editora Publindústria, 2010. OLIVEIRA, S.M.M. Meio Ambiente, Reciclagem e Tratamento de Resíduos. Tecpar, 2005. RODOLFO JR, A.; JOHN, V. M. Desenvolvimento de PVC reforçado com resíduos de pinus para substituir madeira convencional em diversas aplicações. São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - EPUSP/SP. 2006. RUSCH, J.; FRITZ, H.; BURKLE, E.; ZIMMET, R. Transformação direta facilita a moldagem plásticos reforçados com fibras naturais. Plástico Industrial, n. 68, p. 44- 63, abril de 2004. SCHNEIDER, V. E. et al. Situação ambiental da indústria madeireira –caracterização e aproveitamento dos resíduos. In: Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 24, 2007, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. p. 1-9. 2007. SCHWARZER, E; et al. Análise da utilização da logística reversa e sustentabilidade em uma empresa fabricante de madeira plástica. Revista Livre de Sustentabilidade e Empreendedorismo. v. 6, n. 5, p. 109-133, 2021. SCHWARZKOPF, M. J.; BURNARD, M. D. Wood-Plastic Composites-Performance and Environmental Impacts. In: KUTNAR, A.; MUTHU, S. S. (Eds) 73 Environmental Impacts of Traditional and Innovative Forest-based Bioproducts. Singapore: Springer. Cap.19-43. 2016. SCHWARZKOPF, M. J.; BURNARD, M. D. Wood-plastic composites-performance and environmental impacts. In: KUTNAR, A; MUTHU, S. S. Environmental Impacts of Traditional and Innovative Forest-based Bioproducts. Singapore: Springer. p. 19-43. 2016. SILVA, Otavio Henrique da et al.: Etapas do gerenciamento de RCC. Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental. Santa Maria, v. 19, 2015. TUOTO, M: Levantamento sobre a geração de resíduos provenientes da atividade madeireira e proposição de diretrizes para políticas, normas e conduta técnicas para promover o seu uso adequado. Curitiba; Projeto PNUD BRA 00/20 - Apoio as Políticas Públicas na Área de Gestão e Controle Ambiental. 2009. VÄNTSI, O. Utilization of recycled mineral wool as filler in wood plastic composites. Thesis for the degree of Doctor of Science. Lappeenranta University of Technology. Finland, 2015. WHITE, L. A. Energy and the evolution of culture. American Anthropologist, v. 45, n. 3, p. 335–356, 1943. YAMAJI, F. M. Produção de compósito plástico-madeira a partir de resíduos da indústria madeireira. 2004. Tese (Doutorado em Engenharia Florestal) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2004. | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Compósitos | |
| dc.subject | Reciclagem | |
| dc.subject | Isopor | |
| dc.subject | Serragem | |
| dc.subject | Sustentabilidade | |
| dc.title | Novo compósito: aproveitamento de resíduos de poliestireno (isopor) e de madeira (serragem) na sua produção | |
| dc.title.alternative | New composite: utilizing polystyrene (styrofoam) and wood (sawdust) waste in its production. | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Novo_Composito_Aproveitamento_Residuos.pdf
- Tamanho:
- 1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
