Recently, environmental considerations and public concern have become increas- ingly important as the world strives toward environmental quality and preservation through sustainable development and cleaner technology (Li et al. 2011). Interest in incorporating bio-fibers has increased in direct relation to the increasing concern about environmental benefits (Rozman et al. 1997). The development of biomaterials holds great promise for mitigating many of the world’s sustainability problems, offering the potential of renewability, biodegradation, and a path away from harmful additives (Johar and Dufresne 2012).The use of natural fibers as a reinforcing material in polymer composite materials is still attracting much interest at both the academic and industrial levels. Currently, researchers and material scientists all over the world are focusing their attention on the effective utilization of these natural fibers in polymer composites (Premalal et al. 2002). Banana, sisal, hemp, jute, pineapple, bamboo, cotton, coconut, rice husk, and kenaf are some of the emerging bio fillers used in polymer composites. The growing interest in bio fillers is primarily because of their renewable origin, relatively high specific strength, light weight, and competitive specific mechanical properties. In addition to their abundance and renewability, the utilization of bio-fillers has advantages for the economy, the environment, and technology (Cao et al. 2012; Khalf and Ward 2010).
เมื่อเร็ว ๆ นี้การพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมและความกังวลของประชาชนได้กลายเป็นสิ่งสำคัญ increas- ingly โลกมุ่งมั่นที่มีต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ผ่านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเทคโนโลยีสะอาด (Li et al. 2011) ที่น่าสนใจในการผสมผสานเส้นใยชีวภาพเพิ่มขึ้นในความสัมพันธ์โดยตรงกับความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม (Rozman et al. 1997) การพัฒนาวัสดุชีวภาพถือสัญญาที่ดีสำหรับการบรรเทาหลายปัญหาการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกที่นำเสนอศักยภาพของ renewability ย่อยสลายทางชีวภาพและเส้นทางห่างจากสารที่เป็นอันตราย (Johar และ Dufresne 2012) การใช้เส้นใยธรรมชาติเป็นวัสดุเสริมแรงในคอมโพสิตลิเมอร์ได้โดยง่าย วัสดุที่ยังคงดึงดูดความสนใจมากทั้งในระดับวิชาการและอุตสาหกรรม ขณะนี้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์วัสดุทั่วทุกมุมโลกที่มีการมุ่งเน้นความสนใจของพวกเขาในการใช้งานที่มีประสิทธิภาพของเส้นใยธรรมชาติเหล่านี้ในลิเมอร์คอมโพสิต (Premalal et al. 2002) กล้วย, ซีเมนต์, ป่าน, ปอ, สับปะรด, ไม้ไผ่, ผ้าฝ้าย, มะพร้าวแกลบและปอแก้วเป็นบางส่วนของสารชีวภาพที่เกิดขึ้นใหม่ที่ใช้ในการคอมโพสิตลิเมอร์ ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในสารชีวภาพเป็นหลักเพราะต้นกำเนิดของพวกเขาทดแทนความแข็งแรงเฉพาะที่ค่อนข้างสูงน้ำหนักเบาและสมบัติเชิงกลที่เฉพาะเจาะจงในการแข่งขัน นอกเหนือไปจากความอุดมสมบูรณ์และ renewability ของพวกเขาใช้ประโยชน์จากสารชีวภาพที่มีข้อได้เปรียบสำหรับเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี (Cao et al, 2012;. Khalf และวอร์ด 2010)
การแปล กรุณารอสักครู่..

เมื่อเร็วๆ นี้ พิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชนกังวลได้กลายเป็นสินค้าที่สำคัญ - ingly เป็นโลกมุ่งมั่นสู่คุณภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสะอาด ( Li et al . 2011 ) ความสนใจในการผสมผสานเส้นใยชีวภาพที่เพิ่มขึ้นในความสัมพันธ์โดยตรงกับความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ( ร็อสเมิน et al . 1997 )การพัฒนาโดยถือสัญญาที่ดีสำหรับการบรรเทาหลายปัญหาความยั่งยืนของโลก เสนอศักยภาพของการกลับสู่สภาพเดิม , การย่อยสลายและเป็นเส้นทางที่ห่างจากวัตถุเจือปนที่เป็นอันตราย ( และ johar เดอเฟรน 2012 ) การใช้เส้นใยธรรมชาติเป็นวัสดุเสริมในพอลิเมอร์คอมโพสิตวัสดุยังดึงดูดความสนใจมากทั้งในด้านวิชาการ และระดับอุตสาหกรรม .ขณะนี้ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์วัสดุทั่วโลกเน้นความสนใจของพวกเขาในประสิทธิภาพการใช้เส้นใยธรรมชาติเหล่านี้ในพอลิเมอร์คอมโพสิต ( premalal et al . 2002 ) กล้วย , ป่าน , ป่าน , ปอ , สับปะรด , ไม้ไผ่ , ฝ้าย , มะพร้าว แกลบ และปอแก้ว บางส่วนของการเกิดสารชีวภาพที่ใช้ในพอลิเมอร์คอมโพสิตความสนใจที่เพิ่มมากขึ้นในทางชีวภาพสารเป็นหลัก เพราะของที่มาทดแทนของพวกเขาค่อนข้างสูงโดยเฉพาะความแข็งแรง น้ำหนักเบา และมีการแข่งขันเฉพาะสมบัติเชิงกล . นอกจากของพวกเขาที่อุดมสมบูรณ์ และการกลับสู่สภาพเดิม , การใช้สารชีวภาพที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ เทคโนโลยี ( เคา et al . 2012 ; และ khalf วอร์ด 2010 )
การแปล กรุณารอสักครู่..
