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Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/35933

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Campo DCValorIdioma
dc.contributor.advisorVINHAS, Glória Maria-
dc.contributor.advisorLIMA, Maria Alice Gomes de Andrade-
dc.contributor.authorSILVA, Pulkra-
dc.date.accessioned2020-01-09T15:34:16Z-
dc.date.available2020-01-09T15:34:16Z-
dc.date.issued2019-08-15-
dc.identifier.citationSILVA, Pulkra. Análise da ação do quaternário de amônio e quitosana na corrosão induzida microbiologicamente. 2019. Tese (Doutorado em Engenharia Química) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2019.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/35933-
dc.descriptionMACIEL, Sara Horácio de Oliveira, também é conhecida em citações bibliográficas por: OLIVEIRA, Sara Horácio de.pt_BR
dc.description.abstractO desenvolvimento industrial fez com que os metais se tornassem indispensáveis para a humanidade, e a corrosão é a principal forma de deterioração desses materiais. O processo da corrosão induzida microbiologicamente (CIM) envolve os micro-organismos que podem iniciar ou contribuir para a propagação da corrosão, acelerando a forma de corrosão existente. Os micro-organismos, os quais existem praticamente em todos os ambientes aquosos naturais, têm uma tendência a juntar-se e a crescer nas superfícies dos materiais estruturais. Esses seres vivos produzem e usam polissacarídeos e outros exopolímeros para vincular-se às superfícies, formando uma matriz complexa chamada de biofilme. Problemas associados com o acúmulo de biofilmes sobre as superfícies de equipamentos de processamento industrial aumentam os custos operacionais. Alguns destes problemas são: perda de eficiência térmica, corrosão e vazamentos em tubulações. Uma vez que existam condições de formação de biofilmes, torna se necessária à adoção de medidas que possibilitem a prevenção ou a remoção dos biofilmes formados. A utilização de biocidas é uma das formas mais indicadas no controle da CIM, no entanto, os biofilmes podem constituir uma barreira contra a atuação desses compostos. Diante disso, foram investigadas formulações e combinações de compostos quaternários de amônio (quats) e quitosana. Foi determinada a concentração mínima inibitória dos biocidas, quantificação da matéria ativa catiônica, estudo da CIM por meio da quantificação microbiana e taxas de corrosão por perda de massa, além de ensaios eletroquímicos. Desses ensaios realizados, o blend quats mais a quitosana de massa molecular média formulada a 1% v/v de ácido acético (quats/quitM_gel1%) foi a melhor combinação encontrada. Esta combinação foi testada no ensaio dinâmico, e os resultados indicaram que, o blend foi o mais efetivo na redução das taxas de corrosão do aço carbono ASTM A283. Porém, os agentes químicos, de forma geral, não reduziram a concentração celular das bactérias. O fluxo de fluido não inibiu o crescimento microbiológico, além dos fatores associados à atividade antibacteriana da quitosana e seus derivados como: massa molecular e às condições ambientais, por exemplo: a presença de íons metálicos. MEV, EDS e DRX foram usados para caracterizar superfícies, biofilme e produtos de corrosão identificando os principais elementos e morfologia.pt_BR
dc.description.sponsorshipCAPESpt_BR
dc.language.isoporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Pernambucopt_BR
dc.rightsembargoedAccesspt_BR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectEngenharia Químicapt_BR
dc.subjectBiofilmept_BR
dc.subjectAço carbonopt_BR
dc.subjectBiocidapt_BR
dc.subjectQuitosanapt_BR
dc.subjectQuatspt_BR
dc.subjectCorrosão induzida microbiologicamentept_BR
dc.titleAnálise da ação do quaternário de amônio e quitosana na corrosão induzida microbiologicamentept_BR
dc.typedoctoralThesispt_BR
dc.contributor.advisor-coMACIEL, Sara Horácio de Oliveira-
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/1677381318244861pt_BR
dc.publisher.initialsUFPEpt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.degree.leveldoutoradopt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/6404643744960977pt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/8239963408522016pt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pos Graduacao em Engenharia Quimicapt_BR
dc.description.abstractxIndustrial development has made the metals become indispensable to humanity, and corrosion is the main form of deterioration of these materials. The microbiologically induced corrosion (MIC) process involves microorganisms that may initiate or contribute to the propagation of corrosion, accelerating the existing form of corrosion. Microorganisms, which exist in virtually all natural aqueous environments, have a tendency to aggregate and grow on the surfaces of structural materials. These living beings produce and use polysaccharides and other exopolymers to bind to surfaces, forming a complex matrix named a biofilm. Problems associated with the accumulation of biofilms on the surfaces of industrial processing equipment increase operating costs. Some of these problems are: loss of thermal efficiency, corrosion and leaks in pipes. Once biofilm formation conditions exist, it becomes necessary to adopt measures that allow the prevention or removal of formed biofilms. The use of biocides is one of the most indicated ways in the control of MIC, however, biofilms may be a barrier against the performance of these compounds. Thus, formulations and combinations of quaternary ammonium compounds (QACs) and chitosan were investigated. The minimum inhibitory concentration of the biocides, quantification of the active cationic material, MIC study by means of microbial quantification and corrosion rates through mass loss, and electrochemical tests were determined. From these tests, QACs plus the medium molecular weight chitosan formulated at 1% v/v acetic acid (qacs/chitM_gel1%) was the best combination found. Then it was tested in the dynamic tests, and the results indicated that the blend was the most effective in reducing the corrosion rates of ASTM A283 carbon steel. However, the chemical agents, in general, did not reduce the cellular concentration of the bacteria. The fluid flow did not inhibit the microbiological growth in addiction to factors associated to the antibacterial activity of chitosan and its derivatives as: molecular mass and environmental conditions, for example: the presence of metallic ions. SEM, EDS and X-ray diffraction were used to characterize surfaces, biofilm and corrosion products identifying main elements and morphology.pt_BR
dc.contributor.advisor-coLatteshttp://lattes.cnpq.br/1639271932432686pt_BR
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