In this study novel biocomposites were produced via thermopressing
techniques exploiting renewable materials such as
lignocellulosic fibers (sugarcane bagasse, coconut, curaua, sisal)
and a polymeric matrix, the aliphatic polyester PBS, which can
be obtained from biomass fermentation. Due to the relatively
low processing temperature of PBS it was possible to prepare
the composites at a temperature which is reasonably inferior to
the beginning of the thermal degradation of natural plant fibers,
enabling the maintenance of their mechanical properties, avoiding
the formation of porosity and enhancing their reinforcing effect.
Results of thermal analysis indicated that natural plant fibers do
not appreciably affect the thermal behavior of the matrix.
The chemical analysis of the fibers revealed that the amount of
lignin is higher in sugarcane bagasse and coconut than curaua and
sisal, thus conferring them a stronger aromatic character which
probably caused a poor wettability on the fiber surface by the
aliphatic matrix. Along with a weak mechanical bonding, these
fibers compared to curaua and sisal originated inferior composites
with respect to the Izod impact resistance and flexural strength.
On the other hand, curaua and sisal are stronger fibers characterized
by higher cellulose amount and consequently by higher
crystallinity. Their chemical composition also enhanced the compatibility
with the aliphatic matrix, and their surface roughness
promotes the mechanical adhesion between the two phases.
Water absorption test results suggested the crucial importance
of wettability which proved to be the most relevant factor affecting
the absorption level along with the cristallinity of the fibers. Consequently,
it is concluded that curaua and sisal fibers effectively
reinforce the PBS matrix since they originate the strongest composites:
if previous studies already investigated the potential of
PBS and sisal fibers (Nam et al., 2011; Feng et al., 2013), curaua was
employed for the first time to reinforce this polymeric matrix.
ในการศึกษาใหม่ biocomposites ถูกผลิตผ่าน thermopressingเทคนิคที่ใช้ทดแทนวัสดุ เช่นlignocellulosic เส้นใย ( กากอ้อย , มะพร้าว , curaua , ซีเมนต์ )และเมทริกซ์พอลิเมอร์ , PBS โพลีเอสเตอร์อะลิฟาติกซึ่งสามารถจะได้รับจากน้ำหมัก เนื่องจากไปค่อนข้างการประมวลผลอุณหภูมิต่ำของ PBS มันเป็นไปได้ที่จะเตรียมคอมโพสิตที่อุณหภูมิที่เหมาะสมชั้นเลวจุดเริ่มต้นของการสลายตัวทางความร้อนของเส้นใยจากพืชธรรมชาติทำให้การบำรุงรักษาของพวกเขาคุณสมบัติทางกล , หลีกเลี่ยงการก่อตัวของความพรุนและเพิ่มของพวกเขาเสริมผลผลของการวิเคราะห์ทางความร้อนพบว่า เส้นใยจากพืชธรรมชาติทำไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมทางความร้อนของเมทริกซ์การวิเคราะห์ทางเคมีของเส้นใย พบว่าปริมาณของลิกนินสูงชานอ้อยและมะพร้าวกว่า curaua และป่านจึงปรึกษาพวกเขาแข็งแกร่งหอมตัวละครซึ่งอาจจะเกิดจากสารไม่ดีบนพื้นผิวของเส้นใย โดยอะลิฟาติกเมทริกซ์ พร้อมกับอ่อนแอทางเชื่อมเหล่านี้เปรียบเทียบและ curaua เส้นใยป่านมา คอมโพสิต ด้อยกว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานต่อ Izod ดัด .บนมืออื่น ๆ , curaua ซีเมนต์เส้นใยลักษณะและแข็งแกร่งปริมาณเซลลูโลส จํานวน และจากนั้น โดยสูงกว่าผลึก . ส่วนประกอบทางเคมียังเพิ่มความเข้ากันได้กับเมทริกซ์ยาวตรง และผิวหยาบกร้านส่งเสริมการยึดติดเชิงกลระหว่างสองขั้นตอนผลการทดสอบการดูดซึมน้ำ พบความสําคัญของสารซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากที่สุดการดูดซึมระดับพร้อมกับ cristallinity ของเส้นใย จากนั้นสรุปได้ว่า curaua ป่านและเส้นใยได้อย่างมีประสิทธิภาพเสริมสร้าง PBS Matrix เนื่องจากพวกเขามาจากคอมที่แข็งแกร่ง :ถ้าการศึกษาก่อนหน้านี้ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของและเส้นใยป่านศรนารายณ์พีบีเอส ( นัม et al . , 2011 ; ฟง et al . , 2013 ) , curaua คือใช้เป็นครั้งแรกเพื่อเสริมสร้างเมทริกซ์พอลิเมอร์นี้
การแปล กรุณารอสักครู่..
