最近在一篇文章发表在开放获取期刊欧洲杯足球竞彩,研究人员讨论了木材硬质聚氨酯复合材料的制备和表征。
研究:合成和表征木材硬质聚氨酯复合材料。图片来源:瓦伦蒂娜Dudnichenko / Shutterstock.com
背景
木头是加拿大最宝贵的自然资源之一,和大量的垃圾产生通过使用这个资源。每个残留的类别,有特定的稳定物价的路线,主要是为生物能源使用。木屑通常用于纸浆和纸张的生产。然而,由于他们可怜的润湿性和不利影响纸和纸浆生产特点、针状刨花和锯末都没有得到充分的利用。
下降的纸、纸浆和纸板生产商是这场危机的另一个指标纸部门正在经历。木屑的自2010年以来,制造业一直是一个无法找到客户关心的锯木厂,这降低了价格和收入。寻找新的市场对稳定物价木屑是至关重要的。添加天然纤维聚合物矩阵,尤其是木屑,越来越流行。事实上,早些时候的研究表明,使用它们可以从经济和生态角度来看是有利的。
抗压强度和尺寸稳定性提高了纤维素纳米晶体添加到聚氨酯泡沫制成的棕榈油。最优的抗压强度和改善保温,硬小麦秸秆木质素聚氨酯被加强了。它也表明,木质素在多元醇的地方工作。高百分比的组件bio-sourced来源之前必须引入生物产品可以广泛使用。这一目标可以通过利用木质纤维素的纤维增强泡沫。

数字图像的机械混合泡沫细纤维10,20,和30%。图片来源:Bradai H et al .,材料欧洲杯足球竞彩
关于这项研究
在这项研究中,作者讨论了不同木颗粒强化的效用在硬质聚氨酯泡沫(RPUFs)。欧洲杯猜球平台磨木颗粒各种形状和大小,以欧洲杯猜球平台及商业多元醇与异氰酸酯,用于增强硬质聚氨酯泡沫。纤维的影响治疗和机械搅拌对泡沫的特点也被调查。附加的测试进行polyisocyanurate泡沫(PIR)如何加强影响了他们的特点。木材在泡沫粒子强化的影响被测量力学特性研究。
团队揭示木材纤维和基质之间的交互使用共焦显微镜和傅里叶变换红外光谱(FTIR)。木纤维从研磨木屑在不同大小和商业聚氨酯配方用于制造聚氨酯biocomposites利用机械和人工的方法。
研究人员观察了纤维增强的能力polyisocyanurate泡沫和乙酰化作用对RPUF的处理和特征的影响biocomposites。木材的使用粒子在聚氨酯复合材料用于木材欧洲杯猜球平台剩菜和副产品转化为更有利可图bioproducts生物能源。了解聚氨酯基体之间的界面粘附和木材纤维也得益于纤维显著形态学和化学差异。

细胞形态和纤维/交互矩阵:一个)整洁的泡沫,(b)PUR-05, (c,d)PUR-01。图片来源:Bradai H et al .,材料欧洲杯足球竞彩
观察
PIR_01/05-10泡沫的导热系数增加了16%,从0.147 W /可为PIR0 0.171 W / m。PIR_05-10 K。PIR_05-10有抗压强度439 kPa,从230 kPa PIR0。强化增加10%导致大幅提高密度。在PIR_05-10最大的大幅上升,增加了50%以上从41公斤/ m3在PIR0 62公斤/米3PIR 05-10。的抗压强度下降的百分比的增加钢筋在抽水机MC泡沫,PUM_MC-10和PUM_MC-30之间下降了15%,尽管密度波动。泡沫与卡夫纤维(PUM_KR)的密度以强化利率最高10和20 php。
随着钢筋的比例增加,抗压强度(Rc) PUR_01泡沫下降。事实上,Rc减少从103 kPa PUR_01-10 83 kPa PUR_01-30。的比例为20%,等于近120 kPa,这颗粒表现出最好的弹性。这表示公式的最大抗压强度来实现。然而,PUR_03-30这种阻力减少,直到它达到104 kPa。对PUM_01-30,泡沫的密度是103公斤/米3,而对于PUM_03-30 81公斤/米3。PUM_01-10 400 kPa的最大抗压强度,而PU_01-10 120 kPa的最大抗压强度。
尽管有一些纤维附件、阔叶树材纤维穿大多数RPUFs细胞壁,它解释了复合材料的抗压强度下降手动混合泡沫。机械搅拌被发现一个成功增加未经处理的纤维的增强强度的方法。未经处理的木粉添加到混合时,RPUF泡沫的特点改变了以类似的方式,抗压强度大大增加。

影响粒子的大小和比例的总热释放和总耗氧量。图片来源:Bradai H et al .,材料欧洲杯足球竞彩
结论
总之,本研究阐明RPUFs各种填料的发展类型和大小。添加填料验证木材纤维之间的相互作用与异氰酸酯以及他们坚持矩阵。粗颗粒在加强RP欧洲杯猜球平台UFs证明是无效的。此外,相比手搅拌,机械转向提高抗压强度。纤维治疗不能改善泡沫的机械功能,这主要是由于治疗纤维的聚合,导致异常泡沫的三维结构。
木纤维增加了polyisocyanurate和聚氨酯泡沫的抗压强度增加时10 php。木纤维增加了热导率、热稳定性和阻燃的泡沫量。
源
Bradai, H。,Koubaa, A., Bouafif, H., et al. Synthesis and Characterization of Wood Rigid Polyurethane Composites. Materials 15(12) 4316 (2022).https://www.mdpi.com/1996-1944/15/12/4316
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