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Curso de Polímeros
Mais de 2 milhões de alunos no mundo todo

Curso de Polímeros

4,5

Domine a ciência e a engenharia de polímeros, da arquitetura molecular ao processamento industrial. Este curso aborda mecanismos de polimerização, comportamento mecânico, reologia, técnicas de caracterização e estratégias de sustentabilidade. Se você trabalha em desenvolvimento de materiais, manufatura ou pesquisa, ganhará a profundidade técnica para resolver desafios reais com polímeros.

Dedika para empresas

O que você vai aprender:

Você terá uma base sólida em ciência dos polímeros, abrangendo estrutura molecular, nomenclatura e classificação. Aprenda como os mecanismos de polimerização determinam a massa molecular, a dispersidade e a composição do copolímero. O curso examina a morfologia do estado sólido, a transição vítrea, a cristalização e o comportamento viscoelástico. Aplique princípios reológicos ao processamento, como extrusão, moldagem por injeção e produção de filmes. Domine ferramentas de caracterização — GPC, FTIR, RMN, DSC e microscopia eletrônica — e interprete seus dados. Explore blendas poliméricas, compósitos, polímeros funcionais e biomédicos, e vias de degradação. Ao final do curso, você será capaz de projetar, analisar e otimizar materiais poliméricos para aplicações industriais e de pesquisa exigentes.

Como você estuda de forma prática Curso de Polímeros

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Para si que é empresa e quer formar a equipa

Na Dedika para empresas, o curso inclui exercícios e exemplos do próprio negócio e adaptados às necessidades da sua empresa.

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Conteúdo do curso

8 Capítulos • 39 AulasDuração entre 4 e 360 horas (você decide)

Capítulo 1Ver detalhes

Fundamentos da Ciência dos Polímeros

  • Aula 1 • Sistemas de Classificação de Polímeros

    Categoriza polímeros por origem, estrutura e comportamento térmico. Fornece um mapa de classificação usado ao longo do curso.

  • Aula 2 • Nomenclatura e Notação de Polímeros

    Ensina convenções sistemáticas de nomenclatura e notação estrutural para polímeros comuns. Permite a leitura precisa da literatura técnica.

  • Aula 3 • Arquitetura Molecular

    Examina arquiteturas lineares, ramificadas, reticuladas e em rede. Conecta a topologia da cadeia ao comportamento do material em massa.

  • Aula 4 • Estruturas de Copolímeros e Sequências

    Diferencia copolímeros aleatórios, alternados, em bloco e enxertados. Apresenta como a distribuição de sequências controla as propriedades.

  • Aula 5 • O Que São Polímeros?

    Define polímeros, monômeros e unidades repetitivas em nível molecular. Ancora todas as discussões subsequentes sobre estrutura e propriedades.

Capítulo 2Ver detalhes

Massa Molecular e Distribuição de Polímeros

  • Aula 1 • Massa Molecular e Propriedades do Material

    Correlaciona a massa molecular com resistência à tração, viscosidade do fundido e processabilidade. Fornece regras de projeto para selecionar massas moleculares alvo.

  • Aula 2 • Médias de Massa Molecular

    Define as massas moleculares média numérica, média ponderal e média z. Estabelece a base estatística para todas as análises de distribuição.

  • Aula 3 • Interpretação de Dados de GPC

    Treina os alunos a ler cromatogramas, identificar artefatos e extrair médias. Diretamente aplicável ao controle de qualidade e relatórios de pesquisa.

  • Aula 4 • Técnicas de Medição

    Abrange cromatografia de permeação em gel, espalhamento de luz e osmometria. Os alunos selecionam métodos apropriados para sistemas poliméricos específicos.

  • Aula 5 • Conceitos de Distribuição de Massa Molecular

    Explica distribuições largas vs. estreitas e suas origens na polimerização. Liga a forma da distribuição a resultados mecânicos e reológicos.

Capítulo 3Ver detalhes

Mecanismos e Cinética de Polimerização

  • Aula 1 • Cinética de Copolimerização e Razões de Reatividade

    Aplica a equação de Mayo-Lewis para prever a composição do copolímero. Os alunos usam razões de reatividade para projetar distribuições de sequências alvo.

  • Aula 2 • Polimerização Iônica e de Coordenação

    Examina mecanismos de coordenação aniônica, catiônica e Ziegler-Natta. Destaca o controle estereoquímico e o caráter vivo em sistemas iônicos.

  • Aula 3 • Polimerização por Crescimento em Etapas

    Abrange mecanismos de condensação e adição por crescimento em etapas, equação de Carothers e estequiometria. Explica por que alta conversão é essencial para alta massa molecular.

  • Aula 4 • Polimerização por Crescimento em Cadeia via Radical Livre

    Detalha as etapas de iniciação, propagação, terminação e transferência de cadeia. Os alunos calculam a taxa de polimerização e o comprimento da cadeia cinética.

  • Aula 5 • Polimerização Radicalar Controlada

    Apresenta as técnicas ATRP, RAFT e NMP para síntese de baixa dispersidade. Conecta métodos controlados ao projeto de copolímeros em bloco e polímeros funcionais.

Capítulo 4Ver detalhes

Conformação da Cadeia Polimérica e Comportamento em Solução

  • Aula 1 • Soluções Concentradas e Leis de Escala

    Aplica conceitos de escala de de Gennes e reptação a regimes semidiluídos e concentrados. Ponte entre o comportamento em solução e a dinâmica do fundido.

  • Aula 2 • Propriedades de Soluções Diluídas

    Abrange condições teta, segundo coeficiente virial e raio hidrodinâmico. Liga medições em solução à determinação da massa molecular.

  • Aula 3 • Estatística de Cadeia e Modelos de Caminhada Aleatória

    Apresenta os conceitos de cadeia livremente articulada, cadeia tipo worm-like e comprimento de persistência. Fornece a base estatística para todos os modelos em solução e estado sólido.

  • Aula 4 • Termodinâmica de Soluções Poliméricas

    Desenvolve a teoria de rede de Flory-Huggins para mistura polímero-solvente. Prediz miscibilidade, separação de fases e efeitos do parâmetro chi.

Capítulo 5Ver detalhes

Estrutura no Estado Sólido e Morfologia

  • Aula 1 • Polímeros de Cristal Líquido

    Descreve mesofases nemáticas, esméticas e colestéricas em LCPs de cadeia principal e cadeia lateral. Conecta o parâmetro de ordem à anisotropia óptica e mecânica.

  • Aula 2 • Estado Amorfo e Transição Vítrea

    Explica a teoria do volume livre, a temperatura de transição vítrea (Tg) e os fatores que a controlam. Estabelece a Tg como um parâmetro chave de projeto.

  • Aula 3 • Células Unitárias Cristalinas e Difração de Raios X

    Apresenta a geometria da célula unitária, a lei de Bragg e a análise de WAXS/SAXS. Os alunos indexam padrões de difração e extraem distâncias d.

  • Aula 4 • Microssseparação de Fases em Copolímeros em Bloco

    Explica a automontagem em lamelas, cilindros e esferas, impulsionada por chi-N. Conecta a morfologia a aplicações em membranas e nanolitografia.

  • Aula 5 • Cristalização e Morfologia Semicristalina

    Abrange nucleação, crescimento de cristais, estrutura lamelar e formação de esferulitos. Explica como a fração de cristalinidade afeta a rigidez e as propriedades de barreira.

Capítulo 6Ver detalhes

Propriedades Mecânicas e Viscoelásticas

  • Aula 1 • Comportamento Elástico e Elástico de Borracha

    Abrange a elasticidade Hookeana, a teoria da elasticidade da borracha e a densidade de cadeias de rede. Explica a origem entrópica da elasticidade da borracha.

  • Aula 2 • Viscoelasticidade e Modelos Mecânicos

    Apresenta os modelos de Maxwell, Kelvin-Voigt e sólido linear padrão. Os alunos preveem fluência e relaxação de tensão a partir de parâmetros do modelo.

  • Aula 3 • Análise Mecânica Dinâmica

    Explica o módulo de armazenamento, módulo de perda e tan delta a partir de experimentos de DMA. Identifica transições e comportamento de amortecimento em toda a faixa de temperatura.

  • Aula 4 • Superposição Tempo-Temperatura

    Desenvolve a equação WLF e a construção da curva mestre. Permite a predição do comportamento de longo prazo a partir de medições de curto prazo.

  • Aula 5 • Comportamento de Fratura, Fadiga e Impacto

    Aplica conceitos de mecânica da fratura e fadiga à análise de falhas em polímeros. Os alunos avaliam tenacidade, propagação de trincas e resistência ao impacto.

Capítulo 7Ver detalhes

Processamento de Polímeros e Reologia

  • Aula 1 • Moldagem por Injeção e Moldagem por Compressão

    Abrange as etapas de preenchimento, compactação e resfriamento dos ciclos de moldagem por injeção e moldagem por compressão. Os alunos diagnosticam defeitos e otimizam o tempo de ciclo.

  • Aula 2 • Métodos de Medição Reológica

    Apresenta reometria rotacional, reometria capilar e ensaio de índice de fluidez do fundido. Os alunos selecionam instrumentos e interpretam curvas de fluxo.

  • Aula 3 • Fundamentos de Reologia do Fundido

    Abrange viscosidade, afinamento por cisalhamento e diferenças de tensão normal em fundidos poliméricos. Estabelece parâmetros reológicos usados em todas as análises de processamento.

  • Aula 4 • Processos de Extrusão

    Analisa extrusão de rosca simples e dupla, projeto de matriz e perfis de pressão do fundido. Conecta a geometria da rosca à taxa de saída e qualidade do fundido.

  • Aula 5 • Processamento de Filmes, Fibras e Espumas

    Examina os processos de extrusão de filme soprado, fiação de fundido e extrusão de espuma. Liga as condições de processamento à orientação, cristalinidade e estrutura celular.

Capítulo 8Ver detalhes

Degradação, Estabilidade e Sustentabilidade de Polímeros

  • Aula 1 • Degradação Hidrolítica e Química

    Examina a hidrólise de ligações éster, amida e carbonato e a fissuração induzida por solvente. Orienta a seleção de materiais para ambientes úmidos e químicos.

  • Aula 2 • Polímeros de Base Biológica e Biodegradáveis

    Examina PLA, PHA, polímeros à base de amido e derivados de celulose e seus perfis de degradação. Conecta o conteúdo de base biológica às métricas de sustentabilidade.

  • Aula 3 • Degradação Térmica e Termo-Oxidativa

    Analisa mecanismos de cisão de cadeia, despolimerização e oxidação em temperaturas elevadas. Fornece a base para a seleção de estabilizantes térmicos.

  • Aula 4 • Estratégias de Reciclagem e Economia Circular

    Compara as rotas de reciclagem mecânica, química e por solvente e suas limitações. Os alunos avaliam opções de fim de vida usando estruturas de sustentabilidade.

  • Aula 5 • Fotodegradação e Estabilização UV

    Abrange reações de Norrish, fotooxidação e mecanismos de absorvedores UV. Os alunos formulam sistemas poliméricos para exteriores estáveis à radiação UV.

Certificação

Seu certificado válido de conclusão

Este curso é para si:

  • Engenheiros químicos que buscam conhecimento mais profundo no comportamento de materiais poliméricos.

  • Técnicos de plásticos que desejam entender a ciência por trás de seu trabalho.

  • Cientistas de materiais em transição para funções de pesquisa ou indústria focadas em polímeros.

  • Engenheiros biomédicos que projetam dispositivos ou sistemas de administração de fármacos à base de polímeros.

  • Profissionais de sustentabilidade que avaliam a reciclabilidade de polímeros e estratégias de fim de vida.

  • Recém-formados em química que constroem conhecimento aplicado em polímeros para ingresso na indústria.

O que os nossos alunos dizem

As vossas aulas são perfeitas. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar diversos temas do meu interesse sem precisar mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já vos recomendei a outras pessoas...
Giulio Carlo
Giulio CarloAluno de Marketing Digital
Gosto de como as lições são directas ao assunto e como consigo alterar capítulos e saltar conteúdos que não preciso.
Mariana Ferres
Mariana FerresAluna de Fotografia
Gosto do conteúdo e do modo de apresentação e transcrição de vídeos, o que acelera o processo!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaAluna de Design de Unhas
A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdo e os vídeos complementares ajudam muito na aprendizagem.
André Felipe
André FelipeAluno de Engenharia de Prompt

Principais capacitações

FAQ

Quem é a Dedika?

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