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dc.contributor.authorMAGALHAES, W. L. E.
dc.contributor.authorCLARO, F. C.
dc.date.accessioned2018-02-07T23:26:05Z-
dc.date.available2018-02-07T23:26:05Z-
dc.date.created2018-02-07
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationColombo: Embrapa Florestas, 2018.
dc.identifier.urihttp://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1087348-
dc.descriptionA 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.isoporpt_BR
dc.relation.ispartofseries(Embrapa Florestas. Comunicado técnico, 413).
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.subjectNanocelulosept_BR
dc.subjectNanofibrilapt_BR
dc.titleProdução de filmes de celulose nanofibrilada.
dc.typeFolhetos
dc.date.updated2018-02-08T11:11:11Zpt_BR
dc.subject.thesagroCelulosept_BR
dc.format.extent28 p.
riaa.ainfo.id1087348
riaa.ainfo.lastupdate2018-02-08 -02:00:00
dc.contributor.institutionWASHINGTON LUIZ ESTEVES MAGALHAES, CNPF; FRANCINE CECCON CLARO, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA.
Aparece nas coleções:Comunicado Técnico (CNPF)

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