Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: |
2019 |
Autor(a) principal: |
Diniz, Gutembergy Ferreira |
Orientador(a): |
Feitor, Michelle Cequeira |
Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
Tipo de documento: |
Dissertação
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Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
Idioma: |
por |
Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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Programa de Pós-Graduação: |
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA
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Departamento: |
Não Informado pela instituição
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País: |
Brasil
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Palavras-chave em Português: |
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Área do conhecimento CNPq: |
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Link de acesso: |
https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/27408
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Resumo: |
O arrasto é um dos principais agentes de dissipação de energia em aplicações da engenharia. Mecanismos redutores de arrasto vêm sendo estudados visando reduções desse custo. As superfícies super-hidrofóbicas (SSH) possuem alta repelência à água e vêm sendo estudadas como mecanismo alternativo para redução de arrasto. O alto nível de repelência se dá por conta das estruturas hierárquicas nas escalas micro e nano, fazendo com que essas superfícies consigam aprisionar camadas de ar que impõem a condição de escorregamento. O presente trabalho investigou o fenômeno de redução de arrasto em superfícies fabricadas em elastômero Sylgard® 184 e modificadas por tratamentos de plasma à baixa pressão. Utilizou-se atmosferas com 40% e 60% de argônio e 20% e 80% de acetileno, variando-se os tempos de tratamento de 10, 15 e 30 minutos de exposição de acetileno. As modificações superficiais, morfológicas e químicas, foram comprovadas por análises de XPS e AFM, mostrando a impressão de uma estrutura rugosa na escala nanométrica com deposição de elementos químicos da solução polimerizante. A SSH obtida mostrou menos resistência ao escoamento de água, testado através da imposição do escoamento sobre canais. |