Lílian dos Santos Brandão SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE ...
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Figura 42: Curvas de DSC no segundo aquecimento para o PET e<br />
os compósitos (a) PET/ ZrP.H2O (b) PET/ ZrPseco<br />
Figura 43: Curvas de DSC no segundo aquecimento para o PET e<br />
os compósitos (c) PET/ ZrP.but (d) PET/ ZrPP<br />
Figura 44: Permissividade versus Temperatura do PET e das<br />
composições, a 100Hz<br />
Figura 45: Fator de perda versus Temperatura do PET e das<br />
composições, a 100Hz<br />
Figura 46: Tan delta versus temperatura do PET e das<br />
composições, a 100Hz<br />
Figura 47: Tan delta versus temperatura do PET e das composições<br />
com 0,5 e 5%<br />
Figura 48: Tan delta versus temperatura do PET e PET + 5% de<br />
ZrPP, a 100Hz, representativa da relaxação β<br />
Figura 49: Curvas de tensão-deformação do PET e <strong>dos</strong> compósitos<br />
(a) PET/ ZrP.H2O; (b) PET/ ZrPseco<br />
Figura 50: Curvas de tensão-deformação para o PET e <strong>dos</strong><br />
compósitos (c) PET/ ZrP.but; (d) PET/ ZrPP<br />
Figura 51: Curvas de T1 obtidas por RMN em baixo campo do PET<br />
puro e do compósito PET/ZrP.H2O contendo 5% de carga<br />
Figura 52: Curvas de T1 obtidas por RMN em baixo campo <strong>dos</strong><br />
compósitos PET/ ZrPseco, PET/ZrP.but, PET/ZrPP contendo 5% de<br />
carga<br />
Figura 53. Microscopia do compósito PET + 5% ZrP.H2O (1.000X ) 132<br />
Figura 54. Micrografia do nanocompósito PET + 5% ZrPP (1.000X ) 132<br />
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