Modelagem matemática de sistemas coloidais contendo TiO2 e ZnO em protetores solares

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Santana, Cristina Missagia
Data de Publicação: 2021
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/222768
Resumo: Protetores solares, ou fotoprotetores, têm a função de proteger a pele humana contra os efeitos nocivos da radiação ultravioleta. Eles podem ser compostos de partículas inorgânicas, sendo essas mais benéficas para a saúde humana. Essas partículas agem como uma barreira física (absorção) para a radiação, ao mesmo tempo que há um espalhamento dela. Partículas de dióxido de titânio e óxido de zinco são não-irritantes para a pele, podendo ser utilizadas em uma grande variedade de produtos. Protetores solares com partículas inorgânicas são sistemas coloidais, por isso é preciso compreender mais a estabilidade coloidal desses sistemas para que eles sejam otimizados. Para que esta estabilidade fosse estudada, neste trabalho foram obtidas teoricamente as curvas das energias potenciais de atração, repulsão e interação total dessas partículas com um solvente comum, o esqualano, e um polímero também amplamente utilizado nelas, o ácido polihidróxiesteárico. Os valores dos parâmetros do modelo matemático foram encontrados na literatura e outros arbitrados conforme ela. Para o cálculo destes potenciais de interação foi utilizado o software SCILAB, onde um modelo foi desenvolvido para cada tipo de partícula. Além disso, também foi verificada a influência dos parâmetros do modelo, onde os que se mostraram mais relevantes foram aqueles referentes ao polímero, à constante de Hamaker das partículas e ao tamanho das partículas. O modelo matemático utilizado mostrou-se adequado para a compreensão de forma quantitativa das curvas de energia potencial de interação versus a distância de separação entre as partículas.
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