Banca de DEFESA: MARLUS FILIPE COSTA NUNES

Uma banca de DEFESA de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: MARLUS FILIPE COSTA NUNES
DATA : 28/08/2026
HORA: 09:00
LOCAL: Por video conferencia
TÍTULO:

PREPARAÇÃO DE SENSOR DE DEFORMAÇÃO BASEADO EM TPU/POLIPIRROL POR ASSISTÊNCIA DE MANUFATURA ADITIVA E POLIMERIZAÇÃO IN SITU


PALAVRAS-CHAVES:

manufatura aditiva; modelagem por deposição fundida; poliuretano

termoplástico; polímeros condutores; sensores de deformação flexíveis.


PÁGINAS: 104
RESUMO:

Este trabalho envolveu a produção e avaliação do desempenho de um sensor de

deformação flexível baseado em um compósito condutor obtido a partir da deposição

de polipirrol sobre substratos de poliuretano termoplástico (TPU) fabricados por

manufatura aditiva. A metodologia compreendeu a modelagem e impressão 3D de

substratos com duas diferentes orientações de deposição de camadas e duas

variações de morfologia superficial: superfícies convencionais e superfícies

modificadas por meio do recurso fuzzy skin. Após a impressão, os substratos foram

submetidos a tratamento superficial por plasma e, em seguida, recobertos com

polipirrol por polimerização in situ, empregando dois tempos distintos de

polimerização. As amostras foram caracterizadas por espectroscopia no infravermelho

(FTIR), microscopia eletrônica de varredura (MEV), além de ensaios elétricos,

incluindo análises de curvas corrente-tensão (I-V) em diferentes níveis de deformação,

avaliação da sensibilidade (fator de medida), linearidade, histerese, tempo de

resposta, estabilidade cíclica de longa duração e comportamento sob diferentes níveis

e frequências de deformação.

Os resultados demonstraram que os sensores apresentam comportamento resistivo e

elevada sensibilidade à deformação, dependente da morfologia superficial, da

orientação das camadas impressas e do tempo de recobrimento. Substratos com

superfície modificada e maior tempo de recobrimento exibiram os maiores fatores de

medida, alcançando valores elevados de sensibilidade mesmo em baixas

deformações (GF= 1543 em 10% de deformação). O sensor apresentou faixas de

deformação específicas com boa linearidade (R2 >0,99). As análises morfológicas

confirmaram a formação de microfissuras na camada condutora após a aplicação de

deformações, associadas tanto ao mecanismo de sensibilidade do sensor quanto a

sua degradação após ensaios cíclicos. Ensaios de longa duração evidenciaram boa

durabilidade e repetibilidade da resposta elétrica, especialmente para amostras com

superfícies com a variação fuzzy skin, demonstrando estabilidade ao longo dos 2500

ciclos aplicados. A histerese do sensor mostrou-se dependente do nível de

deformação aplicada, diminuindo com o nível de deformação aplicado. O sensor

apresentou tempos de resposta da ordem de dezenas de milissegundos e demonstrou

capacidade de detectar deformações tão baixas quanto 0,5%. O sensor tambémdemonstrou capacidade de resposta sob diferentes níveis e frequências de

deformação.

Os resultados evidenciaram o potencial do sensor para aplicações que requeiram

resposta rápida, monitoramento de movimentos, dispositivos vestíveis e sistemas de

sensoriamento flexível.


MEMBROS DA BANCA:
Externo ao Programa - 1670637 - ANTONIO ACACIO DE MELO NETO - UFPEExterno ao Programa - 1754300 - BRAULIO SILVA BARROS - UFPEPresidente - 1810494 - KLEBER GONCALVES BEZERRA ALVES
Notícia cadastrada em: 24/08/2026 14:16
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