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Publicação

Desenvolvimento e otimização de estruturas biomiméticas TPMS em impressão 3D para coalescência óleo-água

datacite.subject.fosEngenharia e Tecnologia::Engenharia Mecânica
datacite.subject.sdg06:Água Potável e Saneamento
dc.contributor.advisorRibeiro, J.E.
dc.contributor.advisorRocha, João
dc.contributor.advisorPrzybysz, Aldo
dc.contributor.authorSouza, Caio Marco da Silva
dc.date.accessioned2026-09-10T13:54:58Z
dc.date.available2026-09-10T13:54:58Z
dc.date.issued2026
dc.descriptionMestrado de dupla diplomação com a UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná
dc.description.abstractO 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.por
dc.description.abstractThe efficient treatment and separation of oil-water emulsions pose a significant ecological and economic challenge for the petrochemical and metalworking industries. This dissertation investigates 3D-printed biomimetic matrices, based on Triply Periodic Minimal Surfaces (TPMS), as potential coalescing media for wastewater treatment. Focusing on the Gyroid and Schwarz-D topologies, the models were fabricated in polymeric resin via masked stereolithography (MSLA). To alter the material’s hydrophobicity, an alkaline hydrolysis was applied, aiming for surface superhydrophilicity and underwater oleophobic behavior—key strategies for reducing fouling. Experimental and computational fluid dynamics (CFD) evaluations indicated that the matrices can act as hydrodynamically active media in coalescence. The Gyroid structure showed the best performance under the tested conditions, likely because it promotes hydrodynamic conditions associated with the destabilization of the surfactants’ steric film, achieving an efficiency of 90.46% after 4h of alkaline hydrolysis, considering a single run. Despite its higher flow resistance, its continuous tortuosity appears to promote collisions, thereby improving phase separation. It is concluded that integrating TPMS design, 3D printing, and surface modification can constitute a replicable solution, free of secondary consumables, and aligned with the principles of the Circular Economy.por
dc.identifier.tid204359430
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10198/37105
dc.language.isopor
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectSeparação óleo-água
dc.subjectTPMS
dc.subjectImpressão 3D
dc.subjectCoalescência
dc.subjectHidrólise alcalina
dc.subjectFluidodinâmica Computacional (CFD)
dc.titleDesenvolvimento e otimização de estruturas biomiméticas TPMS em impressão 3D para coalescência óleo-água
dc.typemaster thesis
dspace.entity.typePublication
thesis.degree.nameDisserttação de Mestrado em Engenharia Mecânica

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