Portal de Conferências da UFSC, ENSUS 2023 - XI Encontro de Sustentabilidade em Projeto

Tamanho da fonte: 
Painéis de PU e vermiculita isolantes térmicos e antichamas
Rachel Faverzani Magnago, Vitor Magnago Barcelos, Maria Eduarda Kalfelz Fleck, Paulo Ranieri dos Santos, Giovani Muniz Pereira

Última alteração: 2023-04-11

Resumo


O objetivo deste trabalho foi utilizar vermiculita e hidróxido de alumínio para produzir placas de poliuretano (PU) com resistência mecânica, inflamabilidade e condutividade térmica de diferentes composições. As placas apresentaram desaceleração da combustão até a extinção da chama no teste de inflamabilidade (UL94) devido à presença da vermiculita e do hidróxido de alumínio. Este estudo demonstrou que a capacidade de isolamento térmico foi aumentada em comparação com a espuma de poliuretano. Verificou-se que as pontuações de resistência à compressão dos compósitos não eram adequadas para uma possível aplicação em edifícios como isolamento térmico resistente ao fogo. Os materiais desenvolvidos podem contribuir para a indústria da construção como um isolante seguro.

Palavras-chave


Inflamabilidade; Isolamento térmico; Poliuretano; Vermiculita

Referências


AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, D635: Standard Test Method for Rate of Burning and/or Extent and Time of Burning of Plastics in a Horizontal Position. West Conshohocken, 2014.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, D1621: Rigid Cellular Plastics Compression Testing. West Conshohocken, 2000.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8082: Espuma rígida de poliuretano para fins de isolação térmica - Determinação da resistência à compressão. Rio de Janeiro, 2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9178: Espuma flexível de poliuretano - Determinação das características de queima. Rio de Janeiro, 2015.

CAO, Z., CHEN, Q., LI, X., ZHANG, Y., REN, M., SUN, L., WANG, M., LIU, X., YU, G., 2019. The non-negligible environmental risk of recycling halogenated flame retardants associated with plastic regeneration in China. Sci Total Environ. 646, 1090– 1096. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.07.373

CONLEY, B., CRUICKSHANK, C. A., & BALDWIN, C. (2018). Insulation Materials. Em Comprehensive Energy Systems (Vols. 2–5, p. 760–795). Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809597-3.00252-2

DELL' ANTÔNIO, G. B. Materiais e técnicas construtivas para um melhor isolamento acústico. Universidade Regional de Blumenau (FURB), p. 51. 2011.

ELBASUNEY, S., 2017. Novel multi-component flame retardant system based on nanoscopic aluminium-trihydroxide (ATH). Adv. Powder Technol. 305, 538–545. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2016.10.038

HALLER, H.L. et al., 2018. Burn Management in Disasters and Humanitarian Crises. Fifth Edit. Elsevier Inc.

MARQUES, DV et al. Compósitos de cimento com poliuretano e cloreto de polivinila reciclado: a influência da adição de resíduos industriais na inflamabilidade. Compósitos Polímeros. 2021; 42: 3799 – 381. https://doi.org/10.1002/pc.26094

MARQUES, D.V. et al. Recycled Polyethylene Terephthalate-Based Boards For Thermal-Acoustic Insulation. J. Clean Prod. v. 189, p. 251-252, 2018. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.04.069

OLIVEIRA, L. A. P. Estimativa da resistência ao fogo de paredes de alvenaria pelo critério de isolamento térmico. Boletim Técnico da Faculdade de Tecnologia de São Paulo, n° 05, dezembro 1998.

UGARTE, J. F. O. et al. Rochas & minerais industriais – usos e especificações. 2. ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2008.

UNDERWRITERS LABORATORIES. Test for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances. UL 94, 2017.

Texto completo: XML