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dc.contributor.advisorSilva, Guilherme Jorge Brigolinipt_BR
dc.contributor.advisorCarvalho Junior, José Agenorpt_BR
dc.contributor.authorSá, Giselle Cristina de-
dc.date.accessioned2026-09-22T10:59:26Z-
dc.date.available2026-09-22T10:59:26Z-
dc.date.issued2026pt_BR
dc.identifier.citationSÁ, Giselle Cristina de. Estudo de substituição parcial do cimento Portland por resíduos de PET em argamassas. 2026. 61f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026.pt_BR
dc.identifier.urihttp://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9690-
dc.description.abstractA construção civil é uma das principais fontes de emissões de dióxido de carbono, gerando diversos impactos ambientais; nesse contexto, procura-se desenvolver materiais cimentícios alternativos. Este trabalho teve como objetivo avaliar a viabilidade da substituição parcial do cimento Portland por resíduos de politereftalato de etileno (PET) em argamassas, analisando seus efeitos sobre propriedades físicas e mecânicas do material. A metodologia consistiu na produção de argamassas com teores de substituição de cimento em massa por 0%, 5% e 10% de PET. Foram realizados ensaios no estado fresco e endurecido, incluindo análise de trabalhabilidade, resistência à compressão aos 7 e 28 dias, absorção de água por capilaridade e por imersão, além da caracterização do material por granulometria, massa específica e microscopia eletrônica de varredura. Os resultados indicaram que a incorporação de PET promoveu redução da resistência à compressão, associada à natureza inerte do polímero e à menor aderência com a matriz cimentícia. Observou-se também influência na trabalhabilidade e no comportamento de absorção de água, relacionada à morfologia irregular e à baixa massa específica do material. A análise microestrutural evidenciou partículas heterogêneas e com potencial para aumento da porosidade do compósito. Apesar das limitações mecânicas, os resultados demonstram que, para baixos teores de substituição, o uso do PET pode ser viável em aplicações não estruturais, contribuindo para a redução do consumo de matérias-primas e para a destinação adequada de resíduos plásticos. Dessa forma, o estudo reforça o potencial do uso de PET em argamassas de revestimento como alternativa sustentável na construção civil.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.subjectArgamassapt_BR
dc.subjectMateriais cimentícios suplementarespt_BR
dc.subjectCimento Portlandpt_BR
dc.subjectSustentabilidadept_BR
dc.subjectPolitereftalato de etileno - PETpt_BR
dc.titleEstudo de substituição parcial do cimento Portland por resíduos de PET em argamassas.pt_BR
dc.typeTCC-Graduaçãopt_BR
dc.contributor.refereeDias, Gizelle Aguiarpt_BR
dc.contributor.refereeCarvalho Junior, José Agenorpt_BR
dc.contributor.refereeSilva, Guilherme Jorge Brigolinipt_BR
dc.contributor.refereeMoura, Cristopher Antonio Martins dept_BR
dc.description.abstractenThe construction industry is one of the main sources of carbon dioxide emissions, causing various environmental impacts; in this context, efforts are being made to develop alternative cementitious materials. This study aimed to evaluate the feasibility of partially replacing Portland cement with polyethylene terephthalate (PET) waste in mortars, analyzing its effects on the material’s physical and mechanical properties. The methodology consisted of producing mortars with cement mass replacement levels of 0%, 5%, and 10% PET. Tests were carried out in the fresh and hardened states, including workability analysis, compressive strength at 7 and 28 days, water absorption by capillarity and by immersion, as well as material characterization by particle size distribution, specific gravity, and scanning electron microscopy. The results indicated that PET incorporation led to a reduction in compressive strength, associated with the polymer’s inert nature and lower adhesion to the cementitious matrix. An influence on workability and water absorption behavior was also observed, related to the material’s irregular morphology and low specific gravity. Microstructural analysis revealed heterogeneous particles with potential to increase the composite’s porosity. Despite the mechanical limitations, the results show that, at low replacement levels, the use of PET can be viable for non-structural applications, contributing to reduced consumption of raw materials and proper disposal of plastic waste. Thus, the study reinforces the potential use of PET in rendering mortars as a sustainable alternative in the construction industry.pt_BR
dc.contributor.authorID20.1.1071pt_BR
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