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http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1087348
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
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dc.contributor.author | MAGALHAES, W. L. E. | |
dc.contributor.author | CLARO, F. C. | |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T23:26:05Z | - |
dc.date.available | 2018-02-07T23:26:05Z | - |
dc.date.created | 2018-02-07 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Colombo: Embrapa Florestas, 2018. | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1087348 | - |
dc.description | A demanda por materiais sustentáveis com alta resistência mecânica vem aumentando nos últimos anos, devido a crescentes preocupações ambientais, visando a substituição de polímeros sintéticos por naturais (Carvalho et al., 2009; Wu et al., 2012). Nesse contexto, aumenta o interesse pela aplicação da nanocelulose, um biomaterial que apresenta características únicas, como alta resistência mecânica, transparência óptica, baixa toxicidade e biodegradabilidade (Wu et al., 2012; Sacui et al., 2014). A celulose é um polissacarídeo de fórmula molecular (C6H10O5)n, com característica fibrosa, sendo o polímero natural mais abundante na terra e que pode ser usado em várias aplicações industriais (Hoenich, 2006). A celulose é encontrada em uma ampla variedade de plantas e algas, e também pode ser obtida por meio de síntese bacteriana. Inúmeras pesquisas abordam uma vasta gama de estruturas de celulose (fibras, nanofibrilas, cristais entre outras) para diversas aplicações comerciais (Hoenich, 2006; Ioelovich, 2008). Devido ao aumento da área superficial, em escala nanométrica, as nanofibrilas apresentam aspectos estruturais e físicos únicos que lhes conferem propriedades de tração, óptica, elétrica e química distintas de suas contrapartes macroscópicas (Hubbe et al., 2008; Kamel, 2007). As nanofibrilas de celulose podem ser obtidas por diversos processos mecânicos ou químicos, que abram a estrutura da fibra expondo as microfibrilas (Nechyporchuk et al., 2015). Os nanomateriais celulósicos têm a capacidade de formar ligações de hidrogênio, criando uma rede forte e densa, e são excelentes para aplicações como barreiras (Ferrer et al., 2017). A nanocelulose pode ser usada em diversas aplicações, tais como: reforço em polímeros, aumento da resistência mecânica de papel cartão, liberação lenta de fármacos, cosméticos, aditivos de revestimento, embalagens de alimentos, biomedicina e barreira para gases (Abdul Khalil et al., 2014). O objetivo deste trabalho foi propor um processo de produção de filmes de nanofibrilas de celulose vegetal a partir de uma suspensão de nanocelulose obtida por desfibrilação mecânica. | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Florestas. Comunicado técnico, 413). | |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Nanocelulose | pt_BR |
dc.subject | Nanofibrila | pt_BR |
dc.title | Produção de filmes de celulose nanofibrilada. | |
dc.type | Folhetos | |
dc.date.updated | 2018-02-08T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Celulose | pt_BR |
dc.format.extent2 | 8 p. | |
riaa.ainfo.id | 1087348 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2018-02-08 -02:00:00 | |
dc.contributor.institution | WASHINGTON LUIZ ESTEVES MAGALHAES, CNPF; FRANCINE CECCON CLARO, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA. | |
Aparece nas coleções: | Comunicado Técnico (CNPF)![]() ![]() |
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Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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