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ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE SUZANO CENTRO PAULA SOUZA BIOPOLÍMERO MARIANA MONTEIRO ESPÍNDOLA PEDROZA MARIANNY ALVES PEREIRA SOFIA FARIAS MACHADO THOMAS BARROS DA SILVA YASMIM DE LIMA PRETES SUZANO 2024 MARIANA MONTEIRO ESPÍNDOLA PEDROZA MARIANNY ALVES PEREIRA SOFIA FARIAS MACHADO THOMAS BARROS DA SILVA YASMIM DE LIMA PRETES BIOPOLÍMERO Relatório em grupo referente ao dia 25/10/2024 sobre o biofilme ou também conhecido como bioplástico. SUZANO 2024 1.0 INTRODUÇÃO 1.1 BIOPOLÍMERO Os biopolímeros são polímeros feitos a partir de fontes renováveis como resíduos de milho, cana de açúcar entre outros resíduos. Os biopolímeros possuem as mesmas propriedades do plástico comum, são exemplos de biopolímeros, celulose, amido, quitina, proteínas. Há grandes impactos ambientais causados pelos processos de extração e refino utilizados para produção dos polímeros provenientes do petróleo, a escassez do petróleo e o aumento do seu preço são alguns fatores que estão diretamente relacionados ao crescente interesse pelos biopolímeros. Os polímeros biodegradáveis são polímeros que podem ser degradados pela ação de microorganismos, como bactérias e fungos. O interesse nesses polímeros tem crescido nos últimos anos, uma vez que os mesmos têm sido considerados uma alternativa aos polímeros convencionais, como por exemplo, na agricultura. A biodegradação é uma solução muito promissora, uma vez que é menos agressiva ao meio ambiente, além de completar o ciclo de carbono e do nitrogênio. E quando o polímero biodegradável é submetido à compostagem, obtém-se um material rico em carbono e que pode retornar ao solo com efeitos benéficos. [1] Imagem 1: Plástico biodegradável desenvolvido na USP em Piracicaba. Fonte: [2] Alternativas têm sido buscadas com o objetivo de substituir os materiais poliméricos convencionais que sejam mais compatíveis com a filosofia de preservação ambiental. Assim, um vasto número de polímeros biodegradáveis tem sido sintetizado recentemente e alguns microorganismos e enzimas capazes de degradá-los têm sido identificados. 2.0 OBJETIVOS 2.1 OBJETIVO GERAL Analisar a viabilidade da produção de bioplástico, avaliando sua estrutura e propriedades. 2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO - Examinar as alterações de texturas e dimensões do bioplástico, investigando como sua espessura afeta sua resistência mecânica. - Estudar a relação entre os componentes do bioplástico e suas propriedades físicas e químicas 3.0 PARTE EXPERIMENTAL 3.1 MATERIAIS · Barra magnética · Bastão de plástico · Béquer (100 mL) · Fitas de pH · Pisseta · Placa de Petri · Plástico filme · Proveta (50 mL) 3.2 EQUIPAMENTOS · Agitador magnético com aquecimento; · Balança semi-analítica 3.3 REAGENTES · Água destilada (H2O) · Ácido clorídrico (HCI 0.1 mol/L) · Fécula de batata comercial · Glicerina PA (C3H5(OH)3) · Hidróxido de sódio (NaOH 0,1 mol/L) 3.4 PROCEDIMENTO - Em um béquer de 100 mL, foi adicionado 25 mL de água destilada e diluiu-se 2,49 g de fécula de batata; - A solução foi levada ao agitador magnético e foi adicionado 3 mL de Ácido clorídrico 0,1 mol/L e 3 mL de glicerina aos poucos; - A solução foi levada ate a ebulição e foi deixado agitando, sob aquecimento brando, durante 15 minutos, tomando cuidados para não secar o bioplástico e assim chegar a temperatura ideal de 15°C; - Foi neutralizado utilizando hidróxido de sódio 0,1 mol/L e medido com papel indicador universal até que o pH do bioplástico se igualasse a 7; - Cobriu-se o fundo da placa de Petri com filme de polietileno e foi despejado o bioplástico formado, deixando-o secar à temperatura ambiente durante três a quatro dias. Retirou-se o bioplástico e foi analisado os resultados obtidos. Imagem 2: Bioplástico na fase liquida em repouso. Fonte: Acervo pessoal. 4.0 RESULTADOS Dois dias após a realização do experimento, recolhemos o bioplástico, que se encontrava levemente resistente. Porém, apresentou a possibilidade de ser cortado e separado em partes diferentes. Além disso, sua coloração é caracterizada por uma transparência e em algumas partes, uma cor amarelada. Imagem 3: Bioplástico dias após a realização do experimento. Fonte: Acervo pessoal. 5.0 DISCUSSÃO O relatório elaborado pelo grupo remetente destaca com êxito os resultados obtidos durante o experimento. O procedimento foi realizado de maneira adequada, especialmente no aquecimento da fécula de batata e no agitador magnético. O aquecimento foi feito de forma controlada, permitindo que a fécula atingisse a temperatura ideal sem ultrapassar o ponto de cozimento. Como resultado, o polímero apresentou uma coloração clara e uma textura uniforme em sua grande parte, evidenciando o sucesso do experimento. 6.0 CONCLUSÃO O procedimento foi realizado de maneira eficaz e sem nenhum imprevisto que afetasse o resultado desejado. Dessa forma, obtivemos um resultado satisfatório que nos permitiu analisar todas as características do bioplástico de maneira clara. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS [1] Pesquisa da USP em Piracicaba desenvolve plástico biodegradável mais resistente com amido de mandioca. g1. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2019/10/03/pesquisa-da-usp-em-piracicaba-desenvolve-plastico-biodegradavel-mais-resistente-com-amido-de-mandioca.ghtml. Acesso em: 21 nov. 2024. PLAST, Talk. “Biopolímeros – e o que é PLA”. YouTube. Disponível em: https://youtu.be/VlMZfl_FVo8?si=KkeGbTwRpGa9qAvo. Acesso em: 21 nov. 2024. 3 image0.png image1.jpg image20.jpg image4.jpeg image5.jpeg image6.jpeg image1.png image2.jpg image3.jpg