RESUMO A resina furfurílica (RF) é uma bioresina obtida a partir do álcool furfurílico (AF), extraído de fontes renováveis. Essa resina quando curada apresenta excelentes características, como elevada dureza, estabilidade química e boa resistência mecânica, que viabilizam sua utilização em diferentes áreas, destacando-se os setores aeroespacial e de bioengenharia. No entanto, a sua utilização em larga escala ainda é limitada, devido ao difícil controle do seu processo de síntese, pois a reação de policondensação do AF é extremamente exotérmica. O presente trabalho visa contribuir com a área de síntese da RF, por meio do estudo de sua obtenção em meio ácido e em baixa temperatura (∼50 ºC), variando os tempos de reação (1, 2 e 3 h), visando um maior controle da exotermia do meio reacional. O sucesso das sínteses realizadas foi comprovado por análises de espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier, que evidenciaram a presença de cetonas e estruturas de acordo com Diels-Alder e de Dunlop e Peters. Medidas de viscosidade apresentaram baixos valores (230 a 470 mPa.s), os quais são concordantes com as baixas massas molares obtidas por cromatografia de permeação em gel ( M ¯ w: ∼800 g/mol). Esses resultados mostram que as condições de síntese utilizadas desfavoreceram cineticamente o avanço da reação; porém, não promoveram picos exotérmicos. As análises termogravimétricas (TGA) das RFs curadas com ácido p-toluenosulfônico (2 e 3%, m/m) mostraram perdas de massa desde o início da análise, devido à presença de água e de frações de baixa massa molar na amostra. Esses resultados são concordantes com as imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura, que mostraram um elevado volume de poros. Resultados relevantes foram observados nas análises de TGA sob atmosfera inerte, com valores elevados de carbono fixo (50–60%), indicando o potencial uso das RFs sintetizadas na área de materiais carbonosos.
The use of structural polymeric composites constitutes an interesting option in the area of wind turbine blade manufacturing. Nevertheless, thick composite components may present out-of-plane waviness in their fibers, compromising the service life of the wind blades. In this context, the present study aims to study the influence of out-of-plane waviness in the fibers with different degrees of severity as well as to verify the effect of fiber glass/epoxy resin composites immersion in distilled water and saline solution in their tensile strength (σmax), modulus of elasticity (E), and deformation at break (єrup), analyzing the reinforcement/matrix interface changes. The results showed that the increase in severity promoted, in general, a statistically significant deterioration in σmax of the samples exposed to the same environmental conditioning. The conditioning led to a decrease in E and an increase in єrup, attributed to the deterioration of the interface and the plasticization of the polymeric matrix, respectively, as evidenced by fractographic analysis. The effect of severity on the єrup and σmax properties was only noticed in laminates exposed to environmental conditioning, due to water sorption favoring the deterioration of the matrix/reinforcement interface, intensifying the deleterious effect of out-of-plane waviness of fibers.
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