Autor(es):
Souza, Caio Marco da Silva
Data: 2026
Identificador Persistente: http://hdl.handle.net/10198/37105
Origem: Biblioteca Digital do IPB
Assunto(s): Separação óleo-água; TPMS; Impressão 3D; Coalescência; Hidrólise alcalina; Fluidodinâmica Computacional (CFD)
Descrição
O tratamento e a separação eficiente de emulsões óleo-água representam um desafio ecológico e econômico significativo para as indústrias petroquímica e metalmecânica. Esta dissertação investiga matrizes biomiméticas impressas em 3D, baseadas nas Superfícies Mínimas Triplamente Periódicas (TPMS), como potenciais meios coalescedores para o tratamento de efluentes. Com foco nas topologias Gyroid e Schwarz-D, os modelos foram fabricados em resina polimérica via estereolitografia mascarada (MSLA). Para alterar a hi-drofobicidade do material, aplicou-se uma hidrólise alcalina que visou à super-hidrofilicidade e ao comportamento oleofóbico subaquático na superfície, estratégias importantes para reduzir o fouling. Avaliações experimentais e por fluidodinâmica computacional (CFD) indicaram que as matrizes podem atuar como meios hidrodinamicamente ativos na coalescência. A estrutura Gyroid apresentou o melhor desempenho nas condições ensaiadas, possivelmente por favorecer condições hidrodinâmicas associadas à desestabilização do filme estérico dos surfactantes, alcançando uma eficiência de 90,46% após 4h de hidrólise alcalina, considerando um único ensaio. Apesar da maior resistência ao escoamento, sua tortuosidade contínua parece favorecer colisões, o que melhora a separação de fases. Conclui-se que a integração do design TPMS, impressão 3D e modificação superficial pode configurar uma solução replicável, sem consumíveis secundários e alinhada aos princípios da Economia Circular.