Mejoramiento de las propiedades de tensión en WPC de LDPE: HIPS/fibra natural mediante entrecruzamiento con DCP

Fibra de Retamo Liso (telinemonspessulana) fue mezclada en una matriz polimérica formada por: polietileno de baja densidad (LDPE) y poliestireno de alto impacto (HIPS) en relación 70:30 respectivamente. La fibra natural fue sometida a reducción de tamaño entre 1700 y 850 µm; se le realizó tratamient...

Full description

Autores:
Delgado Tobón, Arnoldo Emilio
Aperador Chaparro, William Arnulfo
Gómez Rivera, William
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2014
Institución:
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Repositorio:
Repositorio Institucional ECI
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.escuelaing.edu.co:001/1921
Acceso en línea:
https://repositorio.escuelaing.edu.co/handle/001/1921
Palabra clave:
Termoplásticos
Materiales compuestos
Thermoplastics
Composite materials
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description Fibra de Retamo Liso (telinemonspessulana) fue mezclada en una matriz polimérica formada por: polietileno de baja densidad (LDPE) y poliestireno de alto impacto (HIPS) en relación 70:30 respectivamente. La fibra natural fue sometida a reducción de tamaño entre 1700 y 850 µm; se le realizó tratamiento superficial de mercerización; el contenido de humedad fue 0,17%. El análisis termo gravimétrico (TGA) muestra que la fibra tratada tiene estabilidad de 200,53 °C. La elaboración del compuesto se realizó en mezclador interno y la técnica de obtención de las probetas fue mediante moldeo por compresión. Se evaluó el efecto del agente entrecruzante peróxido de dicumilo (DCP) en compuestos con varios porcentajes de fibra: 0; 10; 25; 50 phr. La adición de DCP (1 phr) en los compuestos, mejora significativamente las propiedades de tensión con respecto a similares concentraciones de fibra; sin embargo, esta diferencia en los valores de las propiedades disminuye progresivamente cuando la cantidad de fibra se aproxima a 50 phr. El aumento en la concentración de fibra afecta negativamente las propiedades de tensión, con excepción del Módulo de Elasticidad y la Resistencia a la Fluencia. La causa principal es originada por la baja adhesión interfacial fibra natural-matriz polimérica, claramente evidenciada en las imágenes SEM.
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Westman, M. P.; Fifield, L. S.; Simmons, K. L.; Laddha, S. G. & Kafentzis, T. A. - "Natural fiber composites: a review", U. S. Departament of Energy, Washington (2010). http://dx.doi.org/10.2172/989448
Sullcahuamán, J. A.; Fuentes, C. A.; Mateo, M.; Pastor, A. V.; Castro, O. N. & Zabaleta, J. S. - "Materiales compuestos de cemento, papel reciclado, quitosano y refuerzo de fibras de sisal quimicamente modificadas", in:8º Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica, Lima (2007).
Mihaela, D,; Nicoleta, A.; Ghiurea, M.; Ilie, C.; Radovici, C. & Doina, M. - "Properties of Polymer Composites with Cellulose Microfibrils", en: Advances in Composites Materials-Ecodesign and Analysis, cap.5, Attaf, B (ed.), Intech Open Acces Publisher, Rijeka Croatia (2011). PMid:21567461.
Lee, B.; Kim, H. & Yu, W. - Fibers Polym., 10, p.83 (2009). http://dx.doi.org/10.1007/s12221-009-0083-z
Rosário, F.; Pachekoski, W.; Silveira, A.; Santos, S.; Júnior, H. & Casarin, A. S. - Polímeros, 21, p.90 (2011). http://dx.doi.org/10.1590/S0104-14282011005000021
Spinacé, M.; Janeiro, L.; Bernardino, F.; Grossi, T. & De Paoli M. - Polímeros, 21, p.168 (2011). http://dx.doi.org/10.1590/S0104-14282011005000036
Ngu, H. M.; Koubaa, A.; Cloutier, A.; Soulounganga, P. & Wolcott, M. - Composites Part A: Appl. Sci. Manuf., 41, p.131 (2010).
Chen, H.; Chen, T. & Hsu, C. - Holz als Roh und Werkstoff, 64, p.172 (2006). http://dx.doi.org/10.1007/s00107-005-0072-x
Balam-Cocom, R. J.; Duarte, S. & Canché, G. - Rev. Mexicana Ing. Quim., 5, p.39 (2006).
Cyras, V. - Rev. SAM, 2, p.18 (2005).
Mwaikambo, L. Y. & Ansell, M. P. - "The effect of chemical treatment on the properties of hemp, sisal, jute and kapok fibres for composite reinforcement", in: 2nd International Wood and Natural Fibre Composites Symposium, Kassel (1999).
Hashim, M.; Roslan, M.; Amin, A.; Ahmad, A. & Ariffin, S. - World. Acad. Sci. Eng. Technol., 68, p.1638 (2012).
Liu, L.; Yu, J.; Cheng, L. & Qu, W. - Composites Part A: Appl. Sci. Manuf., 40, p.669 (2009). http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesa.2009.03.002
Khan, J.; Khan, M. & Islam, R. - Fibers Polym., 13, p.1300 (2012). http://dx.doi.org/10.1007/s12221-012-1300-8
Pires, E.; Merlini, C.; Al-Qureshi, H.; Salmória, G. & Barra, M. - Polímeros, 22, p.339 (2012). http://dx.doi.org/10.1590/S0104-14282012005000053
Koning, C.; Van, D. M.; Pagnoulle, C. & Jerome, R. - Prog. Polym. Sci., 23, p.707 (1998). http://dx.doi.org/10.1016/S0079-6700(97)00054-3
Tamboli, S.; Mhaske, S. & Kale, D. - Indian. J. Chem. Technol., 11, p.853 (2004).
Hieu, M. - "Compatibilization of rubber/polyethylene blends", M. Sc. Thesis, Lulea University of Technology, Sweden (2008).
Siong, S. - "Effects of polystyrene modified natural rubber on the properties of polypropylene -polystyrene blends", M. Sc. Thesis, University Sains Malaysia, Malaysia (2008).
Ghasemi, I. & Morshedian, J. - Iranian Polym. J., 12, p.119 (2003).
Ahmad, E. & Luyt, A. - Composites Part A: Appl. Sci. Manuf., 43, p.703 (2012). http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesa.2011.12.011
Mokoena, M.; Djokovic, V. & Luyt, A. - J. Materials Sci., 39, p.3403 (2004) http://dx.doi.org/10.1023/B:JMSC.0000026943.47803.0b
American Society for Testing and Materials - ASTM. - "ASTM D 2765-01: Standar Test Methods for Determination of Gel Content and Swell Ratio of Crosslinked Ethylene Plastics" (2001).
American Society for Testing and Materials - ASTM. - "ASTM D 638-02: Standar Test Method for Tensile Properties of Plastics" (2002).
26. Betancourt, S.; Gañán, P.; Jímenez, A. & Cruz, L. J. - Rev. Latin. Metalurgia y Materiales, 1, p.215 (2009).
De La Cuesta, J.; Montoya, U.; Betancourt, S. & Álvarez, C. - Prospect, 9(2), p.75 (2011).
Rios, A. & Martín, A. - An. Mecánica Fractura, 1, p.163 (2007).
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Se evaluó el efecto del agente entrecruzante peróxido de dicumilo (DCP) en compuestos con varios porcentajes de fibra: 0; 10; 25; 50 phr. La adición de DCP (1 phr) en los compuestos, mejora significativamente las propiedades de tensión con respecto a similares concentraciones de fibra; sin embargo, esta diferencia en los valores de las propiedades disminuye progresivamente cuando la cantidad de fibra se aproxima a 50 phr. El aumento en la concentración de fibra afecta negativamente las propiedades de tensión, con excepción del Módulo de Elasticidad y la Resistencia a la Fluencia. La causa principal es originada por la baja adhesión interfacial fibra natural-matriz polimérica, claramente evidenciada en las imágenes SEM.Straight Retamo Fiber (telinemonspessulana) was mixed in a polymer matrix formed by low density polyethylene (LDPE) and high impact polystyrene (HIPS) in a 70:30 ratio. The natural fiber was subjected to size reduction between 1700 and 850 µm; surface treatment mercerization was performed; the moisture content was 0.17%. The thermo gravimetric analysis (TGA) showed that the treated fiber has stability at 200.53 °C. The preparation of the compound was performed in an internal mixer with the samples being obtained by compression molding. The effect of crosslinking agent was evaluated: dicumyl peroxide (DCP) in compounds with various percentages of fiber: 0; 10; 25; 50 phr. The addition of DCP (1 phr) in the compounds significantly improved tensile properties compared to similar concentrations of fiber; however, this difference in property values progressively decreased when the amount of fiber approximated 50 phr. The increase in fiber concentration negatively affected the tensile properties, except for the modulus of elasticity and fluence resistance. The main cause is the low interfacial adhesion between the natural fiber and the polymer matrix, clearly evidenced in the SEM images.9 páginas.application/pdfspaScielohttps://www.scielo.br/j/po/a/D8fy6hV7TGXqM3jFhJBP4cj/?lang=es#Mejoramiento de las propiedades de tensión en WPC de LDPE: HIPS/fibra natural mediante entrecruzamiento con DCPImprovement of properties of tension in WPC of LDPE: HIPS/ natural fiber through crosslinking with DCPArtículo de revistainfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Textinfo:eu-repo/semantics/articlehttp://purl.org/redcol/resource_type/ARThttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85299329124N/APolímerosNabi, D. & Jog, J. - Adv. Polym. Technol., 18, p.351 (1999).Westman, M. P.; Fifield, L. S.; Simmons, K. L.; Laddha, S. G. & Kafentzis, T. A. - "Natural fiber composites: a review", U. S. Departament of Energy, Washington (2010). http://dx.doi.org/10.2172/989448Sullcahuamán, J. A.; Fuentes, C. A.; Mateo, M.; Pastor, A. V.; Castro, O. N. & Zabaleta, J. S. - "Materiales compuestos de cemento, papel reciclado, quitosano y refuerzo de fibras de sisal quimicamente modificadas", in:8º Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica, Lima (2007).Mihaela, D,; Nicoleta, A.; Ghiurea, M.; Ilie, C.; Radovici, C. & Doina, M. - "Properties of Polymer Composites with Cellulose Microfibrils", en: Advances in Composites Materials-Ecodesign and Analysis, cap.5, Attaf, B (ed.), Intech Open Acces Publisher, Rijeka Croatia (2011). PMid:21567461.Lee, B.; Kim, H. & Yu, W. - Fibers Polym., 10, p.83 (2009). http://dx.doi.org/10.1007/s12221-009-0083-zRosário, F.; Pachekoski, W.; Silveira, A.; Santos, S.; Júnior, H. & Casarin, A. S. - Polímeros, 21, p.90 (2011). http://dx.doi.org/10.1590/S0104-14282011005000021Spinacé, M.; Janeiro, L.; Bernardino, F.; Grossi, T. & De Paoli M. - Polímeros, 21, p.168 (2011). http://dx.doi.org/10.1590/S0104-14282011005000036Ngu, H. M.; Koubaa, A.; Cloutier, A.; Soulounganga, P. & Wolcott, M. - Composites Part A: Appl. Sci. Manuf., 41, p.131 (2010).Chen, H.; Chen, T. & Hsu, C. - Holz als Roh und Werkstoff, 64, p.172 (2006). http://dx.doi.org/10.1007/s00107-005-0072-xBalam-Cocom, R. J.; Duarte, S. & Canché, G. - Rev. Mexicana Ing. Quim., 5, p.39 (2006).Cyras, V. - Rev. SAM, 2, p.18 (2005).Mwaikambo, L. Y. & Ansell, M. P. - "The effect of chemical treatment on the properties of hemp, sisal, jute and kapok fibres for composite reinforcement", in: 2nd International Wood and Natural Fibre Composites Symposium, Kassel (1999).Hashim, M.; Roslan, M.; Amin, A.; Ahmad, A. & Ariffin, S. - World. Acad. Sci. Eng. Technol., 68, p.1638 (2012).Liu, L.; Yu, J.; Cheng, L. & Qu, W. - Composites Part A: Appl. Sci. Manuf., 40, p.669 (2009). http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesa.2009.03.002Khan, J.; Khan, M. & Islam, R. - Fibers Polym., 13, p.1300 (2012). http://dx.doi.org/10.1007/s12221-012-1300-8Pires, E.; Merlini, C.; Al-Qureshi, H.; Salmória, G. & Barra, M. - Polímeros, 22, p.339 (2012). http://dx.doi.org/10.1590/S0104-14282012005000053Koning, C.; Van, D. M.; Pagnoulle, C. & Jerome, R. - Prog. Polym. Sci., 23, p.707 (1998). http://dx.doi.org/10.1016/S0079-6700(97)00054-3Tamboli, S.; Mhaske, S. & Kale, D. - Indian. J. Chem. Technol., 11, p.853 (2004).Hieu, M. - "Compatibilization of rubber/polyethylene blends", M. Sc. Thesis, Lulea University of Technology, Sweden (2008).Siong, S. - "Effects of polystyrene modified natural rubber on the properties of polypropylene -polystyrene blends", M. Sc. Thesis, University Sains Malaysia, Malaysia (2008).Ghasemi, I. & Morshedian, J. - Iranian Polym. J., 12, p.119 (2003).Ahmad, E. & Luyt, A. - Composites Part A: Appl. Sci. Manuf., 43, p.703 (2012). http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesa.2011.12.011Mokoena, M.; Djokovic, V. & Luyt, A. - J. Materials Sci., 39, p.3403 (2004) http://dx.doi.org/10.1023/B:JMSC.0000026943.47803.0bAmerican Society for Testing and Materials - ASTM. - "ASTM D 2765-01: Standar Test Methods for Determination of Gel Content and Swell Ratio of Crosslinked Ethylene Plastics" (2001).American Society for Testing and Materials - ASTM. - "ASTM D 638-02: Standar Test Method for Tensile Properties of Plastics" (2002).26. Betancourt, S.; Gañán, P.; Jímenez, A. & Cruz, L. J. - Rev. Latin. Metalurgia y Materiales, 1, p.215 (2009).De La Cuesta, J.; Montoya, U.; Betancourt, S. & Álvarez, C. - Prospect, 9(2), p.75 (2011).Rios, A. & Martín, A. - An. Mecánica Fractura, 1, p.163 (2007).info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2TermoplásticosMateriales compuestosThermoplasticsComposite materialsTelineMonspessulanacompuesto de plástico y madera (WPC)polietileno de baja densidadpoliestireno de alto impactoperóxido de dicumilowood plastic composite (WPC)low density polyethylenehigh impact polystyrenedicumyl peroxideTEXTMejoramiento de las propiedades de tensión en WPC de LDPE HIPSfibra natural mediante entrecruzamiento con DCP.pdf.txtMejoramiento de las propiedades de tensión en WPC de LDPE HIPSfibra natural mediante entrecruzamiento con DCP.pdf.txtExtracted texttext/plain30863https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/1921/5/Mejoramiento%20de%20las%20propiedades%20de%20tensi%c3%b3n%20en%20WPC%20de%20LDPE%20HIPSfibra%20natural%20mediante%20entrecruzamiento%20con%20DCP.pdf.txt06d86fed3694be408bbeb85f16d08651MD55open accessTHUMBNAILMejoramiento de las propiedades de tensión en WPC de LDPE HIPSfibra natural mediante entrecruzamiento con DCP.pngMejoramiento de las propiedades de tensión en WPC de LDPE HIPSfibra natural mediante entrecruzamiento con DCP.pngimage/png131372https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/1921/4/Mejoramiento%20de%20las%20propiedades%20de%20tensi%c3%b3n%20en%20WPC%20de%20LDPE%20HIPSfibra%20natural%20mediante%20entrecruzamiento%20con%20DCP.png062541ef72ff984ffca2a86819f198d9MD54open accessMejoramiento de las propiedades de tensión en WPC de LDPE HIPSfibra natural mediante entrecruzamiento con DCP.pdf.jpgMejoramiento de las propiedades de tensión en WPC de LDPE HIPSfibra natural mediante entrecruzamiento con DCP.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg15901https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/1921/6/Mejoramiento%20de%20las%20propiedades%20de%20tensi%c3%b3n%20en%20WPC%20de%20LDPE%20HIPSfibra%20natural%20mediante%20entrecruzamiento%20con%20DCP.pdf.jpge2fca92a9e6025116f9919c2b90d2cb5MD56open accessORIGINALMejoramiento de las propiedades de tensión en WPC de LDPE HIPSfibra natural mediante entrecruzamiento con DCP.pdfMejoramiento de las propiedades de tensión en WPC de LDPE HIPSfibra natural mediante entrecruzamiento con DCP.pdfArtículo de revistaapplication/pdf3568300https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/1921/3/Mejoramiento%20de%20las%20propiedades%20de%20tensi%c3%b3n%20en%20WPC%20de%20LDPE%20HIPSfibra%20natural%20mediante%20entrecruzamiento%20con%20DCP.pdf0712c9515b257543afd64e6c577f13a0MD53open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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