Otimização de metodologia de obtenção de pastas cimentícias contendo hidrogéis

  • Sabrina Lourenço Cilli Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP
  • Henrique Colete Silva Universidade Estadual Paulista - UNESP
  • Adhemar Watanuki Filho Universidade Estadual Paulista - UNESP
  • Márcia Regina De Moura Aouada Universidade Estadual Paulista - UNESP
  • Fauze Ahmad Aouada Universidade Estadual Paulista - UNESP

Abstract

Os hidrogéis utilizados como polímeros de liberação controlada podem contribuir para o melhor desenvolvimento das reações de hidratação das partículas de cimento ao longo do tempo e, minimizar a retração na microestrutura da matriz cimentícia, através de uma cura interna mais efetiva. Este estudo propôs otimizar a metodologia de síntese de pastas cimentícias e efetuar a análise morfológica e mecânica de compósitos híbridos, obtidos a partir do uso de hidrogéis com cimento Portland. Inicialmente, foram sintetizados hidrogéis compostos por poliacrilamida polissacarídeo carboximetilcelulose, para que posteriormente fossem aplicados na confecção de pastas com cimento Portland, variando a concentração do polímero (0,5, 1,5 e 2,5% de hidrogel), aplicando diversas relações água/cimento (a/c = 0,3, 0,325, 0,35 e 0,4) e diferentes tipos de cimentos. As amostras foram submetidas a ensaios de compressão axial, determinação de densidade aparente e análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV). A partir dos resultados obtidos, observou-se que a concentração de 0,5% de hidrogel foi a que apresentou um desempenho mais satisfatório, assim como a relação a/c = 0,35 apresentou um aumento de 1,09% na resistência mecânica aos 28 dias. Com relação ao tipo de cimento, o CPII-Z-32 foi o que demonstrou um aumento da resistência ao longo do tempo. A análise de densidade não demonstrou variações significativas, que pode estar relacionado a formação de produtos hidratados com o aumento do tempo de cura. A técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV) permitiu identificar que o hidrogel foi homogeneamente incorporado na matriz cimentícia, visto que não foi observado separação de fases entre o polímero e o cimento. Assim, a aplicação de compósitos híbridos passa ser uma alternativa para o desenvolvimento de materiais cimentícios que utilizam o procedimento de cura interna, para evitar retração.

DOI: http://dx.doi.org/10.30609/JETI.2019-7474

Author Biographies

Sabrina Lourenço Cilli, Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP, Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, Departamento de Física e Química, Grupo de Compósitos e Nanocompósitos Híbridos - GCNH
Henrique Colete Silva, Universidade Estadual Paulista - UNESP
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, Departamento de Física e Quimica, Grupo de Compósitos e Nanocompósitos Híbridos.
Adhemar Watanuki Filho, Universidade Estadual Paulista - UNESP
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, Departamento de Física e Quimica, Grupo de Compósitos e Nanocompósitos Híbridos.
Márcia Regina De Moura Aouada, Universidade Estadual Paulista - UNESP
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, Departamento de Física e Quimica, Grupo de Compósitos e Nanocompósitos Híbridos.
Fauze Ahmad Aouada, Universidade Estadual Paulista - UNESP
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, Departamento de Física e Quimica, Grupo de Compósitos e Nanocompósitos Híbridos.

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Published
2019-04-03
Section
Artigos