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dc.contributor.authorLopes, Alisson Passos-
dc.date.accessioned2026-09-08T15:22:20Z-
dc.date.available2026-09-08T15:22:20Z-
dc.date.issued2026-06-25-
dc.identifier.citationLOPES, Alisson Passos. Análise da viabilidade do aproveitamento de resíduos de microesferas de vidro para a síntese de geopolímero. 2026. 111 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2026.pt_BR
dc.identifier.urihttp://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/26332-
dc.description.abstractO presente trabalho tem como objetivo avaliar a viabilidade do aproveitamento do resíduo de microesferas de vidro (RMV), proveniente de atividades de jateamento abrasivo realizadas no Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais (CTecCFN), em combinação com metacaulim, como precursor na síntese de geopolímeros obtidos por ativação alcalina, visando à formação de uma matriz geopolimérica com potencial aplicação tecnológica. O metacaulim foi adotado como precursor de referência, enquanto o RMV foi investigado como substituinte parcial em função de seu elevado teor de sílica (SiO2) e caráter predominantemente amorfo. A pesquisa insere-se no contexto da busca por alternativas sustentáveis ao cimento Portland, cuja produção está associada ao elevado consumo energético e à significativa emissão de dióxido de carbono (CO2). Embora o uso de resíduos industriais em sistemas geopoliméricos esteja consolidado para materiais como cinzas volantes e escórias, o aproveitamento de RMV proveniente de jateamento abrasivo ainda apresenta lacunas quanto à sua reatividade e à influência sobre o desempenho do sistema. Metodologicamente, o estudo contempla análises físicas, seguidas de avaliação mecânica, caracterização química, estrutural e microestrutural, com posterior tratamento estatístico dos resultados. Os resultados indicam que a incorporação parcial de 25% de RMV possibilita a formação de matriz geopolimérica com desempenho satisfatório, sem comprometimento estatisticamente significativo em relação à formulação de referência nas condições avaliadas, enquanto teores mais elevados promovem redução mais pronunciada das propriedades analisadas. A pesquisa é desenvolvida no âmbito de um Acordo de Cooperação Técnica entre a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e a Marinha do Brasil, assegurando o fornecimento controlado do resíduo e fortalecendo a integração entre universidade e setor público-industrial, com foco na valorização de resíduos e no desenvolvimento de materiais cimentícios sustentáveis.pt_BR
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPESpt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal Rural do Rio de Janeiropt_BR
dc.subjectGeopolímeropt_BR
dc.subjectMetacaulimpt_BR
dc.subjectMicroesferas de vidropt_BR
dc.subjectAtivação alcalinapt_BR
dc.subjectSustentabilidadept_BR
dc.subjectgeopolymerpt_BR
dc.subjectmetakaolinpt_BR
dc.subjectglass microspherespt_BR
dc.subjectalkali activationpt_BR
dc.subjectsustainabilitypt_BR
dc.titleAnálise da viabilidade do aproveitamento de resíduos de microesferas de vidro para a síntese de geopolímeropt_BR
dc.title.alternativeFeasibility Analysis of the Use of Waste Glass Microspheres for Geopolymer Synthesisen
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.description.abstractOtherThis study aims to evaluate the feasibility of reusing waste glass microspheres (WGMs), generated from abrasive blasting activities carried out at the Technological Center of the Marine Corps (CTec-CFN), in combination with metakaolin, as a precursor in the synthesis of geopolymers produced by alkali activation, aiming at the formation of a geopolymeric matrix with potential technological applications. Metakaolin was adopted as the reference precursor, while WGM waste was investigated as a partial substitute due to its high silica (SiO2) content and predominantly amorphous nature. The research is framed within the search for sustainable alternatives to Portland cement, whose production is associated with high energy consumption and significant carbon dioxide (CO2) emissions. Although the use of industrial residues in geopolymeric systems is well established for materials such as fly ash and slag, the reuse of WGM waste from abrasive blasting still presents gaps regarding its reactivity and its influence on system performance. Methodologically, the study comprises physical analyses, followed by mechanical evaluation, as well as chemical, structural, and microstructural characterization, with subsequent statistical treatment of the results. The results indicate that the partial incorporation of 25% WGM waste enables the formation of a geopolymeric matrix with satisfactory performance, without statistically significant impairment compared to the reference formulation under the evaluated conditions, while higher substitution levels lead to a more pronounced reduction in the analyzed properties. The research is conducted under a Technical Cooperation Agreement between the Federal Rural University of Rio de Janeiro (UFRRJ) and the Brazilian Navy, ensuring controlled supply of the residue and strengthening the integration between academia and the public-industrial sector, with a focus on waste valorization and the development of sustainable cementitious materialsen
dc.contributor.advisor1Bigansolli, Antonio Renato-
dc.contributor.advisor1IDhttps://orcid.org/0000-0002-0142-5989pt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/5868109671445446pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Silva, Robson Mariano da-
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://lattes.cnpq.br/7773124399449504pt_BR
dc.contributor.referee1Bigansolli, Antonio Renato-
dc.contributor.referee1IDhttps://orcid.org/0000-0002-0142-5989pt_BR
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/5868109671445446pt_BR
dc.contributor.referee2Silva, Robson Mariano da-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/9019994973988827pt_BR
dc.contributor.referee3Borborema, Sinara-
dc.contributor.referee3IDhttps://orcid.org/0000-0001-6866-5808pt_BR
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/9994985665512071pt_BR
dc.contributor.referee4Bispo, Everton Rangel-
dc.contributor.referee4Latteshttp://lattes.cnpq.br/1184989032961375pt_BR
dc.creator.IDhttps://orcid.org/0009-0004-0027-7074pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/4469175781020961pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto de Tecnologiapt_BR
dc.publisher.initialsUFRRJpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Administraçãopt_BR
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dc.subject.cnpqEngenharia de Materiais e Metalúrgicapt_BR
Aparece nas coleções:Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais

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