Fibrocimento com modificação celulósica por baba de cupim sintética e aplicação de revestimento de etileno acetato de vinila

dc.contributor.advisorMendes, Lourival Marin
dc.contributor.co-advisorArantes, Lorran de Sousa
dc.contributor.co-advisorBatista, Felipe Gomes
dc.contributor.refereeOliveira, Bárbara Maria Ribeiro Guimarães de
dc.contributor.refereeSilva, Carlos Henrique da
dc.contributor.refereeSilva, Cínthia Aparecida
dc.contributor.refereeMesquita, Ricardo Gabriel de Almeida
dc.creatorSantos, Gustavo Soares
dc.creator.Latteshttps://lattes.cnpq.br/4264076710026214
dc.creator.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-3564-5426
dc.date.accessioned2026-07-22T14:22:31Z
dc.date.issued2026-07-17
dc.description.abstractThe treatment of lignocellulosic fibers has been widely investigated as a strategy to improve durability and fiber–matrix interaction in cementitious composites. In this context, this study aimed to evaluate the effects of treating commercial eucalyptus fibers with synthetic termite saliva (STS), associated with an ethylene-vinyl acetate (EVA) coating, on the physical, mechanical, thermal, thermogravimetric (TG/DTG), and microstructural performance of extruded fiber-cement composites before and after accelerated aging. Reference composites (CR), EVA-coated composites (CRE), composites containing STS-treated fibers (CB), and composites containing STS-treated fibers associated with EVA coating (CBE) were produced. The comparison of the results obtained before and after accelerated aging revealed a reduction in water absorption and apparent porosity, as well as an increase in apparent density in all experimental groups, indicating greater densification of the cementitious matrix and reduced water accessibility within the composites. The CB group stood out, exhibiting an approximately 60.5% reduction in water absorption, a 23.1% increase in apparent density, a 4.3% increase in modulus of rupture, and a 7.0% reduction in thermal conductivity. The CBE group showed an approximately 52.6% increase in toughness, indicating greater energy dissipation capacity after aging. The CR and CRE groups also exhibited stability in their physical and mechanical properties after accelerated aging. TG/DTG analyses did not reveal significant changes in thermal stability or in the main degradation events of the composites, while microstructural analyses suggested greater continuity of the cementitious matrix and changes in the fiber–matrix interface after aging. All experimental groups met the requirements of ABNT NBR 15498 (2012), presenting water absorption values below 35% and modulus of rupture values above 4 MPa. It was concluded that the proposed treatments, especially in the CB and CBE groups, are promising for the development of more durable cementitious materials with improved thermal performance, demonstrating potential for applications in construction systems requiring enhanced thermal comfort and energy efficiency.
dc.description.acaoclimatica6. Eficiência energética ou inovação ambiental
dc.description.areastematicasdaextensaoMeio ambiente
dc.description.areastematicasdaextensaoTecnologia e produção
dc.description.concentrationMateriais e Componentes de Construção
dc.description.odsODS 9: Indústria, inovação e infraestrutura
dc.description.odsODS 11: Cidades e comunidades sustentáveis
dc.description.odsODS 12: Consumo e produção responsáveis
dc.description.odsODS 13: Ação contra a mudança global do clima
dc.description.researchLineCompósitos e nanocompósitos lignocelulósicos
dc.description.resumoO tratamento de fibras lignocelulósicas tem sido amplamente investigado como estratégia para melhorar a durabilidade e a interação fibra-matriz em materiais cimentícios. Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos do tratamento de fibras comerciais de eucalipto com baba de cupim sintética (BCS), associado ao revestimento com etileno-acetato de vinila (EVA), sobre o desempenho físico, mecânico, térmico, termogravimétrico (TG/DTG) e microestrutural de compósitos de fibrocimento produzidos por extrusão, antes e após o envelhecimento acelerado. Foram produzidos compósitos de referência (CR), compósitos revestidos com EVA (CRE), compósitos contendo fibras tratadas com BCS (CB) e compósitos contendo fibras tratadas com BCS associados ao revestimento com EVA (CBE). A comparação dos resultados obtidos antes e após o envelhecimento acelerado evidenciou redução da absorção de água e da porosidade aparente em todos os grupos experimentais, bem como aumento da densidade aparente na maioria dos compósitos, indicando modificações microestruturais decorrentes da continuidade das reações de hidratação da matriz cimentícia. Destacou-se o grupo CB, que apresentou redução de aproximadamente 60,5% na absorção de água, aumento de aproximadamente 23,1% na densidade aparente, manutenção do módulo de ruptura após o envelhecimento acelerado e redução de aproximadamente 7,0% na condutividade térmica. O grupo CBE apresentou aumento de aproximadamente 52,6% na tenacidade, indicando maior capacidade de dissipação de energia após o envelhecimento. Os grupos CR e CRE também apresentaram reduções na absorção de água após o envelhecimento acelerado, mantendo desempenho compatível com os requisitos normativos. As análises TG/DTG não evidenciaram alterações significativas na estabilidade térmica nem nos principais eventos de degradação dos compósitos, enquanto as análises microestruturais sugeriram maior continuidade da matriz cimentícia e alterações na interface fibra-matriz após o envelhecimento. Além disso, todos os grupos experimentais atenderam aos requisitos da ABNT NBR 15498 (2012), apresentando absorção de água inferior a 35% e módulo de ruptura superior a 4 MPa. Conclui-se que os tratamentos empregados, especialmente nos grupos CB e CBE, mostraram-se promissores para o desenvolvimento de materiais cimentícios mais duráveis e com melhor desempenho térmico, evidenciando potencial para aplicações na construção civil que demandem maior conforto térmico e eficiência energética.
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) - Código de Financiamento 001
dc.description.sponsorshipConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
dc.description.sponsorshipFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG)
dc.description.tipodeimpactoTecnológico
dc.description.tipodeimpactoOutros
dc.identifier.citationSANTOS, Gustavo Soares. Fibrocimento com modificação celulósica por baba de cupim sintética e aplicação de revestimento de etileno acetato de vinila. 2026. 70 p. Tese (Doutorado em Engenharia de Biomateriais) – Universidade Federal de Lavras, Escola de Ciências Agrárias de Lavras, Lavras, 2026.
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufla.br/handle/1/61036
dc.language.isopt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Lavras
dc.publisher.collegeEscola de Ciências Agrárias de Lavras (ESAL)
dc.publisher.countrybrasil
dc.publisher.departmentDepartamento de Ciências Florestais
dc.publisher.initialsUFLA
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Engenharia de Biomateriais
dc.rightsAttribution-NoDerivs 3.0 Brazilen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/
dc.subjectFibras lignocelulósicas
dc.subjectMateriais cimentícios
dc.subjectFibrocimento
dc.subjectConforto térmico
dc.subjectEficiência energética
dc.subjectLignocellulosic fibers
dc.subjectCementitious materials
dc.subjectFiber cement
dc.subjectThermal comfort
dc.subjectEnergy efficiency
dc.subject.cnpqEngenharias
dc.titleFibrocimento com modificação celulósica por baba de cupim sintética e aplicação de revestimento de etileno acetato de vinila
dc.title.alternativeFiber cement with cellulose modification by synthetic termite slime and application of vinyl acetate ethylene coating
dc.typetese

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