Nghiên cứu về ảnh hưởng của các hạt nano đến tính chống cháy và khả năng giảm khói của gỗ tre chế biến

Journal of the Indian Academy of Wood Science - Tập 18 - Trang 32-38 - 2021
Pradeep Kumar Kushwaha1, Vipin Chawla1, Anand Nandanwar1, B. S. Mamtha1, Narasimha Murhty1
1Indian Plywood Industries Research and Training Institute, Bangalore, India

Tóm tắt

Gỗ tre chế biến (scrimber) được gia cố bằng các hạt nano với nồng độ khác nhau đã được phát triển. Các yếu tố ảnh hưởng của hạt nano đến tính chống cháy và khả năng giảm khói của gỗ tre chế biến đã được nghiên cứu. Gia cố bằng Nano-CaCO3, CaO, MgCO3 và MgO được đề xuất để cải thiện tính chất cơ học, tính chống cháy và khả năng giảm khói của gỗ tre chế biến. Nhiệt độ phân hủy nhiệt tăng lên khi tải hạt nano, và giá trị tối ưu đạt được với xử lý tiền ngâm 2%. Sự truyền nhiệt trong gỗ tre chế biến được ngăn chặn, và các kênh thoát khí cháy được chặn bởi hạt nano. Kết quả tốt nhất đạt được với xử lý 5% hạt nano.

Từ khóa

#gỗ tre chế biến #hạt nano #tính chống cháy #khả năng giảm khói #tính chất cơ học

Tài liệu tham khảo

Abdul Khalil HPS, Bhata IUH, Jawaid M, Zaidon A, Hermawan D, Hadi YS (2012) Bamboo fibre reinforced biocomposites: a review. Mater Des 42:353–368. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2012.06.015 Allan GG, Negri AR, Ritzenthaler P (1992) The microporosity of pulp the properties of paper made from pulp fibers internally filled with calcium carbonate. Tappi J 75:239–244 ASTM D2843 (2019) Standard test method for density of smoke from the burning or decomposition of plastics. https://www.intertek.com/building/standards/astm-d2843/. Accessed 24 April 2021 Cheng HT, Gao J, Wang G, Shi SQ, Zhang SB, Cai LP (2014) Effect of temperature on calcium carbonate deposition in situ on bamboo fiber and polymer interfaces. Wood Fiber Sci 46(2):247–258 Cheng HT, Gao J, Wang G, Shi SQ, Zhang SB, Cai LP (2015) Enhancement of mechanical properties of composites made of calcium carbonate modified bamboo fibers and polypropylene. Holzforschung 69(2):215–221 d’Almeida JRM, Aquino RCMP, Monteiro SN (2006) Tensile mechanical properties, morphological aspects and chemical characterization of piassava (Attalea funifera) fibres. Compos A Appl Sci Manuf 37:1473–1479 Das M, Prasad VS, Chakrabarty D (2009) Thermogravimetric and weathering study of novolac resin composites reinforced with mercerized bamboo fiber”. Polym Compos. https://doi.org/10.1002/pc.20705 Fu B, Li X, Yuan G, Chen W, Pa Y (2014) Preparation and flame retardant and smoke suppression properties of bamboo-wood hybrid scrimber filled with calcium and magnesium nanoparticles. J Nanomater 2014:1–6. https://doi.org/10.1155/2014/959135 Gao J, Wang G, Cheng H, Shi Q, Chen H, Chen F (2012) Effects of in situ deposited calcium carbonate particles on tensile performance of single bamboo fibers. J Northeast For Univ 40:75–77 Garcìa-Pèrez M, Chaala A, Yang J, Roy C (2001) Co-pyrolysis of sugarcane bagasse with petroleum residue. Part Thermogravim Anal Fuel 80:1245–1258. https://doi.org/10.1016/S0016-2361(00)00215-5 Kim HS, Yang HS, Kim HJ, Park HJ (2004) Thermogravimetric analysis of rice husk flour filled thermoplastic polymer composites. J Therm Anal Calorim 76:395–404 Leong YW, Ishak ZAM, Ariffin A (2004) Mechanical and thermal properties of talc and calcium carbonate filled polypropylene hybrid composites. J Appl Polym Sci 91:3327–3336. https://doi.org/10.1002/app.13543 Nair KCM, Thomas S, Groeninckx G (2001) Thermal and dynamic mechanical analysis of polystyrene composites reinforced with short sisal fibers. Compos Sci and Technol 61(16):2519–2259 Rosa MF, Chiou B, Medeiros ES, Wood DF, Williams TG, Mattoso LHC, OrtsImam WJSH (2009) Effect of fiber treatments on tensile and thermal properties of starch/ethylene vinyl alcohol copolymers/coir biocomposites. Bioresour Technol 100(21):5196–5202. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2009.03.085 Sharma B, Gatoo A, Bock M, Mulligan H, Ramage M (2014) Engineered bamboo: state of the art. Proc ICE Constr Mater 168(2):57–67. https://doi.org/10.1680/coma.14.00020 Spinacé MAS, Lambert CS, Fermoselli KKG, Paoli MAD (2009) Characterization of lignocellulosic curaua fibres. Carbohydr Polym 77(1):47–53. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2008.12.005 Yang H, Yan R, Chen H, Lee DF, Zheng C (2007) Characteristics of hemicellulose, cellulose and lignin pyrolysis. Fuel 86:1781–1788. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2006.12.013