Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cellular composites
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Tematem artykułu jest analiza możliwości wykorzystania degradowalnych materiałów odpadowych do produkcji materiałów izolacyjnych za pomocą druku 3D. Bezpośrednim zaś celem jest doświadczalne określenie wpływu zastosowania druku 3D z wykorzystaniem diagramu Voronoja na właściwości cieplne innowacyjnych kompozytów komórkowych o złożonej strukturze wewnętrznej z naturalnymi wypełniaczami. Do badań wykorzystano próbki o różnej liczbie warstw (jedno-, dwu-, trójwarstwowe o grubości kompozytów 40 mm i 100 mm) oraz składzie ‒ żywice kolorowe ‒ przezroczyste, czarne, szare, metalizowane, a także szare na bazie oleju sojowego i szare z włóknami naturalnymi. Naturalnym wypełniaczem była gliceryna z popiołem z biomasy ‒ w stosunku masowym 5%. Uzyskane materiały poddano badaniom i wyznaczono wartości współczynnika oporu cieplnego oraz przenikania ciepła. Autorzy wskazali, że najlepsze właściwości cieplne w grupie testowanych materia łów, ma próbka o grubości 100 mm wykonana z żywicy na bazie oleju sojowego; współczynnik przenikania ciepła tej próbki wyniósł 0,223 W/(m2·K). Wykazano także, że składniki biodegradowalne mają duży potencjał jako materiały do wytwarzania termoizolacji w technologii druku 3D.
EN
This paper deals with the use of degradable waste materials to produce insulating materials using 3D printing. The purpose of the study was to experimentally determine the effect of using 3D printing with a Voronoi diagram to fabricate the complex in ternal structure of innovative cellular composites with natural fill ers on their thermal properties. Samples with different number of layers (single, double, triple layers for 40 mm thick composites), composite thickness (40 and 100 mm) and composition – colored resins – transparent, black, gray, metallized as well as soybean oil based gray and gray with natural fibers – were used for the study. The role of natural fillers was played by glycerin and biomass ash – in a weight ratio of 5%. The finished materials were tested and the values of thermal resistance and heat transfer coefficient were determined. The authors pointed out that the best thermal properties among the tested materials stood out for the sample made of soybean oil-based resin with a thickness of 100 mm, for which the value of the heat transfer coefficient was 0.223 W/(m2·K). Biodegradable components have also been shown to have great poten tial as materials for producing thermal insulation using 3D print ing technology. As a thermal insulation material for 3D printing technology, biodegradable components have great potential.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.