A minha irmã e sua família, Carla, Moisés e Eloá, pelo amor e apoio em todos os momentos. A minha família, meus tios Elizabete e Deoclécio, primos e cônjuges, Fúlvio e Ilana e Sandra e Lucas, pelo apoio e ajuda na minha instalação e estadia em São Carlos. Aos meus avós, in memoriam, Armando, Maira da Penha e Rosa, pelos ensinamentos e amor durante todo tempo que pudemos estar juntos. E, também, ao meu Alcindo pelo incondicional apoio. Ao meu amigo e companheiro Orlando, que sempre me apoiou e esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis, me confortando e proporcionando muitos aprendizados.
Os processos de separação são absolutamente indispensáveis no contexto econômico, ambiental e social. No contexto econômico, por exemplo, inúmeros processos industriais se baseiam em reações químicas, que convertem matérias-primas em produtos valorados. Durante o processo em si, diversos subprocessos permitem a purificação, seleção, reciclagem e rejeição. Em todas essas etapas, os processos de separação se fazem presente. Do ponto de vista ambiental, os processos de separação contribuem enormemente para a remediação ambiental, principalmente no tratamento de água, esgoto e efluentes e na mitigação da poluição atmosférica e do solo. Mais recentemente, os processos de separação também são empregados na área da saúde, em dispositivos para hemodiálise, oxigenação extracorpórea, na esterilização de insumos farmacêuticos e em dispositivos para liberação controlada de fármacos. 1,2 A partir da década de 1950, os processos de separação utilizando membranas, ou processos de separação por membrana (PSM) ganharam atenção. O surgimento de novos polímeros, com propriedades físico-químicas superiores, contribuiu para a ob-
In the last years membrane separation processes became markably interesting for the industry, mainly due to financial scope. Polymer membranes are frequently employed in these processes because of its thermal and chemical stability that make them versatile materials. The performance of gas membrane separation processes is proceeded through selectivity measurement, which analyse the permeability of membrane for gases. A challenge in the production of polymeric membrane is achieve good permeability and selectivity in the same material, to attend applications needs. One of the objectives of this work was to investigate the influence of production stage variables on the membranes' morphology. The method chosen was the phase inversion and an experimental design was performed to delineate the conditions to obtain membranes of polyetherimide. In the next step, the following characterizations were performed: Scanning electronic microscopy (SEM), contact angle (CA), water vapour transmission (WVT) and selectivity of the gaseous pair, oxygen (O2) and carbon dioxide (CO2). The results obtained for transport analysis received a statistical treatment to point the best sample to be used in the second step of this work: a bioinspired modification through surface polydopamine deposition. The sample PEI 3 that presented the second larger WVT rate and median selectivity was chosen for this purpose. Finally, the results of selectivity transport analysis of the gaseous pair oxygen (O2) and carbon dioxide (CO2) for non modified and modified membranes were compared. It was possible to conclude that the surface modification promotes increase in WVT rates and O2 permeance.
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