تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,532 |
تعداد مقالات | 70,504 |
تعداد مشاهده مقاله | 124,123,004 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,231,178 |
تاثیر نوع، اندازه و درصد الیاف بر دانسیته و قدرت نگهداری اتصال دهندهها در چندسازه الیاف طبیعی–پلاستیک ساخته شده به روش خشک | ||
نشریه جنگل و فرآورده های چوب | ||
مقاله 9، دوره 65، شماره 3، مهر 1391، صفحه 363-376 اصل مقاله (467.37 K) | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jfwp.2012.30086 | ||
نویسندگان | ||
محراب مدهوشی1؛ عباس قنبری2؛ سید مجید ذبیح¬زاده3 | ||
1دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران | ||
2دانشجوی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران | ||
3دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران | ||
چکیده | ||
در این پژوهش اثر نوع، اندازه و درصد الیاف بر دانسیته و قدرت نگهداری اتصال دهنده (میخ و پیچ) در چندسازه الیاف طبیعی-پلاستیک ساخته شده با روش اختلاط خشک مورد بررسی قرار گرفت. تختههای چوب-پلاستیک با دانسیته اسمی 1 گرم بر سانتیمتر مکعب و با ابعاد 30×20×1 سانتیمتر ساخته شدند. از پلیپروپیلن (PP) به عنوان فاز زمینه و از الیاف چوب صنوبر و الیاف کاه برنج (به صورت آرد) به عنوان تقویتکننده و 4 درصد مالئیک انیدرید پلیپروپیلن (MAPP) به عنوان جفتکننده استفاده شد. مقدار الیاف استفاده شده 45، 60 و 75 درصد بر اساس وزن خشک تخته در دو اندازه40-20 مش و60-40 مش بود. در مجموع 12 تیمار و از هر تیمار 3 تخته به صورت اختلاط خشک و با استفاده از پرس گرم ساخته، سپس اندازهگیری دانسیته، قدرت نگهداری میخ و پیچ انجام شد. نتایج نشان داد با افزایش درصد الیاف، دانسیته تختهها کاهش یافته، نمونههای دارای الیاف کوچکتر (60-40 مش) دانسیته بالاتری دارند. همچنین نمونههای دارای الیاف چوب صنوبر در مقایسه با نمونههای دارای الیاف کاه برنج، قدرت نگهداری اتصال دهنده بالاتری داشتند و با افزایش درصد الیاف، مقادیر آن برای هر دو نوع الیاف کاهش پیدا کرد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که قدرت نگهداری اتصال دهنده برای نمونههای دارای الیاف ریزتر، بزرگتر است، هرچند، تاثیر این موضوع وابسته به درصد الیاف بوده که در مقادیر بالاتر الیاف نامحسوس است. | ||
کلیدواژهها | ||
اتصال دهنده؛ پلیپروپیلن؛ دانسیته؛ صنوبر؛ کاه برنج؛ مقاومت نگهداری | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Effect of fiber content, size and type on board density and withdrawal strength of fasteners in natural fiber-plastic composites made through dry process | ||
نویسندگان [English] | ||
a a1؛ w w2؛ x x3 | ||
چکیده [English] | ||
In this study, the effects of fiber content, type and size on board density and withdrawal strength of fasteners (nailed and screwed) in joints made in natural fibers-plastic composites produced through a dry process were investigated. Wood-plastic boards were made at a nominal density of 1 g/cm3 and dimensions of 30×20×1 cm. Polypropylene (PP) as the matrix and poplar wood fiber and rice straw fibers as the reinforcement were used together with 4% (based on weight) maleic anhydride grafted polypropylene (MAPP) as the coupling agent. Three levels of dry poplar and rice straw fibers, namely 45%, 60%, and 75% based on the composition by weight at two particle sizes of 20-40 mesh and 40-60 mesh were mixed with PP. Totally, 12 formulations with 3 replications were considered. The final composites were made by pressing the prepared mats between the hot plates of a compression press by employing combinations of temperature and pressure in three stages. After storing the composites at room temperature for 15 days, the density of the boards and withdrawal strength of fasteners were measured. The results showed that fiber content may significantly influence the density of the samples and the fiber size of 40–60 mesh may lead to a higher density. In addition, it was found that poplar fibers (the type of fiber) results in higher withdrawal strength of fastener in the composites than rice straw fibers. Furthermore, the withdrawal strength of fasteners was reduced as the fiber content was increased. However, this effect is dependent... | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Density, Polypropylene, poplar, rice straw, withdrawal strength | ||
مراجع | ||
- British Standard. 2007. Wood-plastics Composites (WPC)– Part 1: Test Methods for Characterisation of WPC Materials and Products. - Chaharmahali, M. Kazemi-Najafi, S. Tajvidi, M. 2006. Effect of blending method on mechanical properties of wood-plastic composites. Journal of Polymer Sci. & Technology. Vol. 20(4). 7 pp. - Clemons, C. 2002. Wood–plastic composites in the United States. The Interfacing of two Industries. Journal of Forest Products. Vol. 52(6). 9 pp. - Ebrahimi, GH. and Rostampour-Haftkhani, A. 2010. Wood–Plastic Composites (Translated), Tehran University. - Faezipour, M. Parsapazhuh, D. Kabudani, A. 2001. Composite material of agricultural resources, (Translated), Tehran University. - Falk, R.H. Vos, D.J. Cramer, S.M. English, B.W. 2001. Performance of fasteners in wood flourthermoplastic composite panels. Journal of Forest Products.Vol. 51(1).5 pp. - Garjani, F. and Omidvar, A. 2005. Investigation on making and mechanical properties of recycled PE-wheat straw composites. Journal of Pajouhesh-Sazandegi. Vol (72). 5 pp. - Karina, M. Onggo, H. Syampurwadi, A. 2007. Physical and mechanical properties of natural fibers filled polypropylene composites and its recycle. Journal of Biological Sciences. Vol.7 (2). 4 pp. - Madhoushi, M. Nadalizadeh, H. Ansell, M.P. 2009. Withdrawal strength of fasteners in rice straw fibre– thermoplastic composites under dry and wet conditions. Journal of Polymer Testing. Vol. 28 (3) 5 pp. -Mahlberg, A. 2003. Thermal & mechanical analysis of lingo cellulosic- polypropylene composite. Proceeding of the Fifth International Conference on Wood Fiber–Plastic Composites. Forest Product Society, Madison. WI. 6778 pp. - Mashkour, M., 2007. Determination and modification of the influence of density on physical and mechanical properties of wood-polypropylene composites. M.Sc. Thesis. University of Tehran. - Migneault, S. Koubaa, A. Erchiqui, F. Chaala, A. Englund, K. Krause, C. Wolcott, M. 2008. Effect of fiber length on processing and properties of extruded wood-fiber/HDPE composites. Journal of Applied Polymer Science. Vol. 110 (2). 8 pp. - Panathapulakkal, S. Zereshkian, A. Sain, M. 2006. Preparation and characterization of wheat straw fibers for reinforcing application in injection molded thermoplastic composites. Journal of Bioresource Technology. Vol. 97 (2). 8 pp. - Shakeri, A. and Omidvar, A. 2005. Investigation on the effect of type, quantity and size of straw particles on the mechanical properties of crops straw-HDPE composites. Journal of Polymer Science & Technology. Vol. 40. 9 pp. - Shakeri, A., Omidvar, A. Garjana, F. 2005. Investigation of mechanical properties of HDPE–rice straw composites. Journal of Agri. Sci. & Nature. Resour. Vol. 13. 11 pp. -Singleton, A.C.N. Bailline, C.A. Beaumont, P.W.R. Peijs. T. 2003. On the mechanical properties, deformation and fracture of a natural fiber/recycled. Journal of Polymer Composites. Vol. 34 (6). 8 pp. - Stark, N.M. Rowlands, R.E. 2002. Effect of wood fiber characteristics on mechanical properties of wood/polypropylene composites. Journal of wood and fiber science. Vol. 35(2). 8 pp. - Tabari, A., 2002. Investigation of preparing possibility of polyester-rice straw fibers composites. M.Sc Thesis. Gorgan Univ. of Agri. and Nat. Res. -Tajvidi, M., 1999. Mixture materials of cellulosic fiber and plastic. M.Sc. Thesis. Tehran University. -Tajvidi, M. Kazemi-Najafi, S. Moteei, N. 2006. Long-Term Water Uptake Behavior of Natural Fiber- Polypropylene Composite. Journal of Reinforced Composites Materials, Vol. 99 (5). 5 pp. - Timber structures test methods pull through resistance of timber fasteners. BS EN 1382-2006. - Yao, F. Wu, Q. Lei,Y. Xu, Y. 2008. Rice straw fiber-reinforced high-density polyethylene composite: Effect of fiber type and loading. Journal of Industrial Crops and Products. Vol.28 (1). 10 pp. - Youngquist. J.A. 1993. Properties of wood fiber and polymer fiber composites. 1st wood fiber–plastic composites conference. Forest Products Society. 79–86 pp. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,625 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,247 |