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The aim of this research is to present the development of manufacturing processes for the improvement of product design from the moment that man dominates a new technological force, allowing the advancement of society to reach contemporary manufacturing processes of electrospinning and electrospraying used in this research to build biocompatible structures. The results showed that the parameters used in the equipment and the concentration of the solutions allowed the development of Polycaprolactone (PCL) fibers with an average diameter of 1.2 μm ± 0.6 and gelatin particles with an average diameter of 0.9 μm ± 0.2.","The Evolution of Manufacturing Techniques and Their Importance for Design",{"keywords":29,"excerpt":30,"title":31},"\u003Cp>Design, Eletrofiação, Biomateriais\u003C/p>","A busca por melhorias na qualidade de vida faz parte da rotina do homem desde o momento que este começa a conviver em grupos sociais e sua trajetória histórica é marcada por eventos onde ficam evidentes saltos de evolução quando um processo de fabricação se atrela a uma nova tecnologia. Pretende-se com esta pesquisa apresentar o desenvolvimento dos processos de fabricação para o aprimoramento do design de produtos a partir do momento em que o homem domina uma nova força tecnológica, permitindo o avanço da sociedade para chegarmos a processos contemporâneos de fabricação de eletrofiação e eletropulverização, aqui utilizados para construção de estruturas biocompatíveis. Os resultados mostraram que os parâmetros utilizados no equipamento e a concentração das soluções permitiram desenvolver fibras de Policaprolactona (PCL) com o diâmetro médio de 1,2 μm ± 0,6 e partículas de gelatina com diâmetro médio de 0,9 μm ± 0,2.","A Evolução das Técnicas de Fabricação e Sua Importância para o Design",[33,34],"primary","secondary","4f218332-05f1-4405-b63d-af8d6e291c2b",[37,43,53],{"id":7,"name":8,"lastName":6,"email":11,"designation":7,"description":38,"role":7,"_id":10,"createDate":39,"filiation":13,"slugs":40,"url":7,"path":41,"lastmodified":42,"objectID":10},{},"2025-12-17T04:32:30.914Z",[15,16],"people/6ccf43a0-1440-4a20-ae7d-7c8721a7f968",1765945950914,{"id":7,"name":44,"lastName":45,"email":46,"designation":7,"description":47,"role":7,"_id":48,"createDate":39,"filiation":13,"slugs":49,"url":7,"path":52,"lastmodified":42,"objectID":48},"Rita A. 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A substituição de materiais tradicionais por novos materiais intensificou-se, principalmente nos últimos 20 anos. Esse desenvolvimento está ligado à possibilidade de produção de compósitos com boas propriedades mecânicas e baixas densidades, sendo possível substituir até mesmo materiais como a madeira e o aço. Diversas fibras naturais vegetais são produzidas em praticamente todos os países do mundo, designadas por materiais lignocelulósicos. O desenvolvimento de materiais oriundos de fontes renováveis, como fibras naturais, é uma realidade presente nos dias atuais. No mundo são fabricados cerca de 30 milhões de toneladas de fibras vegetais e o Brasil é responsável por grande parcela dessa produção. Devido à variedade de espécimes existente em território nacional, tem crescido o interesse por pesquisas científicas e tecnológicas que utilizam fibras tradicionais, como o sisal e a juta. Em consequência, surge o interesse por novos estudos com outros tipos de fibra, como a do curauá (Ananas erectifolius). Por ser uma planta que produz fibras de elevada resistência mecânica, principalmente quando adicionadas a polímeros, seu uso associado a outros tipos de materiais poderia resultar em produto mais resistente, com baixa densidade, boa tenacidade e boas propriedades térmicas. A termografia infravermelha, empregada nesta pesquisa, é uma técnica de ensaio não destrutivo de grande aplicabilidade, uma vez que mede o campo de temperatura de uma superfície a partir da imagem gerada pela radiação térmica. O processo de inspeção é feito por meio de equipamentos dotados de detectores sensíveis ao infravermelho, que captam a radiação térmica e a convertem em imagens térmicas. Nesta pesquisa foi desenv","A Termografia Infravermelha Auxiliando o Design de Ambientes: Análise de Novos Materiais.","bjwgupqoi",{"startPage":191,"file":192,"references":195,"endPage":259,"track":189,"doi":7},2194,{"fullpath":193,"name":194},"https://storage.googleapis.com/memoria-ped.appspot.com/articles%2F10_congresso_brasileiro_de_pesquisa_e_desenvolvimento_em_design%2Fbjwgupqoi-1766871579-2194-2205.pdf","bjwgupqoi-1766871579-2194-2205.pdf",[196,199,202,205,208,211,214,217,220,223,226,229,232,235,238,241,244,247,250,253,256],{"id":197,"label":198},"e7efebfe-89ef-47b8-b57d-d4b1caa5213e","\u003Cp>ANEEL. Agência Nacional de Energia Elétrica. Disponível em: http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idarea=493. Acesso em: 24/05/2013.\u003C/p>",{"label":200,"id":201},"\u003Cp>ASHRAE. American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Enginners. 1994. Disponível em: www.ashrae.org. 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Brazil has a large share in production, due to the wide variety of flora in the territory. A natural fiber that has been widely studied in the field of mechanical strength is curauá fiber (Ananas erectifolius) a bromeliad found largely in northern Brazil, a renewable and sustainable natural fiber source, which will assess its thermal functionality using infrared thermography for use in ambiences, in order to provide thermal comfort.","Curauá Fiber (ananas Erectifolius) as Ambience Coating: An Thermal and Sustainable Alternative",{"keywords":309,"excerpt":310,"title":311},"\u003Cp>fibra de curauá, conforto térmico, termografia infravermelha\u003C/p>","De acordo com dados fornecidos pela FAO (Food and Agriculture Organization) (2011), atualmente no mundo são fabricados 30 milhões de toneladas de fibras naturais. O Brasil possui uma grande parcela na produção, devido à grande variedade da sua flora. 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