Síntese, caracterização e comparação de uma matriz para Scaffold à base de Poli (L-Ácido Láctico) (PLA) estruturado com partículas de pseudoboemita (PB) e óxido de Grafeno (GO)
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Data de Publicação: | 2021 |
Tipo de documento: | Tese |
Idioma: | por eng |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie |
Texto Completo: | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/28911 |
Resumo: | Em casos de ferimentos graves ou queimaduras, os enxertos artificiais de pele (scaffolds) são frequentemente substitutos necessários. Para não prejudicar o paciente ou o doador, são necessárias pesquisas em busca de heteroenxertos, formados por biomateriais que simultaneamente são biodegradáveis e bioabsorvíveis ao corpo humano, como é o caso do poli (L-ácido láctico) - PLA. Porém, os polímeros naturais, quando em contato com a pele, sofrem grande degradação em meios com grandes quantidades de carbono e água, possuem pouca durabilidade devido à sua baixa ductilidade e a temperatura corpórea acelera sua degradação. No trabalho proposto, foram obtidas e caracterizadas nanocargas de óxido de grafeno (GO) e pseudoboemita (PB) com o intuito de dispersá-las na matriz polimérica de PLA de forma a melhorar as propriedades mecânicas quanto à ductilidade e tenacidade, sem perder as propriedades térmicas. Posteriormente, as nanocargas híbridas foram dispersadas na matriz do poli (L-Ácido Lático) (PLA), formando os materiais para o arcabouço desejado. Assim sendo, nesta pesquisa, foram fabricados espécimes injetáveis de PLA puro, PLA aditivado com nanopartículas de GO e PLA aditivado com nanopartículas de PB. As caracterizações microestruturais e mecânicas realizadas nos corpos de prova, mostram que a adição com GO promove uma maior aumento de resistência ao impacto, maior tenacidade e ductilidade. As caracterizações térmicas dos corpos de prova, evidenciaram que a pseudoboemita aumentou a densidade do material, bem como seu calor específico e capacidade térmica, tornando-o mais resistente à exposição da temperatura corpórea. |
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Almeida, Fábio Jesus Moreira DeMassi, Marcos2022-04-05T13:26:53Z2022-04-05T13:26:53Z2021-12-09Em casos de ferimentos graves ou queimaduras, os enxertos artificiais de pele (scaffolds) são frequentemente substitutos necessários. Para não prejudicar o paciente ou o doador, são necessárias pesquisas em busca de heteroenxertos, formados por biomateriais que simultaneamente são biodegradáveis e bioabsorvíveis ao corpo humano, como é o caso do poli (L-ácido láctico) - PLA. Porém, os polímeros naturais, quando em contato com a pele, sofrem grande degradação em meios com grandes quantidades de carbono e água, possuem pouca durabilidade devido à sua baixa ductilidade e a temperatura corpórea acelera sua degradação. No trabalho proposto, foram obtidas e caracterizadas nanocargas de óxido de grafeno (GO) e pseudoboemita (PB) com o intuito de dispersá-las na matriz polimérica de PLA de forma a melhorar as propriedades mecânicas quanto à ductilidade e tenacidade, sem perder as propriedades térmicas. Posteriormente, as nanocargas híbridas foram dispersadas na matriz do poli (L-Ácido Lático) (PLA), formando os materiais para o arcabouço desejado. Assim sendo, nesta pesquisa, foram fabricados espécimes injetáveis de PLA puro, PLA aditivado com nanopartículas de GO e PLA aditivado com nanopartículas de PB. As caracterizações microestruturais e mecânicas realizadas nos corpos de prova, mostram que a adição com GO promove uma maior aumento de resistência ao impacto, maior tenacidade e ductilidade. As caracterizações térmicas dos corpos de prova, evidenciaram que a pseudoboemita aumentou a densidade do material, bem como seu calor específico e capacidade térmica, tornando-o mais resistente à exposição da temperatura corpórea.IPM - Instituto Presbiteriano Mackenziehttps://dspace.mackenzie.br/handle/10899/28911porengAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazilhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/info:eu-repo/semantics/openAccessóxido de Grafenopoli (Ácido L-Lático)pseudoboemitascaffoldsbiomateriaisSíntese, caracterização e comparação de uma matriz para Scaffold à base de Poli (L-Ácido Láctico) (PLA) estruturado com partículas de pseudoboemita (PB) e óxido de Grafeno (GO)info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzieinstname:Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)instacron:MACKENZIEhttp://lattes.cnpq.br/1992108703603111https://orcid.org/0000-0002-7117-8039http://lattes.cnpq.br/9744719772822191https://orcid.org/0000-0001-6616-5180Fechine, Guilhermino José Macêdohttp://lattes.cnpq.br/8109533360196619https://orcid.org/0000-0002-5520-8488Miranda, Leila Figueiredo dehttp://lattes.cnpq.br/0218222413589119https://orcid.org/0000-0003-2510-2532Mansano, Ronaldo Domingueshttp://lattes.cnpq.br/5052583113565041https://orcid.org/0000-0002-9567-1813Silva, Leonardo Gondim de Andrade ehttp://lattes.cnpq.br/7388174990363675In cases of severe injuries or burns, artificial skin grafts (scaffolds) are often a necessary replacement. In order not to harm the patient or the donor, research is needed in search of heterografts, made up of biomaterials that are simultaneously biodegradable and bioabsorbable to the human body, such as poly (L-lactic acid) - PLA. However, natural polymers, when in contact with the skin, suffer great degradation in media with large amounts of carbon and water, have little durability due to their low ductility and body temperature accelerates their degradation. In the proposed work, the graphene oxide (GO) and pseudoboehmite (PB) nanocharges were obtained and characterized. The main objective is that the nanoparticles dispersed in the polymer matrix can improve the mechanical properties in terms of ductility and toughness, without losing thermal properties. Subsequently, the hybrid nanocharges were dispersed in the poly (L-lactic acid) (PLA) matrix, forming the materials for the desired framework. For this research, injectable specimens of pure PLA, PLA spiked with GO nanoparticles and PLA spiked with PB nanoparticles were manufactured. The microstructural and mechanical characterizations carried out on the specimens show that the addition with GO promotes a greater increase in impact resistance, greater toughness and ductility. The thermal characterizations of the specimens showed that pseudoboehmite increased the density of the material, as well as its specific heat and thermal capacity, making it more resistant to body temperature exposure. A comparison between the bodies added with PB and with GO was carried out at the end to clarify the best application of each one, from cost-effectiveness to desirable physical property.graphene oxidepoly (L-Lactic Acid)pseudoboehmitescaffoldsbiomaterialsEscola de Engenharia Mackenzie (EE)Engenharia de Materiais e NanotecnologiaCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::MEDIDAS ELETRICAS, MAGNETICAS E ELETRONICAS INSTRUMENTACAOORIGINALFABIO JESUS MOREIRA DE ALMEIDA -protegido.pdfFABIO JESUS MOREIRA DE ALMEIDA -protegido.pdfFÁBIO JESUS MOREIRA DE ALMEIDAapplication/pdf5444032https://dspace.mackenzie.br/bitstreams/29739724-df44-406f-905d-cf1b1bc54a17/downloadcab577f1a818b7a7783fc5e77a5f91edMD51CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8811https://dspace.mackenzie.br/bitstreams/4de8f1e7-2913-4007-8405-6b4129789a09/downloade39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34MD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81997https://dspace.mackenzie.br/bitstreams/1700713b-43f3-4f17-bc83-280c1d83f7d7/downloadfb735e1a8fa1feda568f1b61905f8d57MD53TEXTFABIO JESUS MOREIRA DE ALMEIDA -protegido.pdf.txtFABIO JESUS MOREIRA DE ALMEIDA -protegido.pdf.txtExtracted texttext/plain236799https://dspace.mackenzie.br/bitstreams/ba46dd02-8fdc-4cca-bc9c-f3932a5eea93/download2023fc92ee82adcd23012efdd1a55162MD54THUMBNAILFABIO JESUS MOREIRA DE ALMEIDA -protegido.pdf.jpgFABIO JESUS MOREIRA DE ALMEIDA -protegido.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1230https://dspace.mackenzie.br/bitstreams/6512af70-1b2b-4ae2-ad04-edf846bc77f2/download4047bc6f58aee957cda25b7988c5036fMD5510899/289112022-04-06 02:01:34.489http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Braziloai:dspace.mackenzie.br:10899/28911https://dspace.mackenzie.brBiblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://tede.mackenzie.br/jspui/PRIhttps://adelpha-api.mackenzie.br/server/oai/repositorio@mackenzie.br||paola.damato@mackenzie.bropendoar:102772022-04-06T02:01:34Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie - Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)falseTElDRU7Dh0EgREUgRElTVFJJQlVJw4fDg08gTsODTy1FWENMVVNJVkEKCkNvbSBhIGFwcmVzZW50YcOnw6NvIGRlc3RhIGxpY2Vuw6dhLCB2b2PDqiAobyBhdXRvciAoZXMpIG91IG8gdGl0dWxhciBkb3MgZGlyZWl0b3MgZGUgYXV0b3IpIGNvbmNlZGUgw6AgVW5pdmVyc2lkYWRlIFByZXNiaXRlcmlhbmEgTWFja2VuemllIG8gZGlyZWl0byBuw6NvLWV4Y2x1c2l2byBkZSByZXByb2R1emlyLCAgdHJhZHV6aXIgKGNvbmZvcm1lIGRlZmluaWRvIGFiYWl4byksIGUvb3UgZGlzdHJpYnVpciBzZXUgdHJhYmFsaG8gKGluY2x1aW5kbyBvIHJlc3VtbykgcG9yIHRvZG8gbyBtdW5kbyBubyBmb3JtYXRvIGltcHJlc3NvIGUgZWxldHLDtG5pY28gZSBlbSBxdWFscXVlciBtZWlvLCBpbmNsdWluZG8gb3MgZm9ybWF0b3Mgw6F1ZGlvIG91IHbDrWRlby4KClZvY8OqIGNvbmNvcmRhIHF1ZSBhIFVuaXZlcnNpZGFkZSBQcmVzYml0ZXJpYW5hIE1hY2tlbnppZSBwb2RlLCBzZW0gYWx0ZXJhciBvIGNvbnRlw7pkbywgdHJhbnNwb3IgbyBzZXUgdHJhYmFsaG8gcGFyYSBxdWFscXVlciBtZWlvIG91IGZvcm1hdG8gcGFyYSBmaW5zIGRlIHByZXNlcnZhw6fDo28uCgpWb2PDqiB0YW1iw6ltIGNvbmNvcmRhIHF1ZSBhIFVuaXZlcnNpZGFkZSBQcmVzYml0ZXJpYW5hIE1hY2tlbnppZSBwb2RlIG1hbnRlciBtYWlzIGRlIHVtYSBjw7NwaWEgZG8gc2V1IHRyYWJhbGhvIHBhcmEgZmlucyBkZSBzZWd1cmFuw6dhLCBiYWNrLXVwIGUgcHJlc2VydmHDp8Ojby4KClZvY8OqIGRlY2xhcmEgcXVlIHNldSB0cmFiYWxobyDDqSBvcmlnaW5hbCBlIHF1ZSB2b2PDqiB0ZW0gbyBwb2RlciBkZSBjb25jZWRlciBvcyBkaXJlaXRvcyBjb250aWRvcyBuZXN0YSBsaWNlbsOnYS4gVm9jw6ogdGFtYsOpbSBkZWNsYXJhIHF1ZSBvIGRlcMOzc2l0byBkbyBzZXUgdHJhYmFsaG8gbsOjbywgcXVlIHNlamEgZGUgc2V1IGNvbmhlY2ltZW50bywgaW5mcmluZ2UgZGlyZWl0b3MgYXV0b3JhaXMgZGUgbmluZ3XDqW0uCgpDYXNvIGEgc2V1IHRyYWJhbGhvIGNvbnRlbmhhIG1hdGVyaWFsIHF1ZSB2b2PDqiBuw6NvIHBvc3N1aSBhIHRpdHVsYXJpZGFkZSBkb3MgZGlyZWl0b3MgYXV0b3JhaXMsIHZvY8OqIGRlY2xhcmFyIHF1ZSBvYnRldmUgYSBwZXJtaXNzw6NvIGlycmVzdHJpdGEgZG8gZGV0ZW50b3IgZG9zIGRpcmVpdG9zIGF1dG9yYWlzIHBhcmEgY29uY2VkZXIgw6AgVW5pdmVyc2lkYWRlIFByZXNiaXRlcmlhbmEgTWFja2VuemllIG9zIGRpcmVpdG9zIGFwcmVzZW50YWRvcyBuZXN0YSBsaWNlbsOnYSwgZSBxdWUgZXNzZSBtYXRlcmlhbCBkZSBwcm9wcmllZGFkZSBkZSB0ZXJjZWlyb3MgZXN0w6EgY2xhcmFtZW50ZSBpZGVudGlmaWNhZG8gZSByZWNvbmhlY2lkbyBubyB0ZXh0byBvdSBubyBjb250ZcO6ZG8gZG8gc2V1IHRyYWJhbGhvIG9yYSBkZXBvc2l0YWRvLgoKQ0FTTyBPIFRSQUJBTEhPIE9SQSBERVBPU0lUQURPIFRFTkhBIFNJRE8gUkVTVUxUQURPIERFIFVNIFBBVFJPQ8ONTklPIE9VIEFQT0lPIERFIFVNQSBBR8OKTkNJQSBERSBGT01FTlRPIE9VIE9VVFJPIE9SR0FOSVNNTyBRVUUgTsODTyBTRUpBIEEgVU5JVkVSU0lEQURFIFBSRVNCSVRFUklBTkEgTUFDS0VOWklFLCBWT0PDiiBERUNMQVJBIFFVRSBSRVNQRUlUT1UgVE9ET1MgRSBRVUFJU1FVRVIgRElSRUlUT1MgREUgUkVWSVPDg08gQ09NTyBUQU1Cw4lNIEFTIERFTUFJUyBPQlJJR0HDh8OVRVMgRVhJR0lEQVMgUE9SIENPTlRSQVRPIE9VIEFDT1JETy4KCkEgVW5pdmVyc2lkYWRlIFByZXNiaXRlcmlhbmEgTWFja2VuemllIHNlIGNvbXByb21ldGUgYSBpZGVudGlmaWNhciBjbGFyYW1lbnRlIG8gc2V1IG5vbWUgKHMpIG91IG8ocykgbm9tZShzKSBkbyhzKSBkZXRlbnRvcihlcykgZG9zIGRpcmVpdG9zIGF1dG9yYWlzIGRvIHNldSB0cmFiYWxobywgZSBuw6NvIGZhcsOhIHF1YWxxdWVyIGFsdGVyYcOnw6NvLCBhbMOpbSBkYXF1ZWxhcyBjb25jZWRpZGFzIHBvciBlc3RhIGxpY2Vuw6dhLgo= |
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