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dc.creator.IDMACÊDO, A. D. M.pt_BR
dc.creator.IDMACEDO, ANDREW DIEGO MEDEIROS.pt_BR
dc.creator.IDMACÊDO, ANDREW DIEGO MEDEIROS.pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/1490124963166477pt_BR
dc.contributor.advisor1SANTOS, José Carlos Oliveira.-
dc.contributor.advisor1IDSANTOS, José Carlos Oliveira.pt_BR
dc.contributor.advisor1IDSANTOS, J. C. O.pt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1930225459216232pt_BR
dc.contributor.referee1ALMEIDA, Reutemann Alves de.-
dc.contributor.referee2BARROS, Joana Maria de Farias-
dc.contributor.referee2IDBarros, J. M. F.pt_BR
dc.contributor.referee2IDBARROS, JOANA M. F.pt_BR
dc.contributor.referee2IDBARROS, J. M. F.pt_BR
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/1016070459137884pt_BR
dc.description.resumoBiolubrificantes são todos os lubrificantes que são rapidamente biodegradáveis e não tóxicos para os seres humanos e para o meio ambiente, evidenciando na sua síntese os princípios da química verde. Sintetizar lubrificantes biodegradáveis a partir de recursos renováveis por epoxidação é uma alternativa sustentável frente à química convencional, que se baseia no uso de insumos fósseis, gera resíduos tóxicos e causa impactos ambientais adversos. As aplicações do óleo da mamona são inúmeras. O uso mais importante e que consome a maior quantidade é a fabricação de tintas, vernizes, cosméticos e sabões sendo também muito usado na produção de plásticos e de fibras sintéticas. Este projeto consistiu na produção de biolubrificantes a partir do óleo de mamona utilizando a transesterificação do óleo, seguido da epoxidação metílica e etílica de seus ésteres. Os materiais envolvidos no processo foram caracterizados através de suas propriedades químicas e físico-químicas. A transesterificação, que transforma o óleo em biodiesel, propiciou um rendimento de 94% para o biodiesel metílico e 92,7% para o biodiesel etílico. Já a epoxidação, reação que transforma o biodiesel em biolubrificante, propiciou um rendimento de 91,3% para o biolubrificante metílico e 87,6% para o biolubrificante etílico.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentCentro de Educação e Saúde - CESpt_BR
dc.publisher.initialsUFCGpt_BR
dc.subject.cnpqQuímicapt_BR
dc.titleUso do óleo de mamona (Ricinus communis) na obtenção de lubrificantes biodegradáveis.pt_BR
dc.date.issued2023-10-26-
dc.description.abstractBiolubricants are all lubricants that are quickly biodegradable and non-toxic to humans and the environment, highlighting the principles of green chemistry in their synthesis. Synthesizing biodegradable lubricants from renewable resources through epoxidation is a sustainable alternative to conventional chemistry, which is based on the use of fossil inputs, generates toxic waste and causes adverse environmental impacts. The applications of castor oil are countless. The most important use and which consumes the largest quantity is the manufacture of paints, varnishes, cosmetics and soaps. It is also widely used in the production of plastics and synthetic fibers. This project consisted of the production of biolubricants from castor oil using transesterification of the oil, followed by methyl and ethyl epoxidation of its esters. The materials involved in the process were characterized through their chemical and physicochemical properties. Transesterification, which transforms oil into biodiesel, provided a yield of 94% for methyl biodiesel and 92.7% for ethyl biodiesel. Epoxidation, a reaction that transforms biodiesel into a biolubricant, provided a yield of 91.3% for the methyl biolubricant and 87.6% for the ethyl biolubricant.pt_BR
dc.identifier.urihttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/33478-
dc.date.accessioned2023-12-07T14:25:45Z-
dc.date.available2023-12-07-
dc.date.available2023-12-07T14:25:45Z-
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.subjectMamonapt_BR
dc.subjectÓleo de mamonapt_BR
dc.subjectRicinus communispt_BR
dc.subjectLubrificante biodegradávelpt_BR
dc.subjectBiolubrificantept_BR
dc.subjectQuímica verdept_BR
dc.subjectBiomassapt_BR
dc.subjectÓleo de mamona - meio ambientept_BR
dc.subjectCastor beanpt_BR
dc.subjectCastor oilpt_BR
dc.subjectLubricant biodegradablept_BR
dc.subjectBiolubricantpt_BR
dc.subjectGreen chemistrypt_BR
dc.subjectBiomasspt_BR
dc.subjectOil castor bean - environmentpt_BR
dc.subjectRicinopt_BR
dc.subjectAceite de ricinopt_BR
dc.subjectLubricante biodegradablept_BR
dc.subjectPetróleo ricino - medio ambientept_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.creatorMACEDO, Andrew Diego Medeiros.-
dc.publisherUniversidade Federal de Campina Grandept_BR
dc.languageporpt_BR
dc.title.alternativeUse of castor oil (Ricinus communis) to obtain biodegradable lubricants.pt_BR
dc.title.alternativeUso de aceite de ricino (Ricinus communis) para obtener Lubricantes biodegradables.pt_BR
dc.identifier.citationMACEDO, Andrew Diego Medeiros. Uso do óleo de mamona (Ricinus communis) na obtenção de lubrificantes biodegradáveis. 2023. 55 fl. (Trabalho de Conclusão de Curso – Monografia), Curso de Licenciatura em Química, Centro de Educação e Saúde, Universidade Federal de Campina Grande, Cuité – Paraíba – Brasil, 2023.pt_BR
dc.description.resumenLos biolubricantes son todos los lubricantes que son rápidamente biodegradables y no tóxico para el ser humano y el medio ambiente, destacando en su síntesis la Principios de la química verde. Sintetizar lubricantes biodegradables a partir de recursos. La energía renovable mediante epoxidación es una alternativa sostenible a la química convencional. que se basa en el uso de insumos fósiles, genera residuos tóxicos y causa impactos condiciones ambientales adversas. Las aplicaciones del aceite de ricino son innumerables. el mas usado importante y que mayor cantidad consume es la fabricación de pinturas, barnices, cosméticos y jabones y también se utilizan ampliamente en la producción de plásticos y fibras. sintéticos. Este proyecto consistió en la producción de biolubricantes a partir de aceite de oliva. ricino mediante transesterificación de aceite, seguida de epoxidación de metilo y etilo de sus ésteres. Los materiales involucrados en el proceso se caracterizaron a través de su propiedades químicas y fisicoquímicas. Transesterificación, que transforma el petróleo en biodiesel, proporcionó un rendimiento del 94% para el metil biodiesel y del 92,7% para Biodiesel etílico. La epoxidación, una reacción que transforma el biodiesel en biolubricante, proporcionó un rendimiento del 91,3% para el biolubricante de metilo y del 87,6% para el biolubricante de etilo.pt_BR
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