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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 />

xiii<br />

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