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dc.contributor.advisorFerreira, Víctor Miguel Carneiro de Sousapt
dc.contributor.advisorAguiar, José Luís Barroso dept
dc.contributor.authorLucas, Sandra Manuel Simaria de Oliveirapt
dc.date.accessioned2012-03-26T16:54:27Z-
dc.date.issued2011-11-02-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10773/7504-
dc.descriptionDoutoramento em Engenharia Civilpt
dc.description.abstractA aposta na sustentabilidade tem conduzido o mercado da construção a procurar novas soluções técnicas e novos materiais, que por serem mais eficientes, conseguem dar resposta aos requisitos cada vez mais exigentes deste sector. A aplicação dos conceitos de sustentabilidade não se pode restringir a novas construções, tendo que prever também as renovações e a reabilitação de edifícios antigos. Assim, novos materiais que sejam desenvolvidos, devem contemplar todas estas vertentes de utilização. Neste trabalho desenvolveram-se argamassas com novas funcionalidades, que contribuem para melhorar os níveis de sustentabilidade dos edifícios, através da incorporação de nanomateriais para armazenamento de calor latente e degradação de poluentes do ar interior. Estudou-se não só o impacto da incorporação destas nanopartículas no estado fresco e endurecido, mas também o seu desempenho do ponto de vista funcional quando integrados na estrutura da argamassa. É possível obter argamassas com capacidade para armazenar calor latente através da incorporação de um material de mudança de fase. Este material constituído por uma mistura de parafinas, consegue armazenar calor e libertálo posteriormente. As composições desenvolvidas podem ser aplicadas em novos projectos ou na reabilitação de edifícios contribuindo para reduzir o consumo energético, melhorando o conforto térmico no interior. Com a redução da factura energética obtém-se uma efectiva diminuição do impacto ambiental, energético e económico do edifício. Para além do armazenamento de calor latente, também se desenvolveram argamassas capazes de eliminar poluentes do ar interior e, simultaneamente, com capacidade de auto-limpeza. Utilizaram-se nanopartículas de dióxido de titânio como aditivo fotocatalítico, tendo-se analisado o efeito da introdução deste aditivo nas argamassas. As composições testadas demonstraram elevada capacidade fotocatalítica e de auto-limpeza, sem comprometer as suas propriedades no estado endurecido. Ao aplicar estas composições na camada de acabamento interior melhora-se a qualidade do ar no interior das habitações e reduz-se a necessidade de utilização de sistemas de ventilação. As argamassas funcionais contribuem para melhorar os níveis de sustentabilidade da construção, tendo impacto económico e ambiental em todo o ciclo de vida do edifício.pt
dc.description.abstractThe commitment to sustainability has led the construction market to seek new technical solutions and new materials, which, by being more efficient, are able to meet the increasingly demanding requirements of this sector. Applying the concepts of sustainability cannot be restricted to new projects, must also provide solutions for the renovation and rehabilitation of old buildings. Consequently, developing new materials should include all these aspects of use. This work had developed mortars (prepared with different binders: lime, cement and gypsum) having new functionalities, which improve the sustainability of buildings, through the incorporation of nanomaterials for latent heat storage and removal of indoor air pollutants. It has been studied, not only the impact of the nanoparticles incorporation in the fresh and hardened state properties of the mortars, but also its functional performance when integrated inside the mortar matrix. It is possible to obtain mortars with capacity to store latent heat by incorporating a phase change material. This material (PCM), consisting of a mixture of paraffin waxes, can store latent heat and release it later. The compositions tested can be applied in new projects and in old buildings, contributing to reduce energy consumption and improving the interior thermal comfort. By reducing the energy demand, it is possible to an effective impact reduction from the environmental, energy and economic point of view. In addition to the latent heat storage capabilities, it was also developed mortars able to remove indoor air pollutants and simultaneously capable of selfcleaning. It was used nanoparticles of titanium dioxide as photocatalytic additive, and was analyzed the effect of the introduction of this additive in the mortars. The compositions tested exhibited high photocatalytic and selfcleaning performances, without compromising its properties in the hardened state. By applying these mortars as interior coatings, the indoor air quality improves and the use of ventilation systems can be reduced. These functional mortars help to improve the building sustainability, and reduce the economic and environmental impacts throughout the building lifecycle.pt
dc.language.isoporpt
dc.publisherUniversidade de Aveiropt
dc.relationFCT/FSEpt
dc.rightsopenAccesspor
dc.subjectEngenharia civilpt
dc.subjectConstrução - Sustentabilidadept
dc.subjectMateriais de construçãopt
dc.subjectArgamassaspt
dc.subjectNanomateriaispt
dc.titleArgamassas funcionais para uma construção sustentávelpt
dc.typedoctoralThesispt
thesis.degree.leveldoutoramentopt
thesis.degree.grantorUniversidade de Aveiropt
dc.identifier.tid101317913-
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DECivil - Teses de doutoramento

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