Mecánica, micromecánica y viscoelasticidad del biocomposite polietileno-aluminio-fique

En la presente investigación se muestra cómo fue posible de¬sarrollar un nuevo material compuesto usando fibras naturales de fique (en disposición de manta) como refuerzo de una matriz ter-moplástica reciclada (polietileno-aluminio, resultante del reciclado de envases de Tetra Pak), donde se espera...

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Autores:
Hidalgo Salazar, Miguel Ángel
Muñoz Vélez, Mario Fernado
Mina Hernández, José Herminsul
Tipo de recurso:
Book
Fecha de publicación:
2014
Institución:
Universidad Autónoma de Occidente
Repositorio:
RED: Repositorio Educativo Digital UAO
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:red.uao.edu.co:10614/9137
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10614/9137
https://red.uao.edu.co
Palabra clave:
Micromecánica
Viscoelasticidad
Materiales - Propiedades mecánicas
Materiales compuestos
Composite materials
Viscoelasticity
Micromechanics
Material - Mechanical properties
Rights
openAccess
License
Derechos Reservados - Universidad Autónoma de Occidente
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description En la presente investigación se muestra cómo fue posible de¬sarrollar un nuevo material compuesto usando fibras naturales de fique (en disposición de manta) como refuerzo de una matriz ter-moplástica reciclada (polietileno-aluminio, resultante del reciclado de envases de Tetra Pak), donde se espera sea susceptible de ser utilizado como materia prima para la fabricación de carretes, esti¬bas o productos similares, los cuales típicamente están sometidos a soportar cargas estructurales en intervalos de tiempo variables y a cambios ligeros de temperatura. En este sentido se realizó un estudio integral del desempeño mecánico del nuevo compuesto: el polietileno de baja densidad, relleno con aluminio y reforzado con fibras naturales de fique al que lo denominaremos PEBD-Al-Fique. Se logró llegar a una adecuada formulación del material, especial¬mente basándose en el análisis de interacciones micromecánicas entre la fase continua y la fase dispersa, incluyendo parámetros de estudio como los tratamientos superficiales y la disposición de las fibras en el compuesto. Así mismo, se realizó un estudio a profun¬didad del efecto de las fibras de fique con tratamientos de alcalini¬zación, silanización e impregnación en la velocidad de deformación, y propiedades viscoelásticas, como el módulo de almacenamiento, módulo de pérdida, módulo complejo y tangente delta. Se estudió la docilidad o el compliance como se conoce en inglés; su efecto se comparó con el de otros materiales compuestos como los obtenidos con PVC, HDPE y fibras de bagazo de caña; fue posible observar el desempeño mecánico del material en función del tiempo. Además se modeló y se realizaron comparaciones teóricas y experimentales de los parámetros elásticos y viscosos sobre el efecto de las fibras de fique en la fluencia (CREEP)
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