Propiedades físico-mecánicas de compuestos de partículas de Musa acuminata

Introducción: Actualmente el desarrollo de materiales a partir de recursos renovables crece a nivel mundial; las fibras lignocelulósicas no maderables provenientes de diferentes especies vegetales o residuos agroindustriales se posicionan como una interesante fuente de materia prima. Objetivo: El ob...

Full description

Autores:
Bermúdez, Alexander Gaitán
Fonthal , Gerardo
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Corporación Universidad de la Costa
Repositorio:
REDICUC - Repositorio CUC
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/12322
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/11323/12322
https://doi.org/10.17981/ingecuc.18.1.2022.18
Palabra clave:
Musa acuminata
Compuestos de partículas
Propiedades mecánicas
Absorción de agua
Termografía
Particles composites
Mechanical properties
Water absorption
Thermography
Musa acuminate
Rights
openAccess
License
INGE CUC - 2021
id RCUC2_73f41934a9f9b69ff1b750070be38bf4
oai_identifier_str oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/12322
network_acronym_str RCUC2
network_name_str REDICUC - Repositorio CUC
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Propiedades físico-mecánicas de compuestos de partículas de Musa acuminata
dc.title.translated.eng.fl_str_mv Physical-mechanical properties of Musa acuminata particles composites
title Propiedades físico-mecánicas de compuestos de partículas de Musa acuminata
spellingShingle Propiedades físico-mecánicas de compuestos de partículas de Musa acuminata
Musa acuminata
Compuestos de partículas
Propiedades mecánicas
Absorción de agua
Termografía
Particles composites
Mechanical properties
Water absorption
Thermography
Musa acuminate
title_short Propiedades físico-mecánicas de compuestos de partículas de Musa acuminata
title_full Propiedades físico-mecánicas de compuestos de partículas de Musa acuminata
title_fullStr Propiedades físico-mecánicas de compuestos de partículas de Musa acuminata
title_full_unstemmed Propiedades físico-mecánicas de compuestos de partículas de Musa acuminata
title_sort Propiedades físico-mecánicas de compuestos de partículas de Musa acuminata
dc.creator.fl_str_mv Bermúdez, Alexander Gaitán
Fonthal , Gerardo
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Bermúdez, Alexander Gaitán
Fonthal , Gerardo
dc.subject.spa.fl_str_mv Musa acuminata
Compuestos de partículas
Propiedades mecánicas
Absorción de agua
Termografía
topic Musa acuminata
Compuestos de partículas
Propiedades mecánicas
Absorción de agua
Termografía
Particles composites
Mechanical properties
Water absorption
Thermography
Musa acuminate
dc.subject.eng.fl_str_mv Particles composites
Mechanical properties
Water absorption
Thermography
Musa acuminate
description Introducción: Actualmente el desarrollo de materiales a partir de recursos renovables crece a nivel mundial; las fibras lignocelulósicas no maderables provenientes de diferentes especies vegetales o residuos agroindustriales se posicionan como una interesante fuente de materia prima. Objetivo: El objetivo de este trabajo es el desarrollo y caracterización física y mecánica de un material compuesto en base a partículas del pseudotallo de  Musa acuminata y una resina termoestable. Metodología: El compuesto fue elaborado con partículas de tamaño promedio de 450 µm, lavadas con una solución de NaOH y secadas en horno a 70°C durante 24 h, fue controlado el contenido de humedad. En la fabricación, las partículas fueron encoladas con resina urea formaldehido en mezcladora tipo tambor y prensadas en planchas térmicas a 160°C y 107 psi. Los compuestos fueron analizados mecánicamente, obteniendo datos de módulo de ruptura, modulo elástico y resistencia a la tracción. También, se realizaron pruebas de dureza a la penetración y resistencia a la absorción de agua. Adicionalmente, sobre la superficie del material se realizaron ensayos termográficos. Los resultados fueron comparados con los obtenidos en compuestos comerciales. Resultados: Se observó que el compuesto de Musa acuminata presentó mayor resistencia a la absorción de humedad, mayor modulo elástico y fue más resistente a esfuerzos de tracción. Además, el compuesto comercial presentó menor resistencia a la penetración. El compuesto Musa acuminata logro mayor aislación térmica en pruebas termográficas. Conclusiones: La Musa acuminata es una especie con alto flujo agroindustrial y un considerable productor de residuos, la cual posee interesantes características físico-mecánicas viables para la producción de aglomerados de partículas que cumplan con los estándares ingenieriles.
publishDate 2021
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2021-11-02 00:00:00
2024-04-09T20:21:34Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2021-11-02 00:00:00
2024-04-09T20:21:34Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2021-11-02
dc.type.spa.fl_str_mv Artículo de revista
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
dc.type.local.eng.fl_str_mv Journal article
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/ART
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.coarversion.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
format http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
status_str publishedVersion
dc.identifier.issn.none.fl_str_mv 0122-6517
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/11323/12322
dc.identifier.url.none.fl_str_mv https://doi.org/10.17981/ingecuc.18.1.2022.18
dc.identifier.doi.none.fl_str_mv 10.17981/ingecuc.18.1.2022.18
dc.identifier.eissn.none.fl_str_mv 2382-4700
identifier_str_mv 0122-6517
10.17981/ingecuc.18.1.2022.18
2382-4700
url https://hdl.handle.net/11323/12322
https://doi.org/10.17981/ingecuc.18.1.2022.18
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartofjournal.spa.fl_str_mv Inge Cuc
dc.relation.references.spa.fl_str_mv M. Ramesh, K. Palanikumar, K. H. Reddy, “Plant fibre based bio-composites: Sustainable and renewable green materials” Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 79, pp. 558-584, Nov. 2017. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.094
S. K. Ramamoorthy, M. Skrifvars, A. Persson, “A Review of Natural Fibers Used in Biocomposites : Plant, Animal and Regenerated Cellulose Fibers” Polymer Reviews, Vol. 55, no. 1, pp. 107-162, Jan. 2015, https://doi.org/10.1080/15583724.2014.971124
M. Bilal, M. Asgher, H. M. N. Iqbal, H. Hu, X. Zhang, “Biotransformation of lignocellulosic materials into value-added products - A review” International Journal of Biological Macromolecules, Vol. 98, pp. 447–458, May. 2017, https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.01.133
P. Fernandez, M. Freitas, M. Hilarrio, K. C. Coelho, A. Milanese, H. J. Cornelis, D. R. Mulinari, 2015. “Vegetal fibers in polymeric composites : a review” Polímeros, Vol. 25, no. 1, pp. 9-22, Jan. 2015, https://doi.org/10.1590/0104-1428.1722
M. George, M. Chae, D. C. Bressler, “Composite materials with bast fibres: Structural, technical, and environmental properties” Journal of Progress in Materials Science, Vol. 83, pp. 1-23, Oct. 2016, https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2016.04.002
A. Treviso, B. Van Genechten, D. Mundo. M. Tournour, “Damping in composite materials: Properties and models” Composites Part B, Vol. 78, pp. 144-152, Sep. 2015, https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2015.03.081
M. Chanhoun, S. Padonou, E. Codjo, E. Olodo, V. Doko, 2018. “Study of the implementation of waste wood, plastics and polystyrenes for various applications in the building industry” Construction and Building Materials, Vol. 167, pp. 936-941, Abr. 2018, https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.02.080
G. Ramachandra, M. Ashok, H. Ranganna, N. Karthikeyan, A. Ramesh, “Tamarind fruit Fiber (Tf) and Glass Fiber Reinforced Polyester Composites” Mechanics of Advanced Materials and Structures, Vol. 22, no. 9, pp. 37-41. Abr. 2015, https://doi.org/10.1080/15376494.2013.862330
E. Omrani, P. L. Menezes, P. K. Rohatgi, “State of the art on tribological behavior of polymer matrix composites reinforced with natural fibers in the green materials world” Engineering Science and Technology, an International Journal, Vol. 19, no. 2, pp. 717-736, 2016, https://doi.org/10.1016/j.jestch.2015.10.007
M. R. Sanjay, P. Madhu, M. Jawaid, P. Senthamaraikannan, S. Senthil, S. Pradeep, 2018 “Characterization and Properties of Natural Fiber Polymer Composites: A Comprehensive Review” Journal of Cleaner Production, Vol. 172, pp. 566-581, Jun. 2018, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.101
A. Chavez, L. A. Bello, E. Agama, F. J. Castellanos, “Isolation and partial characterization of starch from banana cultivars grown in Colombia” International Journal of Biological Macromolecules, Vol. 98, pp. 240-246, May. 2017, https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.01.024
S. E. Guapacha, M. Salazar, J. Aguillón, C. P. Landázuri, “Similaridad cariotípica entre diversas variedades de Musa spp del Quindío-Colombia” Cultivos Tropicales, Vol. 38, no. 4, pp. 119-126, Oct. 2017
I. Cabeza, M. Thomas, A. Vásquez, P. Acevedo, “Anaerobic co-digestion of organic residues from different productive sectors in Colombia : Biomethanation potential assessment Anaerobic co-digestion of organic residues from different productive sectors in Colombia: biomethanation potential assessment” Chemical engineering transactions, Vol. 49, pp. 385-390, May. 2016, https://doi.org/10.3303/CET1649065
L. Pinheiro, L. Kohan, L. Oliveira, M. E. Eduardo-Garavello, J. Baruque‑Ramos, “Biomordants and new alternatives to the sustainable natural fiber dyeings” SN Applied Sciences, Vol. 1, no. 1356, Oct. 2019, https://doi.org/10.1007/s42452-019-1384-5
American Society for Testing and Materials – ASTM, “Standard Terminology Relating to Wood-Base Fiber and Particle Panel Materials” ASTM D1554-10, 2010.
L. Yan, N. Chouw, K. Jayaraman, “Effect of UV and water spraying on the mechanical properties of flax fabric reinforced polymer composites used for civil engineering applications,” Rev. Journal of Materials & Design, Vol. 71, pp. 17-25, 2015, https://doi.org/10.1016/j.matdes.2015.01.003
M. Pervaiz, S. Panthapulakkal, B. KC, M. Sain, J. Tjong, “Emerging trends in automotive lightweighting through novel composite materials,” Rev. Materials Sciences and Applications, Vol. 7, pp. 26-38, 2016, https://doi.org/10.4236/msa.2016.71004
O. Akampumuza, P. M. Wambua, A. Ahmed, W. Li, X. Qin, “Review of the applications of biocomposites in the automotive industry,” Rev. Polym Compos., Vol. 38, no. 11, pp. 2553-2569, 2017, https://doi.org/10.1002/pc.23847
A. Papadopoulos, “Banana chips (musa acuminata) as an alternative lignocellulosic raw material for particleboard manufacture” Maderas. Ciencia y tecnología, Vol. 20, no. 3, pp. 395 - 402, Jul. 2018, https://doi.org/10.4067/S0718-221X2018005031001
W. N. A. W. Nadharia, M. Danisha, M. S. R. M. Nasirb, B. J. Gengc, “Mechanical properties and dimensional stability of particleboard fabricated from steam pre-treated banana trunk waste particles” Journal of Building Engineering, Vol. 26, no. 100848, Nov. 2019, https://doi.org/10.1016/j.jobe.2019.100848
J. Wang, Y. Hu, “Novel particleboard composites made from coir fiber and waste banana stem fiber” Waste and Biomass Valorization, Vol. 7, pp.1447–1458, Mar. 2016, https://doi.org/10.1007/s12649-016-9523-3
A. A. Jimmim, T. A. Khan, A. Rahman, “Fabrication and characterization of low density particle boards from pseudo-stem of banana plant” AIP Conference Proceedings, Vol. 1980, no. 1, pp. 030031-1 - 030031-7, https://doi.org/10.1063/1.5044310
J. J. R. R. Aseer, K. Sankaranarayanasamy, P. Jayabalan, R. Natarajan, K. P. Dasan, #Morphological and mechanical properties of chemically treated municipal solid waste (MSW)/banana fiber and their reinforcement in polymer composites” Sci Eng Compos Mater, vol. 22, no. 4, pp. 353-363, Jul. 2015, https://doi.org/10.1515/secm-2013-0203
B. M. Ribeiro, L. Marin, G. H. Denzin, L. Bufalino, R. F. Mendes, J. B. Guimarães, “Chemical treatment of banana tree pseudostem particles aiming the production of particleboards” Ciência e Agrotecnologia, Vol.38 no.1, Jan. 2014, https://doi.org/10.1590/S1413-70542014000100005
J. C. Mejia, R. Rodriguez, J. J. Olaya, 2012 “The influence of alkali treatment on banana fibre’s mechanical properties” Ingeniería e investigación, Vol. 32, no. 1, pp. 83-87, Abr. 2012
American Society for Testing and Materials – ASTM, “Standard Test Method for Determining Formaldehyde Concentrations in Air from Wood Products Using a Small-Scale Chamber”, ASTM D6007-14, 2014.
Una Norma Española-Norma Europea “Wood Based Panels. Determination of Formaldehyde Content. Extraction Method Called the Perforator Method”, UNE-EN 120, 1994.
American Society for Testing and Materials – ASTM, “Standard Test Methods for Evaluating Properties of Wood-Base Fiber and Particle” ASTM D1037-12, 2012.
International Organization for Standardization “Non-destructive testing - Infrared thermography” ISO 10878, 2013
L. D. Benazco-Angel, 2015. “Preparación y caracterización de fibras naturales” Tesis Dep, Ingeniero Mec., Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología., Universidad de la Laguna., Tenerife, España, 2015
L. Mott, L. Groom, S. Shaler, 2002. “Mechanical properties of individual southern pine fibers. part ll. comparison of earlywood and latewood fibers with respect to tree height and juvenility” Wood and Fiber Science, Vol. 34, no. 2, pp. 221-237, 2002
M. Boopalan, M. Niranjanaa, M. J. Umapathy, “Study on the mechanical properties and thermal properties of jute and banana fiber reinforced epoxy hybrid composites” Composites Part B, Vol. 51, pp. 54–57, Ago. 2013, https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2013.02.033
A. Alavudeen, N. Rajini, S. Karthikeyan, M. Thiruchitrambalam, N. Venkateshwaren, 2014 “Mechanical properties of banana / kenaf fiber-reinforced hybrid polyester composites : Effect of woven fabric and random orientation” Journal of materials & design, V. 66, Part A, pp. 246-257, Feb. 2015, https://doi.org/10.1016/j.matdes.2014.10.067.
dc.relation.citationendpage.none.fl_str_mv 259
dc.relation.citationstartpage.none.fl_str_mv 251
dc.relation.citationissue.spa.fl_str_mv 1
dc.relation.citationvolume.spa.fl_str_mv 18
dc.relation.bitstream.none.fl_str_mv https://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/download/3482/4304
https://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/download/3482/4657
https://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/download/3482/4658
dc.relation.citationedition.spa.fl_str_mv Núm. 1 , Año 2022 : (Enero - Junio)
dc.rights.spa.fl_str_mv INGE CUC - 2021
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv INGE CUC - 2021
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
text/html
text/xml
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad de la Costa
dc.source.spa.fl_str_mv https://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/view/3482
institution Corporación Universidad de la Costa
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/11323/12322/1/ORE.xml
bitstream.checksum.fl_str_mv c4152ace5e5041adb970b0d9ba0c4fff
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Universidad de La Costa
repository.mail.fl_str_mv repdigital@cuc.edu.co
_version_ 1808400010474160128
spelling Bermúdez, Alexander Gaitán408cd369e444f624263e3e306dc02724300Fonthal , Gerardo6b86ac5bdcfa38ce2bb19d4e07e71e6f2021-11-02 00:00:002024-04-09T20:21:34Z2021-11-02 00:00:002024-04-09T20:21:34Z2021-11-020122-6517https://hdl.handle.net/11323/12322https://doi.org/10.17981/ingecuc.18.1.2022.1810.17981/ingecuc.18.1.2022.182382-4700Introducción: Actualmente el desarrollo de materiales a partir de recursos renovables crece a nivel mundial; las fibras lignocelulósicas no maderables provenientes de diferentes especies vegetales o residuos agroindustriales se posicionan como una interesante fuente de materia prima. Objetivo: El objetivo de este trabajo es el desarrollo y caracterización física y mecánica de un material compuesto en base a partículas del pseudotallo de  Musa acuminata y una resina termoestable. Metodología: El compuesto fue elaborado con partículas de tamaño promedio de 450 µm, lavadas con una solución de NaOH y secadas en horno a 70°C durante 24 h, fue controlado el contenido de humedad. En la fabricación, las partículas fueron encoladas con resina urea formaldehido en mezcladora tipo tambor y prensadas en planchas térmicas a 160°C y 107 psi. Los compuestos fueron analizados mecánicamente, obteniendo datos de módulo de ruptura, modulo elástico y resistencia a la tracción. También, se realizaron pruebas de dureza a la penetración y resistencia a la absorción de agua. Adicionalmente, sobre la superficie del material se realizaron ensayos termográficos. Los resultados fueron comparados con los obtenidos en compuestos comerciales. Resultados: Se observó que el compuesto de Musa acuminata presentó mayor resistencia a la absorción de humedad, mayor modulo elástico y fue más resistente a esfuerzos de tracción. Además, el compuesto comercial presentó menor resistencia a la penetración. El compuesto Musa acuminata logro mayor aislación térmica en pruebas termográficas. Conclusiones: La Musa acuminata es una especie con alto flujo agroindustrial y un considerable productor de residuos, la cual posee interesantes características físico-mecánicas viables para la producción de aglomerados de partículas que cumplan con los estándares ingenieriles.Introduction: Currently, the development of materials from renewable resources is growing worldwide; non-wood lignocellulosic fibers from different plant species or agro-industrial residues are an interesting source of raw material. Objective: The objective of this work is the development and physical-mechanical characterization of a composite material based on Musa acuminata pseudostem particles and a thermosetting resin. Method: The composite was prepared with particles of an average size of 450 µm, washed with a NaOH solution and oven-dried at 70°C for 24 h. The moisture content was controlled. In manufacturing, the particles were glued with urea formaldehyde resin in a drum-type mixer and pressed in thermal plates at 160°C and 107 psi. The composites were analyzed mechanically, obtaining data on modulus of rupture, elastic modulus and tensile strength. Penetration hardness and water absorption resistance tests were also performed. Moreover, thermographic tests were performed on the surface of the material. The results were compared with those obtained in commercial composites. Results: It was observed that the Musa acuminata composite presented greater resistance to moisture absorption, higher elastic modulus and was more resistant to tensile stresses. Additionally, the commercial composite showed lower penetration resistance. The Musa acuminata composite achieved higher thermal insulation in thermographic tests. Conclusions: Musa acuminata is a species with a high agro-industrial flow and a considerable producer of residues, which has interesting viable physical-mechanical characteristics to produce particle agglomerates that meet engineering standards.application/pdftext/htmltext/xmlspaUniversidad de la CostaINGE CUC - 2021http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0info:eu-repo/semantics/openAccessEsta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.http://purl.org/coar/access_right/c_abf2https://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/view/3482Musa acuminataCompuestos de partículasPropiedades mecánicasAbsorción de aguaTermografíaParticles compositesMechanical propertiesWater absorptionThermographyMusa acuminatePropiedades físico-mecánicas de compuestos de partículas de Musa acuminataPhysical-mechanical properties of Musa acuminata particles compositesArtículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Textinfo:eu-repo/semantics/articleJournal articlehttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Inge CucM. Ramesh, K. Palanikumar, K. H. Reddy, “Plant fibre based bio-composites: Sustainable and renewable green materials” Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 79, pp. 558-584, Nov. 2017. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.094S. K. Ramamoorthy, M. Skrifvars, A. Persson, “A Review of Natural Fibers Used in Biocomposites : Plant, Animal and Regenerated Cellulose Fibers” Polymer Reviews, Vol. 55, no. 1, pp. 107-162, Jan. 2015, https://doi.org/10.1080/15583724.2014.971124M. Bilal, M. Asgher, H. M. N. Iqbal, H. Hu, X. Zhang, “Biotransformation of lignocellulosic materials into value-added products - A review” International Journal of Biological Macromolecules, Vol. 98, pp. 447–458, May. 2017, https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.01.133P. Fernandez, M. Freitas, M. Hilarrio, K. C. Coelho, A. Milanese, H. J. Cornelis, D. R. Mulinari, 2015. “Vegetal fibers in polymeric composites : a review” Polímeros, Vol. 25, no. 1, pp. 9-22, Jan. 2015, https://doi.org/10.1590/0104-1428.1722M. George, M. Chae, D. C. Bressler, “Composite materials with bast fibres: Structural, technical, and environmental properties” Journal of Progress in Materials Science, Vol. 83, pp. 1-23, Oct. 2016, https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2016.04.002A. Treviso, B. Van Genechten, D. Mundo. M. Tournour, “Damping in composite materials: Properties and models” Composites Part B, Vol. 78, pp. 144-152, Sep. 2015, https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2015.03.081M. Chanhoun, S. Padonou, E. Codjo, E. Olodo, V. Doko, 2018. “Study of the implementation of waste wood, plastics and polystyrenes for various applications in the building industry” Construction and Building Materials, Vol. 167, pp. 936-941, Abr. 2018, https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.02.080G. Ramachandra, M. Ashok, H. Ranganna, N. Karthikeyan, A. Ramesh, “Tamarind fruit Fiber (Tf) and Glass Fiber Reinforced Polyester Composites” Mechanics of Advanced Materials and Structures, Vol. 22, no. 9, pp. 37-41. Abr. 2015, https://doi.org/10.1080/15376494.2013.862330E. Omrani, P. L. Menezes, P. K. Rohatgi, “State of the art on tribological behavior of polymer matrix composites reinforced with natural fibers in the green materials world” Engineering Science and Technology, an International Journal, Vol. 19, no. 2, pp. 717-736, 2016, https://doi.org/10.1016/j.jestch.2015.10.007M. R. Sanjay, P. Madhu, M. Jawaid, P. Senthamaraikannan, S. Senthil, S. Pradeep, 2018 “Characterization and Properties of Natural Fiber Polymer Composites: A Comprehensive Review” Journal of Cleaner Production, Vol. 172, pp. 566-581, Jun. 2018, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.101A. Chavez, L. A. Bello, E. Agama, F. J. Castellanos, “Isolation and partial characterization of starch from banana cultivars grown in Colombia” International Journal of Biological Macromolecules, Vol. 98, pp. 240-246, May. 2017, https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.01.024S. E. Guapacha, M. Salazar, J. Aguillón, C. P. Landázuri, “Similaridad cariotípica entre diversas variedades de Musa spp del Quindío-Colombia” Cultivos Tropicales, Vol. 38, no. 4, pp. 119-126, Oct. 2017I. Cabeza, M. Thomas, A. Vásquez, P. Acevedo, “Anaerobic co-digestion of organic residues from different productive sectors in Colombia : Biomethanation potential assessment Anaerobic co-digestion of organic residues from different productive sectors in Colombia: biomethanation potential assessment” Chemical engineering transactions, Vol. 49, pp. 385-390, May. 2016, https://doi.org/10.3303/CET1649065L. Pinheiro, L. Kohan, L. Oliveira, M. E. Eduardo-Garavello, J. Baruque‑Ramos, “Biomordants and new alternatives to the sustainable natural fiber dyeings” SN Applied Sciences, Vol. 1, no. 1356, Oct. 2019, https://doi.org/10.1007/s42452-019-1384-5American Society for Testing and Materials – ASTM, “Standard Terminology Relating to Wood-Base Fiber and Particle Panel Materials” ASTM D1554-10, 2010.L. Yan, N. Chouw, K. Jayaraman, “Effect of UV and water spraying on the mechanical properties of flax fabric reinforced polymer composites used for civil engineering applications,” Rev. Journal of Materials & Design, Vol. 71, pp. 17-25, 2015, https://doi.org/10.1016/j.matdes.2015.01.003M. Pervaiz, S. Panthapulakkal, B. KC, M. Sain, J. Tjong, “Emerging trends in automotive lightweighting through novel composite materials,” Rev. Materials Sciences and Applications, Vol. 7, pp. 26-38, 2016, https://doi.org/10.4236/msa.2016.71004O. Akampumuza, P. M. Wambua, A. Ahmed, W. Li, X. Qin, “Review of the applications of biocomposites in the automotive industry,” Rev. Polym Compos., Vol. 38, no. 11, pp. 2553-2569, 2017, https://doi.org/10.1002/pc.23847A. Papadopoulos, “Banana chips (musa acuminata) as an alternative lignocellulosic raw material for particleboard manufacture” Maderas. Ciencia y tecnología, Vol. 20, no. 3, pp. 395 - 402, Jul. 2018, https://doi.org/10.4067/S0718-221X2018005031001W. N. A. W. Nadharia, M. Danisha, M. S. R. M. Nasirb, B. J. Gengc, “Mechanical properties and dimensional stability of particleboard fabricated from steam pre-treated banana trunk waste particles” Journal of Building Engineering, Vol. 26, no. 100848, Nov. 2019, https://doi.org/10.1016/j.jobe.2019.100848J. Wang, Y. Hu, “Novel particleboard composites made from coir fiber and waste banana stem fiber” Waste and Biomass Valorization, Vol. 7, pp.1447–1458, Mar. 2016, https://doi.org/10.1007/s12649-016-9523-3A. A. Jimmim, T. A. Khan, A. Rahman, “Fabrication and characterization of low density particle boards from pseudo-stem of banana plant” AIP Conference Proceedings, Vol. 1980, no. 1, pp. 030031-1 - 030031-7, https://doi.org/10.1063/1.5044310J. J. R. R. Aseer, K. Sankaranarayanasamy, P. Jayabalan, R. Natarajan, K. P. Dasan, #Morphological and mechanical properties of chemically treated municipal solid waste (MSW)/banana fiber and their reinforcement in polymer composites” Sci Eng Compos Mater, vol. 22, no. 4, pp. 353-363, Jul. 2015, https://doi.org/10.1515/secm-2013-0203B. M. Ribeiro, L. Marin, G. H. Denzin, L. Bufalino, R. F. Mendes, J. B. Guimarães, “Chemical treatment of banana tree pseudostem particles aiming the production of particleboards” Ciência e Agrotecnologia, Vol.38 no.1, Jan. 2014, https://doi.org/10.1590/S1413-70542014000100005J. C. Mejia, R. Rodriguez, J. J. Olaya, 2012 “The influence of alkali treatment on banana fibre’s mechanical properties” Ingeniería e investigación, Vol. 32, no. 1, pp. 83-87, Abr. 2012American Society for Testing and Materials – ASTM, “Standard Test Method for Determining Formaldehyde Concentrations in Air from Wood Products Using a Small-Scale Chamber”, ASTM D6007-14, 2014.Una Norma Española-Norma Europea “Wood Based Panels. Determination of Formaldehyde Content. Extraction Method Called the Perforator Method”, UNE-EN 120, 1994.American Society for Testing and Materials – ASTM, “Standard Test Methods for Evaluating Properties of Wood-Base Fiber and Particle” ASTM D1037-12, 2012.International Organization for Standardization “Non-destructive testing - Infrared thermography” ISO 10878, 2013L. D. Benazco-Angel, 2015. “Preparación y caracterización de fibras naturales” Tesis Dep, Ingeniero Mec., Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología., Universidad de la Laguna., Tenerife, España, 2015L. Mott, L. Groom, S. Shaler, 2002. “Mechanical properties of individual southern pine fibers. part ll. comparison of earlywood and latewood fibers with respect to tree height and juvenility” Wood and Fiber Science, Vol. 34, no. 2, pp. 221-237, 2002M. Boopalan, M. Niranjanaa, M. J. Umapathy, “Study on the mechanical properties and thermal properties of jute and banana fiber reinforced epoxy hybrid composites” Composites Part B, Vol. 51, pp. 54–57, Ago. 2013, https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2013.02.033A. Alavudeen, N. Rajini, S. Karthikeyan, M. Thiruchitrambalam, N. Venkateshwaren, 2014 “Mechanical properties of banana / kenaf fiber-reinforced hybrid polyester composites : Effect of woven fabric and random orientation” Journal of materials & design, V. 66, Part A, pp. 246-257, Feb. 2015, https://doi.org/10.1016/j.matdes.2014.10.067.259251118https://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/download/3482/4304https://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/download/3482/4657https://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/download/3482/4658Núm. 1 , Año 2022 : (Enero - Junio)OREORE.xmltext/xml2580https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/11323/12322/1/ORE.xmlc4152ace5e5041adb970b0d9ba0c4fffMD51open access11323/12322oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/123222024-04-09 15:21:35.076An error occurred on the license name.|||http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0metadata only accessRepositorio Universidad de La Costarepdigital@cuc.edu.co