Relatório de produção acadêmica da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
Departamento de Engenharia de Materiais (DEMa)

Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET)
Campus São Carlos

Plataforma Lattes / outubro de 2020

Carlos Henrique Scuracchio

possui graduação em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos (1995), mestrado em Ciência e Engenharia dos Materiais pela Universidade Federal de São Carlos (1998), doutorado em Ciência e Engenharia dos Materiais pela Universidade Federal de São Carlos (2003) e doutorado em Doutorado Sanduíche - University of Akron (2000). Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de São Carlos, no Departamento de Engenharia de Materiais. Tem experiência na área de Engenharia de Materiais, com ênfase em Reologia e Processamento de Polímeros. Atulamente sua principal linha de pesquisa é em atuadores e sensores mecânicos baseados em polímeros eletroativos. (Texto informado pelo autor)

  • http://lattes.cnpq.br/0896060959622431 (30/09/2020)
  • Rótulo/Grupo:
  • Bolsa CNPq:
  • Período de análise: 2014-2020
  • Endereço: Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais. Universidade Federal de São Carlos Jardim Guanabara 13565905 - São Carlos, SP - Brasil - Caixa-postal: 01532001 Telefone: (16) 33066553 URL da Homepage: http://www.ufscar.br
  • Grande área: Engenharias
  • Área: Engenharia de Materiais e Metalúrgica
  • Citações: Google Acadêmico

Produção bibliográfica

Produção técnica

Produção artística

Orientações em andamento

Supervisões e orientações concluídas

Projetos de pesquisa

Prêmios e títulos

Participação em eventos

Organização de eventos

Lista de colaborações


Produção bibliográfica

Produção técnica

Produção artística

Orientações em andamento

Supervisões e orientações concluídas

Projetos de pesquisa

  • Total de projetos de pesquisa (1)
    1. 2018-Atual. Estudo e caracterizacao de polimeros condutores ionicos utilizados como musculos artificiais: propostas para melhoria de desempenho
      Descrição: IPMCs (Ionomeric Polymer-Metal Composites ou Compósitos de Polímero Ionomérico-Metal) têm atraído atenção devido à sua capacidade de transformar energia deformacional em elétrica e vice versa. Esta capacidade habilita o material a ser utilizado tanto como um atuador mecânico (quot;músculo artificialquot;) como em sensores de deformação. Dentre as vantagens desse sistema sobre atuadores e sensores convencionais os principais são sua leveza, possibilidade de miniaturização e, no caso de músculos artificiais, movimentos suaves, semelhantes aos executados por organismos vivos. Estes sistemas, dentre outras características, devem ser tolerantes a falhas em grandes deformações e por um número grande de ciclos, de forma a garantir sua confiabilidade no uso. No entanto, seu uso extensivo tanto em sistemas robóticos como de sensoriamento ainda é limitado por alguns fatores, tais como: i) alta sensibilidade da resposta do IPMC às condições ambientais, principalmente umidade relativa do ambiente, tornando difícil a previsão de seu comportamento; ii)#09;fabricação tradicional com eletrodos de metais nobres, que podem sofrer danos e fadiga durante seu desempenho, diminuindo a confiabilidade do componente em número elevado de ciclos, além de ser de alto custo e de difícil produção em larga escala; iii)#09;falta de modelos físicos e matemáticos que prevejam o comportamento destes componentes em condições diversas, tanto ambientais quanto de baixas e altas deformações. Dentre os principais fatores que ainda carecem de uma explicação razoável está o fenômeno de relaxação reversa. O objetivo do presente trabalho é compreender melhor o funcionamento destes dispositivos, que, apesar de terem construção simples, apresentam comportamento bastante complexo, propondo alternativas viáveis para minimizar os problemas listados anteriormente. Algumas possíveis soluções para os problemas acima são propostas, porém outras ainda poderão surgir no desenvolvimento do projeto. Dentre os estudos que deverão ser realizados, estão o estudo da influência do tipo de cátion no comportamento do IPMC. O uso de líquidos iônicos, por exemplo, tem se apresentado como uma alternativa interessante para diminuir a dependência do comportamento do material a condições ambientais. Outro estudo proposto é a escolha de eletrodos feitos com materiais alternativos, mais tolerantes a grandes deformações, tal como borracha condutora. De forma a melhorar a previsão do comportamento do componente, é proposto neste projeto um estudo do comportamento viscoelástico, pouco explorado ainda na literatura. Este estudo terá como objetivo principal verificar o papel do comportamento viscoelástico do polímero no fenômeno de relaxação reversa.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (4) . Integrantes: Carlos Henrique Scuracchio - Coordenador / Roger Gonçalves - Integrante / Matheus Colovati Saccardo - Integrante / Ariel Gustavo Zuquelo - Integrante / Cristiano Porporatti Zimmermann - Integrante / Kaique Afonso Tozzi - Integrante / Rafael Barbosa - Integrante. Financiador(es): (FAPESP) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
      Membro: Carlos Henrique Scuracchio.

Prêmios e títulos

  • Total de prêmios e títulos (0)

    Participação em eventos

    • Total de participação em eventos (6)
      1. Frontiers in polymer Science. -#09;Impedanciometric study of relative air humidity effect on the electrochemical response in IPMC devices. 2019. (Congresso).
      2. IX Semana de Engenharia de Materiais.IX Semana de Engenharia de Materiais. 2019. (Outra).
      3. XLVI Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia. 2018. (Congresso).
      4. 14 Congresso Brasileiro de Polímeros. Modificação superficial de derivado de cana de açúcar para utilização como carga e ativador de cura em compostos de borracha natural. 2017. (Congresso).
      5. Nanomat 2017. Morphological and Electromechanical Characterization of Artificial Muscles Based on Ionomeric Polymer Metal Composites (IPMC). 2017. (Congresso).
      6. Encontro iTEC 2015 - Negócios em Inovação e Tecnologia. 2015. (Encontro).

    Organização de eventos

    • Total de organização de eventos (0)

      Lista de colaborações

      • Colaborações endôgenas (1)
        • Carlos Henrique Scuracchio ⇔ Alessandra de Almeida Lucas (1.0)
          1. de Sousa, Daniel Eurico Salvador ; Scuracchio, Carlos Henrique ; de Oliveira Barra, Guilherme Mariz ; LUCAS, ALESSANDRA DE ALMEIDA. Expanded graphite as a multifunctional filler for polymer nanocomposites. Em: Klaus Friedruch and Ulf Breuer. (Org.). Multifunctionality of Polymer Composites. 1ed.New York. : Elsevier. 2015.p. 245-261.
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      Data de processamento: 12/10/2020 23:12:43