
Curso de Polímeros
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.
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
Como você pratica Curso de Polímeros
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.
Conteúdo do curso
8 Capítulos • 39 AulasDuração entre 4 e 360 horas (você decide)
Capítulo 1EsconderEsconder detalhesVer detalhesFundamentos da Ciência dos Polímeros
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 2EsconderEsconder detalhesVer detalhesMassa Molecular e Distribuição de Polímeros
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 3EsconderEsconder detalhesVer detalhesMecanismos e Cinética de Polimerização
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 4EsconderEsconder detalhesVer detalhesConformação da Cadeia Polimérica e Comportamento em Solução
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 5EsconderEsconder detalhesVer detalhesEstrutura no Estado Sólido e Morfologia
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 6EsconderEsconder detalhesVer detalhesPropriedades Mecânicas e Viscoelásticas
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 7EsconderEsconder detalhesVer detalhesProcessamento de Polímeros e Reologia
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 8EsconderEsconder detalhesVer detalhesDegradação, Estabilidade e Sustentabilidade de Polímeros
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.
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...

Gosto de como as lições são directas ao assunto e como consigo alterar capítulos e saltar conteúdos que não preciso.

Gosto do conteúdo e do modo de apresentação e transcrição de vídeos, o que acelera o processo!

A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdo e os vídeos complementares ajudam muito na aprendizagem.

Principais capacitações
FAQ
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