The search for alternative fibres as a replacement for manmade
fibres has had continued. The well-known advantages of
natural fibres are low density, low cost, its availability, renewability,
ease of production, low process energy, non-abrasive,
good acoustic property, acceptable specific strength and
modulus, low cost, easily available, and easy recyclability
[1–5]. However, there are some limitations which required
further improvement such as its moisture absorption due to
hydrophobicity, dimensional stability and poor wettability, low
thermal stability during processing and its poor adhesion with
synthetic fibres [5,6]. The combination of two or more natural
and synthetic fibres into a single matrix has led to the development
of hybrid composites [7]. Natural–synthetic fibre hybrid
composites are increasingly used in a wide range of applications
[8]. The advantages of hybridisation are fully utilised to reduce the use of synthetic fibres which are generally nonenvironmentally
friendly. Hybrid composites can be made from
artificial fibres, natural fibres and with a combination of both
artificial and natural fibres [9].
Kenaf fibres (Hibiscus cannabinus L.) have a potential as an
alternative for partial replacement of conventional materials or
synthetic fibres as reinforcement in composites [10]. It is
reported in the literature that kenaf are already being used in
hybrid form with synthetic materials such as glass [8,11–13],
carbon [14], and polyethylene terephthalate (PET) [15]. Aramid
is one of the synthetic fibres used in hybrid composites. Aramid
fibres are a class of heat-resistant and strong synthetic fibres
which are widely used in aerospace and military applications,
for ballistic rated body armour fabric and ballistic composites.
Para-aramid fibre (Kevlar) is one of the commercially available
aramid fibres and provides a unique combination of toughness,
extra high tenacity and modulus, and thermal stability [16].
Kenaf–Kevlar hybridisation for defence application was
reported in Refs. [17,18].
There are factors that influence the properties of kenaf
hybrid composites. One of the factors is the hybrid types
ค้นหาเส้นใยทางเลือกแทนมนุษย์เส้นใยมีอย่างต่อเนื่อง ข้อดีของการเป็นที่รู้จักเส้นใยธรรมชาติมีความหนาแน่น , ต้นทุน , ความสามารถ , การกลับสู่สภาพเดิมของมันต่ำต่ำความง่ายในการผลิต กระบวนการผลิตพลังงานต่ำ ไม่หยาบกร้านคุณสมบัติอะคูสติกที่ดี , ความแข็งแรงและเป็นที่ยอมรับเฉพาะัส ต้นทุน ต่ำ ได้อย่างง่ายดาย และรีไซเคิลได้ง่าย1 ) [ 5 ] อย่างไรก็ตาม มีบางข้อ จำกัด ที่จำเป็นเพิ่มเติม ปรับปรุง เช่น การดูดความชื้น เนื่องจากความไม่ชอบ , ความมั่นคงมิติและเปียกจนต่ำเสถียรภาพต่อความร้อนในการประมวลผลและการยึดติดไม่ดีกับเส้นใยสังเคราะห์ [ 5 , 6 ] การรวมกันของสองคนหรือมากกว่าธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์เป็นแมทริกซ์เดียวได้นำไปสู่การพัฒนาของไฮบริดคอมโพสิต [ 7 ] ธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ ไฮบริดคอมโพสิตมีการใช้มากขึ้นในช่วงกว้างของการใช้งาน[ 8 ] ข้อดีของไฮบริไดเซชันเต็มใช้เพื่อลดการใช้เส้นใยสังเคราะห์ซึ่งโดยทั่วไปจะ nonenvironmentallyเป็นกันเอง คอมโพสิตไฮบริดสามารถทำจากใยเทียม , ใยธรรมชาติ และ ด้วยการรวมกันของทั้งสองและเส้นใยธรรมชาติ [ 9 ] ประดิษฐ์เส้นใยปอแก้ว ( Hibiscus cannabinus L . ) มีศักยภาพเป็นทางเลือกเพื่อทดแทนบางส่วนของวัสดุแบบเดิม หรือเส้นใย สังเคราะห์เป็นการเสริมแรงในคอมโพสิต [ 10 ] มันคือรายงานในวรรณคดีที่ปอแก้ว มีการใช้ในรูปแบบไฮบริด ด้วยวัสดุสังเคราะห์ เช่น แก้ว [ 8 – 13 ]คาร์บอน [ 14 ] และ polyethylene terephthalate ( PET ) [ 15 ] รามิดเป็นหนึ่งในสังเคราะห์ เส้นใยที่ใช้ในคอมโพสิต ลูกผสม รามิดเส้นใยเป็นชั้นของเส้นใย สังเคราะห์ทนความร้อนและแข็งแรงซึ่งใช้ในการบินและอวกาศและการประยุกต์ใช้ทางการทหารสำหรับขีปนาวุธในร่างกายเกราะผ้า และขีปนาวุธ คอมโพสิตพาราอะรามิดไฟเบอร์ ( Kevlar ) เป็นหนึ่งใน พร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์เส้นใยอะรามิด และมีการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของเหนียวสูงพิเศษมานะและค่าความเสถียรทางความร้อนและ [ 16 ]ปอ - เคฟล่าร์ ไฮบริไดเซชันเพื่อป้องกันโปรแกรมรายงานอ้างอิง [ 17,18 ]มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของปอแก้วคอมโพสิต ลูกผสม ปัจจัยหนึ่งคือประเภทไฮบริด
การแปล กรุณารอสักครู่..
