Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1843/57237
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dc.creatorGustavo Feliciano de Jesus Barcelospt_BR
dc.creatorPaula Duarte de Carvalho Souzapt_BR
dc.creatorFernando Cottingpt_BR
dc.date.accessioned2023-07-31T16:41:51Z-
dc.date.available2023-07-31T16:41:51Z-
dc.date.issued2021-03-30-
dc.citation.volume13pt_BR
dc.citation.issue1pt_BR
dc.identifier.issn19846428pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1843/57237-
dc.description.abstractPor serem de baixa toxicidade e por serem amigas do meio ambiente, as tintas à base de água são as mais empregadas no mundo, principalmente para revestir edificações. Nesses sistemas, o processo de evaporação da água é importante para determinar a qualidade final da tinta e deve ser cuidadosamente avaliado. Este trabalho avaliou a adequação do modelo de Crank, solução da segunda lei de Fick, a dados experimentais de secagem de tintas arquitetônicas à base de água para melhor compreensão deste processo. Assim, os dados foram ajustados ao modelo linearizado e original e variou-se o número de termos utilizados em sua aproximação. Para cada modelo, foram calculados o coeficiente de difusão da água no material de revestimento e o coeficiente de determinação. Os resultados mostraram que o uso do modelo linearizado não é adequado para determinar o coeficiente de difusão, mas o ajuste não linear do modelo original pode ajustar os dados para algumas tintas. Esses resultados também sugerem a adição de termos à soma do modelo para melhorar sua qualidade nas etapas iniciais de secagem.pt_BR
dc.description.resumoDue to its low toxicity and because they are environmentally friendly, water-based paints are the most employed in the world, mainly to coat buildings. In these systems, the water evaporation process is important to determine the final paint quality and should be carefully evaluated. This work evaluated the suitability of Crank’s model, solution of the Fick’s second law, to experimental drying data of water-based architectural paints to better understand this process. Therefore, the data were adjusted to the linearized and original model and the number of terms used in its approximation was varied. For each model, the diffusion coefficient of the water in the coating material and the coefficient of determination were calculated. The results showed that the use of the linearized model is not adequate to determine the diffusion coefficient, but the nonlinear adjustment of the original model can adjust the data for some paints. These results also suggest the addition of terms to the sum of the model to improve its quality in the initial stages of drying.pt_BR
dc.format.mimetypepdfpt_BR
dc.languageengpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Geraispt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICApt_BR
dc.publisher.initialsUFMGpt_BR
dc.relation.ispartofOrbital: The Electronic Journal of Chemistrypt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectArchitectural paintspt_BR
dc.subjectCrank's modelpt_BR
dc.subjectDiffusion coefficientpt_BR
dc.subjectDryingpt_BR
dc.subjectWater-based paintspt_BR
dc.subject.otherTintas - Análisept_BR
dc.subject.otherTintas - Secagempt_BR
dc.subject.otherTintas base d'águapt_BR
dc.titleAnalysis of drying process of water-based architectural paintspt_BR
dc.title.alternativeAnálise do processo de secagem de tintas arquitetônicas à base de águapt_BR
dc.typeArtigo de Periódicopt_BR
dc.url.externahttps://periodicos.ufms.br/index.php/orbital/article/view/15645pt_BR
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-8492-2755pt_BR
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-3190-9295pt_BR
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-5980-0078pt_BR
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