3.3. Flexural properties
The flexural modulus and strength of the three chemically treated fibers reinforced PP composites are shown in Fig. 5a and b. For all three composites, the addition of fibers increased the flexural modulus of the composites with results depending on the fiber type and loading. For composites using alfa fibers, the flexural modulus is almost constant in the 5–20 wt.% fiber content region and exhibits a sharp increase above these contents. Coir/PP and bagasse/PP composites both shows however a linear increase in modulus with increasing fiber loading in agreement with what is reported elsewhere [11,30].The flexural modulus increased from a value of 1418 MPa for an unfilled matrix to a maximum value of 2077.5 MPa for a 30 wt.% alfa fibers composite. Values of 1841 MPa and 2085.5 MPa have also been found for bagasse and coir composites respectively. This corresponds to a 46.5%, 30% and 47% increase in flexural modulus, respectively.
This level of improvement in flexural modulus could be ex- plained by a good stress transfer from the low modulus PP to the high modulus treated fibers (Fig. 5a). A good interaction between fibers and matrix under the compressive stresses developed in sections of the specimen during bending also explain this increase in modulus [33].Flexural strength, however, remain almost constant for all composites containing between 5 wt.% and 30 wt.% in fibers. This could be attributed to the good wetting of the treated fiber by the PP matrix [11].
In every composite system there is an optimal fiber content where both mechanical strength and modulus of composites are at their maximum. This optimum is affected by various parameters among which are the nature of fiber and matrix, the fiber aspect ratio, the fiber–matrix interfacial adhesion, fiber agglomeration and the processing technique [33].
The incorporation of 30 wt.% of alfa and coir or bagasse fibers yielded the best mechanical properties in both flexural and Young’s modulus. At higher fiber loadings, the extruded composite is so fluid that any further processing steps are hard to perform.
3.3 คุณสมบัติดัด
ชั้น exural โมดูลัสและความแข็งแรงของสามการรักษาทางเคมี Bers Fi เสริมวัสดุผสมพีพีได้รับการแสดงในรูป 5a และข สำหรับทั้งสามคอมโพสิตนอกเหนือจาก Bers Fi เพิ่มขึ้นโมดูลัส exural ชั้นของวัสดุคอมโพสิตที่มีผลขึ้นอยู่กับชนิดของเส้นใยและการโหลด สำหรับคอมโพสิตที่ใช้อัลฟ่า Bers Fi, โมดูลัส exural ชั้นเกือบจะคงที่ในไฟ 5-20 น้ำหนัก.% BER ภูมิภาคเนื้อหาและการจัดแสดงนิทรรศการการเพิ่มมากขึ้นด้านบนเนื้อหาเหล่านี้ มะพร้าว / PP และชานอ้อย / PP คอมโพสิตทั้งการแสดง แต่เพิ่มขึ้นเชิงเส้นในโมดูลัสด้วยการเพิ่มโหลด Fi BER ในข้อตกลงกับสิ่งที่มีการรายงานในที่อื่น [11,30] ได้โดยเริ่มต้นชั้น exural โมดูลัสเพิ่มขึ้นจากมูลค่าของ 1418 MPa สำหรับยกเลิกเมทริกซ์ Fi lled สูงสุด มูลค่า 2,077.5 MPa สำหรับ 30% โดยน้ำหนัก. Bers อัลฟ่าไฟประกอบ ค่านิยมของ 1841 MPa และ 2085.5 MPa ยังได้รับการพบชานอ้อยและมะพร้าวผสมตามลำดับ นี้สอดคล้องกับ 46.5%, 30% และ 47% การเพิ่มขึ้นของโมดูลัสชั้น exural ตามลำดับ
ระดับนี้ของการปรับปรุงในชั้น exural โมดูลัสจะได้รับการ plained อดีตโดยการโอนความเครียดที่ดีจาก PP โมดูลัสต่ำไปสูงโมดูลัสได้รับการรักษา Bers Fi (รูปที่ 5A) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง Bers fi และเมทริกซ์ภายใต้แรงอัดการพัฒนาในส่วนของชิ้นงานในระหว่างการดัดนอกจากนี้ยังอธิบายถึงการเพิ่มขึ้นของโมดูลัสนี้ [33] ความแข็งแรง .Flexural แต่ยังคงอยู่เกือบคงที่สำหรับประกอบทั้งหมดที่มีระหว่าง 5 น้ำหนัก.% และ 30 โดยน้ำหนัก % ใน Bers Fi ซึ่งอาจนำมาประกอบกับเปียกที่ดีของเบอร์ Fi รับการรักษาโดยเมทริกซ์ PP [11]
ในทุกระบบประกอบมีเนื้อหา Fi ที่ดีที่สุด BER ที่ทั้งสองมีความแข็งแรงเชิงกลและโมดูลัสของวัสดุคอมโพสิตที่มีความสูงสุดของพวกเขา ที่เหมาะสมนี้เป็นผลมาจากตัวแปรต่างๆในหมู่ที่มีธรรมชาติของ ber fi และเมทริกซ์, อัตราส่วน Fi BER, ไฟเบอร์เมทริกซ์ยึดติด, FI BER การรวมตัวกันและเทคนิคการประมวลผล [33]
การรวมตัวของ 30 น้ำหนัก.% ของอัลฟ่าและมะพร้าว หรือชานอ้อย Bers Fi ผลคุณสมบัติเชิงกลที่ดีที่สุดในชั้น exural และโมดูลัสของหนุ่มสาวทั้งสอง ที่สูงขึ้นแรง Fi BER, คอมโพสิตอัดเป็น UID ชั้นเพื่อให้ขั้นตอนการประมวลผลใด ๆ ต่อไปจะยากที่จะดำเนินการ
การแปล กรุณารอสักครู่..

3.3 . ดัด
fl exural ัส และความแข็งแรงของทั้งสามรักษาทางเคมีจึง bers เสริม PP คอมโพสิตที่แสดงในรูปที่ 43 และ ทั้งหมด สาม คอมโพสิต โดย bers ัสจึงเพิ่มขึ้น exural flของคอมกับผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับจึงเบอร์ประเภทและโหลด สำหรับคอมโพสิตโดยใช้อัลฟาจึง bers , fl exural ัสเกือบจะคงที่ใน 5 – 20 โดยน้ำหนัก% จึงเบอร์ภูมิภาคและการจัดแสดงเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นเหนือเนื้อหาเหล่านี้ มะพร้าว / PP และชานอ้อย / PP คอมโพสิตทั้งแสดงแต่เส้นเพิ่มในโมดูลัสจึงเพิ่มเบอร์โหลดในข้อตกลงกับอะไร 11,30 ที่อื่น [ รายงาน ] . fl exural ัสเพิ่มขึ้นจากมูลค่า 1035 MPa สำหรับสหประชาชาติจึงสะสมในเมทริกซ์เพื่อมูลค่าสูงสุด 2077.5 MPa สำหรับ 30 โดยน้ำหนักจึง bers อัลฟ่า คอมโพสิต1841 MPa และค่า 2085.5 MPa ยังพบในมะพร้าว ชานอ้อย และคอมโพสิต ตามลำดับ นี้สอดคล้องกับ 46.5 % , 30 % และเพิ่มขึ้น 47% ในfl exural ) ตามลำดับ
ระดับของการปรับปรุงในfl exural ัส นี้ จะ เป็น อดีต plained โดยดีความเครียดโอนจากต่ำไปสูง PP ัสัสรักษาจึง bers ( รูปที่ 43 )ปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่าง bers เมทริกซ์และภายใต้ความเค้นอัดจึงพัฒนาในส่วนของชิ้นงานในระหว่างการดัดยังอธิบายเพิ่มในโมดูลัส [ 33 ] นี้ ดัด แต่ยังคงค่อนข้างคงที่ สำหรับคอมโพสิตที่มีระหว่าง 5 % โดยน้ำหนัก และ 30 โดยน้ำหนัก ใน จึง bers . นี้อาจจะเกิดจากการเปียกที่ดีในการรักษาจึงเบอร์โดยเมทริกซ์ PP
[ 11 ]ทุกระบบคอมโพสิตมีการถ่ายทอดเนื้อหาที่เหมาะสม เบอร์ ทั้งความแข็งแรงและค่าโมดูลัสของคอมโพสิตที่สูงสุดของพวกเขา นี้ที่เหมาะสมจะได้รับผลกระทบจากพารามิเตอร์ต่างๆในหมู่ที่เป็นลักษณะของเบอร์และเบอร์ จึงถ่ายทอดเมทริกซ์ , อัตราส่วน , จึง เบอร์ –เมทริกซ์ระหว่างการยึดเกาะจึงเบอร์และเทคนิคการประมวลผล [ 33 ]
การ 30 โดยน้ำหนัก% ของอัลฟ่าและมะพร้าว หรือชานอ้อยจึงให้ผล bers เชิงกลดีที่สุด ทั้งในและfl exural ยังโมดูลัส ที่เบอร์ที่สูงจึงกระทำ , อัดคอมโพสิตจึงflวิธใด ๆขั้นตอนการประมวลผลเพิ่มเติมยากที่จะดำเนินการ .
การแปล กรุณารอสักครู่..
