Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  włókno naturalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Purpose: Fibre Reinforced Polymer Composites have been extensively developed to construct fishing vessels. This study reports on the successful development of the Agel Leaf Fibre (ALF)- Epoxy composite reinforced with carbon powder and fabricated using the Vacuum Infusion method. Design/methodology/approach: The composites were prepared by varying the carbon powder filler content at volumes of 0%, 10%, and 30%. The fire resistance of the composites was investigated using a burning test according to ASTM D-3014 standards. The morphology of the composites was observed through SEM analysis and analysed using ImageJ software. Findings: The research findings reveal that adding 30% carbon powder in the HCP composite reduced the burning rate by 42.624 mm/sec and the time to ignition by 17.33 seconds, indicating improved fire resistance properties. The carbon powder inhibited flame propagation and reduced the combustion rate by 0.49%. The SEM examination confirmed that the fibre porosity decreased, resulting in a denser composite with enhanced fibre-matrix adhesion. Therefore, the implementation of fire-resistant composite materials in fishing vessel construction can be realised. Research limitations/implications: The present study primarily examined the immediate effects of carbon powder additions on the morphology of the composites. However, it is crucial to consider these composites’ long-term stability and durability. Future research should investigate the ageing behaviour, considering environmental factors such as humidity, temperature, and UV radiation, to assess their impact on the morphology and flammability resistance of the composites. Additionally, it is essential to acknowledge that other factors, including fibre orientation, fibre length, and matrix properties, can significantly influence the overall performance of the composites. Practical implications: The enhanced flammability resistance of Agel Leaf Fibre-Epoxy composites with carbon powder additions holds significant benefits for fishing boat applications. In marine environments, the risk of fire incidents on fishing boats is high, making materials with good fire resistance highly desirable. Therefore, implementing fire-resistant composite materials in fishing boat construction can be realised to reduce the risk of fire incidents in high-seas fishing vessels. Originality/value: Composites with added carbon powder exhibited smaller flames, slower burning rates, and a lack of significant flame propagation. This suggests that adding carbon powder acts as an oxygen barrier and reduces the availability of fuel within the composite.
EN
All over the world, highway traffic is increasing rapidly, as is the population and the road network. The country’s maximum and minimum temperatures also vary greatly. Moreover, the pavements are subjected to various types of damage. Pavement binders and mixtures are a constant area of research and development for scientists and engineers. Adding fibers to bituminous mixes may improve the properties of fatigue and strength of the material. Natural fibers may be used to improve asphalt mixtures performance due to their inherent compatibility with asphalt cement and excellent mechanical properties. Also, the high stone content and relatively high asphalt content in SMA mixture led to the occurrence of drain-down of the asphalt mastic from the mixture, and this problem requires the use of stabilizing additives such as cellulose fibers, mineral fibers, or polymers to mitigate this problem and ensure long-term performance. The most public sort of stabilizing additives is cellulose fiber. Overall, natural fibers in stone mastic asphalt mixes are discussed in this paper. An additional focus is on how asphalt concrete will be affected by natural fibers, mixing techniques, and managerial decisions. According to the review, the stabilizing and strengthening impact of natural fibers on the performance of asphalt mixes have been extensively researched. Natural fibers can significantly increase the rut and flow resistance of asphalt mixtures. Adding natural fibers to pavement can increase structural resistance to pavement distress.
EN
The influence of the natural Gongura roselle fiber on the tensile and flexural properties as well as on Shore D hardness of acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) and poly (lactic acid) (PLA) was investigated. The composites were printed in fused deposition modeling (FDM) 3D technique. The addition of natural fiber improved the mechanical properties of the tested composites, while the flexural strength, modulus and hardness were better in the case of ABS-based composite. Whereas, PLA-based composites showed higher tensile strength. The influence of the nozzle angle on the mechanical properties of the composites was also investigated. The best results have been obtained when using an angle of 0°.
PL
Zbadano wpływ naturalnego włókna Gongura roselle na właściwości mechaniczne przy rozciąganiu i zginaniu oraz twardość Shore’a D akrylonitrylu-butadienu-styrenu (ABS) i poli(kwasu mlekowego) (PLA). Kompozyty otrzymano metodą osadzania topionego materiału (FDM) w technice 3D. Dodatek naturalnego włókna poprawił właściwości mechaniczne badanych kompozytów, przy czym wytrzymałość na zginanie, moduł sprężystości i twardość były lepsze w przypadku kompozytu na osnowie ABS. Natomiast kompozyty na osnowie PLA miały większą wytrzymałość na rozciąganie. Zbadano również wpływ kąta ustawienia dyszy na właściwości mechaniczne kompozytów. Najlepsze wyniki uzyskano stosując kąt 0°.
4
EN
Natural fibres are used to develop green composites due to their environmentally friendly nature, ease of availability, low cost, higher strength, as well as good thermal, acoustic, and insulating properties. In this study, jute fibre (JF) and sisal fibre (SF) were considered as reinforcement and a biodegradable polymer, namely polylactic acid (PLA), was selected to fabricate the composites by the injection moulding process. The fibres were chemically treated with sodium hydroxide (NaOH) at a concentration of 2% to improve the characteristics of the fibre. The effect of the injection moulding parameters like injection pressure (bars), injection speed (mm/s), and melting temperature (°C) on the tensile and flexural properties of the sisal fibre/polylactic acid (SF/PLA) and jute fibre/polylactic acid (JF/PLA) composites were investigated. Taguchi’s L9 orthogonal array was chosen for the design of experiments, and analysis of variance (ANOVA) was performed to find the significance and contribution of the selected parameters. The optimum levels from the main plots of both the tensile and flexural strength of the JF/PLA composite were found to be the injection pressure of 90 bars, injection speed of 60 mm/s, and injection temperature of 165°C. Meanwhile, the optimum level of tensile strength for SF/PLA-based composite was recorded as the injection pressure of 70 bars, injection speed of 40 mm/s, and temperature of 165°C. For the flexural strength, the optimum level was determined as the injection pressure of 90 bars, injection speed of 60 mm/s, and temperature of 165°C.
EN
In today's fast-developing world, the use of composite materials is closely related to environmental pollution, renewable and biodegradable resources. A researcher is looking for environmentally friendly materials. Natural and synthetic fibres come in a wide range of shapes and sizes. Natural fibres include jute, straw wheat, rice husk banana fibre, pineapple leaf fibre, cotton, Sisal, Coir, Oats, and Bagasse. Every year, 13.5 tonnes of banana fibre are produced in India. Teabags, paper, and polymer composite reinforcement are just a few of the applications for banana fibre. This article focuses on the manufacture of banana fibre with epoxy and a variety of other natural fibres. By combining banana fibre with some current technology, waste will be reduced, and energy efficiency will be increased, all while supporting sustainability. Banana fibres are covered in this work, along with their uses, applications, and mechanical qualities, as well as how banana fibre might improve mechanical properties.
PL
W świetle spadków zasobów, zwłaszcza włókien naturalnych pochodzenia roślinnego oraz dużemu udziałowi w przemyśle tekstylnym włókien na bazie ropy naftowej, takich jak akryl, poliester, nylon i elastan, nastał czas na poszukiwanie przez przemysł tekstylny i odzieżowy zrównoważonych alternatyw modzie. Sezonowa nadprodukcja jabłek na świecie sprawiła, że znaleziono innowacyjny sposób na zagospodarowanie skórek.
PL
Zbrojenie gruntów najczęściej jest definiowane jako technika poprawiania właściwości inżynierskich gruntu. Nie jest to idea naszych czasów. Wzmacnianie gruntów to pomysł naszych przodków pochodzący ze starożytności. Początkowo do gruntów dodawano w tym celu włókna naturalne oraz słomę. W czasach nowożytnych wraz z rozwojem techniki i coraz szerszym zastosowaniem polimerów zaczęto również stosować włókna syntetyczne. Ponieważ coraz częściej różne techniki poprawy jakości gruntów przyciągają uwagę geotechników, artykuł ten ma na celu przybliżenie czytelnikom problematyki zastosowania włókien naturalnych i syntetycznych jako dodatków do gruntu. Funkcja włókna ma tu znaczenie wzmacniające i zmieniające m.in. właściwości wytrzymałościowe (mechaniczne) tak zmodyfikowanych gruntów. Poniższy artykuł przedstawia przegląd zrealizowanych na świecie badań oraz omawia korzyści z zastosowania włókien i możliwe problemy, jakie mogą się pojawić w wyniku stosowania różnych rodzajów włókien naturalnych i/lub syntetycznych w zbrojeniu kompozytu gruntowego.
EN
Increasingly, various soil quality improvement techniques attract the attention of geotechnicians. This article aims to present the problems of using natural and synthetic fibres as soil additives. The function of fibre is to reinforce and change the strength (mechanical) properties of thusly modified soils, among others. The article reviews the research carried out in the world in this field as well as discusses the benefits of using fibres and possible problems that may arise as a result of using various types of natural and/or synthetic fibres for the reinforcement of a soil composite.
EN
Over the years, a multiplicity of grafting modification techniques have been studied to combine the adsorption and wettability of natural fibres with the capacity of cyclodextrins (CDs) to form inclusion complexes. The fixation of CDs on fibres is possible using crosslinking agents or reactive derivatives of cyclodextrins. Various crosslinking chemicals are suitable to bind the hydroxyl groups of non-reactive cyclodextrins with those of natural fibres by way of spraying, padding, surface coating, and impregnation. Nano-composite dense polimer film could also be formed to anchor the cyclodextrin on the natural fibre surface by the methods of hydrogen binding or covalent binding in sol-gel. A vinyl monomer such as glycidyl methacrylate was used to form polymer coatings due to the pendant epoxy group coupled with the –OH of cyclodextrin and natural fibres. This review also focused on the derivatives of CDs with the reactive group reacting with the hydroxyl groups of natural fibres.
PL
Przez lata badano wiele technik szczepienia, aby połączyć adsorpcję i zwilżalność włókien naturalnych ze zdolnością cyklodekstryn (CD) do tworzenia kompleksów inkluzyjnych. Utrwalanie CD na włóknach jest możliwe przy użyciu środków sieciujących lub reaktywnych pochodnych cyklodekstryn. Różne chemikalia sieciujące są odpowiednie do wiązania grup hydroksylowych niereaktywnych cyklodekstryn z tymi z włókien naturalnych poprzez natryskiwanie, napawanie, powlekanie powierzchni i impregnację. W celu zakotwiczenia cyklodekstryny na powierzchni włókien naturalnych metodami wiązania wodoru lub wiązania kowalencyjnego w zolu-żelu można zastosować możliwość tworzenia nano-kompozytowej folii polimerowej. W pracy do utworzenia powłok polimerowych użyto monomeru winylu – metakrylan glicydylu. W artykule skupiono się również na pochodnych CD z grupą reaktywną reagującą z grupami hydroksylowymi włókien naturalnych.
EN
Nowadays, farmers and entrepreneurs strive to obtain higher and better quality seeds and plant products containing fibre by providing plants with optimal growth conditions using agrotechnical methods such as crop rotation, enhancing soil quality and protection against diseases. The use of biostimulants, substances that promote plant growth and resistance, seems to be the best way to achieve satisfying results. Biostimulants are included in the modern plant industry and environment-friendly crop management as they enhance the quality of crops while reducing chemical inputs. In textile plants, biostimulants can affect fibre structures regardless of the part of the plant they come from – seed, bast or leaf. The possible positive influence may be related to the increase in fibre length, shape, diameter, strength, flexibility, abrasion resistance, moisture absorbency, and antimicrobial properties. The purpose of this review is to better understand the unique characteristics of different biostimulants, which have a great influence on crop and fibrous plant properties.
PL
Obecnie rolnicy i przedsiębiorcy dążą do uzyskania lepszej jakości nasion i produktów roślinnych, w tym także włókna, po zapewnieniu roślinom optymalnych warunków wzrostu, stosując metody agrotechniczne, takie jak płodozmian, poprawa jakości gleby lub ochrona przed chorobami. Zastosowanie biostymulatorów, jako substancji sprzyjających indukcji wzrostu i ochrony roślin, wydaje się być najlepszym sposobem na osiągnięcie satysfakcjonujących rezultatów. Biostymulatory mogą stanowić część nowoczesnego i przyjaznego dla środowiska rolnictwa, ponieważ poprawiają jakość upraw, zmniejszając nakłady chemiczne. W roślinach włóknotwórczych, biostymulatory mogą wpływać na struktury włókien, niezależnie od części rośliny, z której pochodzą – nasion, pędu lub liścia. Pozytywny wpływ działania biostymulatorów może być związany ze wzrostem długości włókien, średnicy, wytrzymałości, elastyczności, odporności na ścieranie, absorpcji wilgoci lub właściwościami przeciwdrobnoustrojowymi. Celem pracy przeglądowej było lepsze zrozumienie unikalnych cech różnych biostymulatorów, mających istotny wpływ na właściwości roślin uprawnych i włóknotwórczych.
EN
The availability of some form of energy is essential for the human survival and social development. However, the way energy has been generated within the last century has brought forward the quest for the generation of energy without polluting the environment, which is nowadays considered to be the greatest global challenge. The materials used for wind turbine blades can be classified under this challenge of polluting the environment. One of the materials expected to reduce this problem is natural fiber reinforced composite (FRC). Thus, the focus of this paper was to evaluate the potential of different natural FRC materials for small wind turbine blade application. Eleven different natural fibers reinforced composite in epoxy resin were studied. A modified Halphin-Tsai semi-empirical model was used to compute the physical properties of the composites, since it has a good agreement with the experimental results. Stress, deformation, and weight of wind turbine blade under different loadings were analyzed aimed to search for a fiber type that may extend the life span of the blade. Finally, flap wise and edge wise, the longitudinal and torsional natural frequencies were computed numerically by using the finite element method in the Qblade software (QFEM) under different mode types and the effects were analysed. Upon comparing the results with a common composite material for wind turbine blade (E-glass/epoxy), it was observed that the selected natural fiber composites have equivalent and better mechanical performance. The environmental friendliness of natural fibers, i.e. biodegradability, constitutes their advantage as materials of wind turbine blades.
EN
A study on the effect of the vacuum assisted resin transfer moulding (VARTM) manufacturing process on the mechanical properties of cotton/epoxy composite is presented in this investigation. Woven cotton was used as reinforcing material embedded in epoxy resin. The woven cotton was treated with sodium hydroxide for one hour at concentrations of 0% to 20%. The tensile test showed that the untreated material had the highest ultimate strength and Young’s modulus. Observation of the fracture surface by scan electronic microscopy (SEM) was compared to the hand lay-up process as well as the results of the tensile test. The comparison showed that the VARTM process presents better mechanical properties than the hand lay-up process due to the reduction in discontinuities observed by means ofoptical microscopy.
PL
W pracy przedstawiono badanie wpływu procesu wytwarzania kompozytów metodą VARTM (vacuum assisted resin transfer moulding) na właściwości mechaniczne kompozytów bawełniano-epoksydowych. Jako materiał wzmacniający osadzony w żywicy epoksydowej zastosowano tkaninę bawełnianą. Tkaninę bawełnianą poddano obróbce wodorotlenkiem sodu przez godzinę w stężeniach od 0% do 20%. Próba rozciągania wykazała, że materiał nie poddany obróbce miał najwyższą wytrzymałość końcową i moduł Younga. Dokonano obserwacji powierzchni pęknięcia metodą mikroskopii skaningowej (SEM), a wyniki porównano z procesem ręcznego układania. Porównanie wykazało, że proces przy zastosowaniu procesu VARTM otrzymano lepsze właściwości mechaniczne kompozytów, niż przy uzyciu procesu ręcznego układania.
12
Content available remote New biocomposites based on hemp hurds
EN
The development in the field of building materials tending to biocomposites made from natural resources is increasing worldwide. Natural fibre-reinforced composites are attractive due to their environmental and economic advantages. Natural fibres such as kenaf, jute, hemp and sisal are combined with inorganic matrix (based on conventional and/or non conventional material) in biocomposites for their application in building industry. A great importance in Europe has technical hemp as sustainable and fast renewable resource of lignocellulosic fibres with high specific strength, which can be utilized as filler/reinforcement material in composites. This paper presents the results obtained from an experimental study of the mechanical and physical properties of biocomposites prepared with Portland cement as a binder and chemically treated and untreated hemp hurds as a filling agent.
PL
Trendy rozwoju w dziedzinie materiałów budowlanych skłaniają się w stronę biokompozytów z zastosowaniem materiałów odnawialnych. Kompozyty wzmacniane włóknami naturalnymi są atrakcyjne z powodu ich zalet uwzględniających ekologiczne i ekonomiczne aspekty. Biokompozyty przeznaczone do zastosowań w budownictwie, składają się z naturalnych włókien, takich jak ketmia konopiowata, juta, konopie czy agawa są związane z matrycą nieorganiczną (opartą na konwencjonalnych i/lub niekonwencjonalnych materiałach). Ogromne znaczenie w Europie mają konopie techniczne jako ekologiczny i szybko odnawialny zasób włókien lignocelulozowych o wysokiej wytrzymałości, które mogą być wykorzystywane jako wypełniacz i materiał zbrojący w kompozytach. Artykuł prezentuje wyniki badań doświadczalnych właściwości mechanicznych i fizycznych biokompozytów przygotowanych na bazie cementu portlandzkiego jako spoiwo, oraz włókien konopnych nie modyfikowanych i modyfikowanych chemicznie jako wypełniacz.
PL
Prowadzone badania mają na celu poznanie wpływu winylo-funkcyjnych polisiloksanów o różnej strukturze na palność wypełniacza lignocelulozowego oraz przygotowanego kompozytu. W roli wypełniacza zastosowano włókno lniane, które zmodyfikowano polisiloksanami winylo-funkcyjnymi. Matrycę przygotowanych kompozytów stanowił polietylen (PE). Kompozyty przygotowano na wytłaczarce laboratoryjnej, a następnie zbadano ich palność przy użyciu mikrokalorymetru pirolizy i spalania (PCFC) oraz kalorymetru stożkowego.
EN
The studies are designed to investigate the effect of various structured vinyl-functional polysiloxanes on the flammability of lignocellulosic filler and prepared composite. In the role of the filler was used flax fibre which has been modified with vinyl-functional polysiloxanes. The matrix of prepared composites was polyethylene (PE). The composites were prepared on a laboratory mixing extruder and then tested for flammability using pyrolysis and combustion flow calorimeter (PCFC) and cone calorimeter.
PL
Prowadzone badania mają na celu poznanie wpływu związków krzemu na palność napełniacza lignocelulozowego oraz jego adhezję z polimerem stanowiącym osnowę kompozytu. W roli napełniacza zastosowano włókno lniane, które zmodyfikowano amino-, alkilo-, chloropropylo-, epoksy- i metakryloksy- funkcyjnymi silanami. Matrycę przygotowanych kompozytów stanowił kopolimer chlorku winylu z etylenem. Palność zbadano przy użyciu mikrokalorymetru pirolizy i spalania (PCFC), natomiast strukturę powierzchniową włókien oraz wpływ modyfikacji na adhezję oceniono przy pomocy elektronowego mikroskopu skaningowego (SEM).
EN
The studies are designed to investigate the effect of silicon compounds on the flammability of a lignocellulosic filler and its adhesion with the polymer forming the matrix of the composite. In the role of the filler, flax fiber was used and it was modified with amino-, alkyl-, chloropropyl-, epoxy- and methacryloxy- functional silanes. The matrix of the prepared composites was a copolymer of vinyl chloride with ethylene. Flammability was tested using pyrolysis and a combustion microcalorimeter (PCFC), while the surface structure of the fibers and the effect of the modifications on the adhesion was examined using a scanning electron microscope (SEM).
PL
Oczekiwanym wynikiem badań jest innowacyjny kompozyt poliuretanowy z chemicznie modyfikowanym włóknem naturalnym (PU-MF), charakteryzujący się zmniejszoną palnością. Celem pracy jest modyfikacja włókien naturalnych w celu zmniejszenia palności, a także poprawienia kompatybilności z polimerową matrycą kompozytu. Włókna naturalne zostały zmodyfikowane metodami chemicznymi, takimi jak merceryzacja, acetylacja i modyfikacja kwasem karboksylowym. Modyfikowane chemicznie włókna naturalne (MF) zostały dodane do żywicy poliuretanowej (PU), a następnie wysuszone do stałej masy. Palność zbadano przy użyciu mikrokalorymetru pirolizy i spalania (PCFC), natomiast strukturę powierzchniową włókien oraz wpływ modyfikacji na adhezję oceniono elektronowym mikroskopem skaningowym (SEM).
EN
The expected result of research is innovative polyurethane composite with chemically modified natural fibre (PU-MF) characterized with reduced flammability. Aim of the work is modification of natural fibers to reduce its flammability as well as improve compatibility to the composite polymer matrix. Natural fibers were modified with chemical methods such as mercerization, acetylation, benzoylation and modification with carboxylic acid. Chemically modified natural fibres (MF) were added to polyurethane (PU) resins and then all dried to solid phase. Flammability was examined using pyrolysis and combustion flow calorimeter (PCFC), while the structure of the fiber surface and the effect of modifications on the adhesion was examined using scanning electron microscope (SEM).
16
Content available remote Kompozyty z odpadów folii PEHD i napełniacza roślinnego w postaci łuski owsa
PL
W ramach pracy wytworzono kompozyty, którego osnowę stanowił polietylen odpadowy pozyskany z selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, zaś jako wypełnienie zastosowano drobno zmielone łuski owsa. Wykonano mieszanki o różnej zawartości napełniacza (11, 25 i 34% mas.) i poddano je serii badań pozwalającej na określenie ich cech użytkowych oraz odporności na działanie czynników środowiskowych. Najlepszymi właściwościami mechanicznymi charakteryzowały się kompozyty o udziale napełniacza na poziomie 25% mas., zaproponowana zawartość pozwala na wykorzystanie NFC również do aplikacji zewnętrznych.
EN
Within the framework of the work composites were produced whose matrix constituted polyethylene gained from packaging waste while milled oat hulls was used as filling. The mixtures with different filler content were made (11, 25 and 34 wt. %), the produced materials were analyzed for their properties and resistance to environmental factors. The best mechanical properties were characterized by composites with 25% mass. filler, proposed content allows to use the NFC also to external applications.
PL
W pracy przedstawiono rezultaty badań nad kompozytami na osnowie termoplastycznych polimerów konstrukcyjnych napełniane włóknami. Nowością jest ocena możliwości zastosowania biopoliamidu wyprodukowanego z odnawialnych surowców oraz włókien lnu, co pozwala na stworzenie niezwykle ekologicznych, przyjaznych w użyciu i łatwych do utylizacji produktów. Przeprowadzone badania pokazały możliwość stosowania różnych włókien i przez to kształtowanie odpowiednich dla danego rozwiązania właściwości wytrzymałościowych.
EN
In this work presented the results of test on composites based on engineering polymer filed with fibers. Moreover polymers based on renewable sources and hemp fibers allow to create unusually ecologic and eco-friendly composites which are easy to utilize. Proceeded tests showed possibility of using different fibers as a fillers and design strength properties suitably to realized projects.
18
Content available remote Biodegradowalne kompozyty modyfikowane śrutą roślinną
PL
W artykule przedstawiono udane próby wytworzenia biokompozytów na osnowie trzech różnych polimerów ulegających biodegradacji napełnianych śrutą roślinną w ilości 10 i 20% wag. Podczas statycznej próby rozciągania i zginania zostały wyznaczone podstawowe właściwości wytrzymałościowe wytworzonych kompozytów, określono również wpływ degradacji hydrolitycznej i temperatury pomiaru na te właściwości. Ważnym aspektem rozwoju materiałów kompozytowych wzmacnianych włóknami naturalnymi jest ekologiczność surowca na każdym etapie produkcji, przetwórstwa i utylizacji.
EN
The study presents a successful attempt to produce biocomposites based on biodegradable polymers with addition of 10 wt% and 20 wt% of corncob grain. Basic mechanical properties of biocomposites are analyzed on tensile and bending test. An influence of water hydrolysis and testing temperature on these properties was also evaluated. An important aspect of the development of composites reinforced with natural fibres is environmentally friendly of raw materials at every step of production, processing and disposal.
19
Content available remote Eko-kompozyty na bazie polilaktydu i włókien roślinnych
PL
Praca dotyczy materiałów kompozytowych pochodzenia naturalnego należących do grupy eko-kompozytów. W degradowalną osnowę z kwasu polilaktydowego wprowadzano naturalne włókno krótkie (MD) - jutę w ilości ok. 5% wag. Tworzywa kompozytowe otrzymywano metodą wtrysku. Zbadano trwałość materiałów w środowisku wodnym (15 tyg./37°C) a także w środowisku naturalnym (kompost/15 i 25 tyg.). Procesy degradacji materiału obserwowano wykorzystując metody termiczne (TG/DSC), metody spektroskopowe (FTIR), a także obserwacje mikroskopowe (SEM) oraz na podstawie zmian lepkości dynamicznej osnowy po procesie degradacji. Przeprowadzone badania potwierdzają mniejszą trwałość kompozytów modyfikowanych włóknem w warunkach degradacji hydrolitycznej.
EN
Aim of the work was investigations of composite materials belonging to eco-composites group based on natural biopolymers. Degradable polymer matrix of polylactictide acid was filled with 5 wt. % of short natural jute fibres (MD). The composites were moulded using the injection method. Durability of the composite materials in water (37°C/15 weeks) and in natural environment (compost/15 and 25 weeks) was examined. Degradation of the materials was observed using thermal analysis methods (TG/DSC), spectroscopic method (FT-IR), scanning electron microscopy (SEM) and by changes of the dynamic viscosity of the polymer matrix. Experimental results confirmed lower durability of the composite materials modified with the natural fibers during hydrolytic degradation process.
20
Content available remote Nowe rozwiązania izolacji termicznych
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.