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dc.contributor.advisor1José Márcio Fonseca Calixtopt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/3094316922929207pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Adriana Guerra Gumieript_BR
dc.contributor.referee1Luiz Orlando Ladeirapt_BR
dc.contributor.referee2Manuel Noel Paul Georges Houmardpt_BR
dc.contributor.referee3Tarcizo Cruz de Souzapt_BR
dc.creatorAnna Victoria Armanelli Gonzagapt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/9133372152250627pt_BR
dc.date.accessioned2024-09-11T15:01:16Z-
dc.date.available2024-09-11T15:01:16Z-
dc.date.issued2023-10-31-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1843/76329-
dc.description.abstractDuring the drilling stages of an oil well, cementing operations are carried out. The quality of this cementation is very important, since it directly affects the service life of the oil well, promoting not only hydraulic insulation as well as ensuring its mechanical stability. Carbon nanomaterials, such as graphene, have attracted scientific interest due to their remarkable electrical, mechanical, and thermal properties. Graphene is a material with high potential for applications in different areas of knowledge: for example in reinforcing cementitious matrices. The knowledge about the changes that the incorporation of these nanomaterials can imply in the properties of cementitious pastes has great scientific relevance, especially about the impacts on the rheological properties of the paste after mixing and the temperature variation generated by the heat of hydration. In this work, the behavior of Class G cement pastes produced with silica fume covered with carbon nanostructures was analyzed. The nanostructured silica fume had PET as a carbon precursor for graphene. The carbon material contents adopted were 0.025%, 0.05% and 0.1% of the total mass of the cementitious materials. Rheology in the fresh state, using a Kantro mini-slump and a rotational rheometry, as well as the heat of hydration, were evaluated. Rheological data were adjusted by the Bingham model. Regarding the tests on the paste in the fresh state, the presence of nanostructured silica fume did not alter the rheological behavior of the cement pastes, nor did it significantly change their heat of hydration.pt_BR
dc.description.resumoDurante as etapas de perfuração de um poço de petróleo são realizadas operações de cimentação. A qualidade dessa cimentação é de suma importância, já que incide diretamente sobre a vida útil do poço, promovendo não só o isolamento hidráulico bem como garantindo a estabilidade mecânica do mesmo. Nanomateriais de carbono, como o grafeno, tem atraído o interesse científico em decorrência de suas notáveis propriedades elétricas, mecânicas e térmicas. O grafeno é um material com alto potencial em várias aplicações de diversas áreas do conhecimento, como por exemplo, no reforço de matrizes cimentícias, e é um potencial candidato para o reforço dessas matrizes cimentícias. O conhecimento acerca das alterações que a incorporação destes nanomateriais pode implicar nas propriedades das pastas cimentícias tem grande relevância científica quanto à resistência e durabilidade, principalmente no que tange aos impactos nas propriedades reológicas da pasta após a mistura e a variação da temperatura gerada pelo calor de hidratação da mesma. Neste trabalho foram analisados os comportamentos das pastas de cimento Classe G produzidas com sílica ativa recoberta de nanoestruturas de carbono, tendo o PET como precursor de carbono para o grafeno. Os teores de nanoestruturas de carbono adotados foram de 0,025%, 0,05% e 0,1% em relação a massa total de material cimentício. Foram avaliados a reologia no estado fresco, por meio do mini-slump de Kantro e de reometria rotacional, bem como o calor de hidratação. Os dados reológicos foram ajustados pelo modelo de Bingham. Com relação aos ensaios na pasta no estado fresco, a presença da sílica ativa nanoestruturada não alterou o comportamento reológico das pastas de cimento, bem como não alterou significativamente o calor de hidratação das mesmas.pt_BR
dc.description.sponsorshipOutra Agênciapt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Geraispt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MATERIAIS E DA CONSTRUÇÃO CIVILpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Construção Civilpt_BR
dc.publisher.initialsUFMGpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectPastas de cimentopt_BR
dc.subjectPoços de petróleopt_BR
dc.subjectGrafenopt_BR
dc.subjectSílica ativa nanoestruturadapt_BR
dc.subjectReologiapt_BR
dc.subjectCalor de hidrataçãopt_BR
dc.subject.otherConstrução civilpt_BR
dc.subject.otherReologiapt_BR
dc.subject.otherCimentopt_BR
dc.subject.otherSílicapt_BR
dc.subject.otherNanoestruturas de carbonopt_BR
dc.subject.otherGrafenopt_BR
dc.subject.otherPoços de petróleo - Perfuraçãopt_BR
dc.subject.otherTecnologiapt_BR
dc.subject.otherPolietilenopt_BR
dc.titleReologia e calor de hidratação de pastas de cimento classe G contendo sílica ativa recoberta de nanoestruturas de carbono obtidas a partir de embalagens pet pós-consumopt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
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