In this study novel biocomposites were produced via thermopressingtech การแปล - In this study novel biocomposites were produced via thermopressingtech ไทย วิธีการพูด

In this study novel biocomposites w

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.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ในการศึกษานี้ ผลิตนวนิยาย biocomposites ผ่าน thermopressingเทคนิคการใช้วัสดุเช่นเส้นใย lignocellulosic (อ้อย มะพร้าว curaua ศรนารายณ์)และเมอร์ เมทริกซ์ โพลีเอสเตอร์อะลิฟาติก PBS ซึ่งสามารถได้รับจากการหมักชีวมวล จากการค่อนข้างอุณหภูมิต่ำของ PBS มันเป็นไปได้ในการเตรียมคอมโพสิตที่อุณหภูมิซึ่งเป็นสมเหตุสมผลจุดเริ่มต้นของการสลายความร้อนของเส้นใยพืชธรรมชาติการเปิดใช้งานการบำรุงรักษาคุณสมบัติทางกล หลีกเลี่ยงการก่อตัวของความพรุนและการเพิ่มเอฟเฟ็กต์การเสริมผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ความร้อนแสดงว่า เส้นใยพืชธรรมชาติทำไม่ส่งผลต่อการทำงานที่ความร้อนของเมตริกซ์เปิดเผยการวิเคราะห์ทางเคมีของเส้นใยที่จำนวนลิกนิมีอ้อยและมะพร้าวมากกว่า curaua และศรนารายณ์ จึง ต่อการให้อนุญาตให้หอมแรงกว่าตัวอักษรซึ่งอาจเกิดจากความสามารถเปียกที่ดีบนพื้นผิวเส้นใยโดยการอะลิฟาติกเมทริกซ์ พร้อมกับยึดเครื่องจักรกลที่อ่อนแอ เหล่านี้มาเปรียบเทียบกับ curaua และศรนารายณ์เส้นใยคอมโพสิตที่ด้อยกว่าเกี่ยวกับ Izod การต่อความต้านทานและทนต่อการบนมืออื่น ๆ curaua และศรนารายณ์มีลักษณะเส้นใยที่แข็งแกร่งโดยยอดเงินเซลลูโลสสูง และจากนั้นโดยสูงผลึก องค์ประกอบทางเคมีของพวกเขาเพิ่มความเข้ากันได้อะลิฟาติกเมทริกซ์ และพื้นผิวขรุขระส่งเสริมการยึดเกาะกลระหว่างสองระยะผลการทดสอบการดูดซึมน้ำแนะนำที่สำคัญของความสามารถเปียกซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อระดับการดูดซึมพร้อมกับ cristallinity ของเส้นใย ดังนั้นมันคือสรุปว่า curaua และศรนารายณ์เส้นใยได้อย่างมีประสิทธิภาพเสริมสร้างเมตริกซ์ PBS ตั้งแต่นั้นมาคอมโพสิตที่แข็งแกร่ง:ถ้าศึกษาก่อนหน้านี้ของการตรวจสอบแล้วPBS และศรนารายณ์เส้นใย (น้ำร้อยเอ็ด 2011 ฮ et al. 2013), ถูก curauaใช้ครั้งแรกเพื่อเสริมสร้างเมทริกซ์นี้เมอร์
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ในการศึกษานี้คอมพอสิตชีวภาพนวนิยายที่ผลิตผ่าน thermopressing
เทคนิคการใช้ประโยชน์จากวัสดุทดแทนเช่น
เส้นใยลิกโนเซลลูโลส (ชานอ้อยมะพร้าว curaua, ซีเมนต์)
และพอลิเมอเมทริกซ์, โพลีเอสเตอร์ aliphatic พีบีเอสซึ่งสามารถ
หาได้จากการหมักชีวมวล เนื่องจากค่อนข้าง
อุณหภูมิการประมวลผลต่ำของพีบีเอสว่ามันเป็นไปได้ที่จะเตรียมความพร้อม
คอมโพสิตที่อุณหภูมิซึ่งเป็นเหตุผลที่ด้อยกว่าไปยัง
จุดเริ่มต้นของการสลายตัวของเส้นใยพืชธรรมชาติ
ที่ช่วยให้การบำรุงรักษาสมบัติทางกลของพวกเขาหลีกเลี่ยง
การก่อตัวของความพรุนและเพิ่ม ผลการเสริมแรงของพวกเขา.
ผลของการวิเคราะห์ความร้อนชี้ให้เห็นว่าเส้นใยจากพืชธรรมชาติจะ
ไม่ได้ประเมินผลกระทบต่อพฤติกรรมการระบายความร้อนของเมทริกซ์.
การวิเคราะห์ทางเคมีของเส้นใยเปิดเผยว่าจำนวนของ
ลิกนินจะสูงกว่าในชานอ้อยและมะพร้าวกว่า curaua และ
ป่านศรนารายณ์จึงหารือ พวกเขาเป็นตัวละครที่มีกลิ่นหอมที่แข็งแกร่งซึ่ง
อาจก่อให้เกิดความยากจนเปียกบนพื้นผิวเส้นใยจาก
เมทริกซ์ aliphatic พร้อมกับพันธะกลอ่อนแอเหล่านี้
เส้นใยเมื่อเทียบกับ curaua และซีเมนต์คอมโพสิตต้นตอด้อยกว่า
ด้วยความเคารพต่อความต้านทานผลกระทบ Izod และความแข็งแรงดัด.
บนมืออื่น ๆ , curaua และซีเมนต์จะเส้นใยแข็งแกร่งโดดเด่น
ตามจำนวนเซลลูโลสสูงขึ้นและสูงขึ้นดังนั้นโดย
ผลึก องค์ประกอบทางเคมีของพวกเขายังเพิ่มความเข้ากันได้
กับเมทริกซ์อะลิฟาติกและพื้นผิวที่ขรุขระของพวกเขา
ส่งเสริมการยึดเกาะกลระหว่างสองขั้นตอน.
ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำปัญหาสำคัญสำคัญ
ของเปียกซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากที่สุดที่มีผลต่อ
ระดับการดูดซึมพร้อมกับ cristallinity ของเส้นใย ดังนั้น
จึงสรุปได้ว่า curaua และเส้นใยป่านศรนารายณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เสริมสร้างเมทริกซ์พีบีเอสตั้งแต่พวกเขามาคอมโพสิตที่แข็งแกร่ง:
ถ้าการศึกษาก่อนหน้าการตรวจสอบแล้วศักยภาพของ
พีบีเอสและเส้นใยป่านศรนารายณ์ (.. น้ำ et al, 2011; ฮ et al, 2013) curaua ได้รับการ
ว่าจ้างเป็นครั้งแรกที่จะเสริมสร้างเมทริกซ์พอลิเมอนี้
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
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..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: