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...
- 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
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- OAI Identifier:
- oai:red.uao.edu.co:10614/9137
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10614/9137
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- Palabra clave:
- Micromecánica
Viscoelasticidad
Materiales - Propiedades mecánicas
Materiales compuestos
Composite materials
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Micromechanics
Material - Mechanical properties
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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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Hidalgo Salazar, M. A.; Muñoz Vélez, M.F.; Mina Hernández, J.H. (2014). Mecánica, micromecánica y viscoelasticidad del composite polietileno-aluminio-fique. Programa editorial Universidad Autónoma de Occidente. http://hdl.handle.net/10614/9137 |
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Acha, B.A. Reboredo, M.M. and Marcovich, N.E. (2007). Creep and dynamic mechanical behavior of PP–jute composites: effect of the interfacial adhesion. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 38, 1507-1516 Agarwal, B. and Broutman, L. (1990). Analysis and performance of fiber composites. Second edition, John Wiley & Sons. Ahmed, G.S. Gilbert, M. Mainprize, S. and Rogerson, M. (2009). FTIR analysis of silane grafted high density polyethylene. Plastics, Rubber and Composites. 38 , 13-20. Alves, C. Ferrao, P.M.C. Silva, A.J. Reis, L.G. Freitas, M. Rodrigues, L.B. and Alves, D.E. (2010). Ecodesign of automotive components making use of natural jute fiber composites. Journal of Cleaner Production. 18, 313-327 Amash, A. and Zugenmaier, P. (2000). Morphology and properties of isotropic and oriented samples of cellulose fibre–polypropylene composites. Polymer . 41, 1589-1596 Bax, B. and Mussig, J. (2008). Impact and tensile properties of PLA/Cordenka and PLA/flax composites. Composites Science and Technology. 68, 1601-1607 Bledzki, A.K. and Gassan, J. (1999). Composites reinforced with cellulose based fibres. Prog Polym Sci. 24, 221-274 Bledzki, A.K. and Faruk, O. (2004). Creep and impact properties of wood fibre-polypropylene composites: influence of temperature and moisture content. Composites Science and Technology. 64, 693-700. Castro, C. y Palencia, A. (2006). Evaluación de la influencia de diferentes condiciones de tratamientos superficiales sobre el comportamiento de fibras de fique. Tesis de grado. Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad de Ingeniería Química. Colombia Cox, H. (1952). The elasticity and strength of paper and other fibrous materials. British Journal of Applied Physics. 3, 72-79 Cran, M. J. Bigger, S.W. and Scheirs, J. (2005). Characterization blends of linear low-density and low-density polyethylene by DSC. J. Therm. Anal. Cal. 81, 321-327 Desiderá, C. (2007). 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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. 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Programa editorial Universidad Autónoma de Occidente. http://hdl.handle.net/10614/9137Acha, B.A. Reboredo, M.M. and Marcovich, N.E. (2007). Creep and dynamic mechanical behavior of PP–jute composites: effect of the interfacial adhesion. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 38, 1507-1516Agarwal, B. and Broutman, L. (1990). Analysis and performance of fiber composites. Second edition, John Wiley & Sons.Ahmed, G.S. Gilbert, M. Mainprize, S. and Rogerson, M. (2009). FTIR analysis of silane grafted high density polyethylene. Plastics, Rubber and Composites. 38 , 13-20.Alves, C. Ferrao, P.M.C. Silva, A.J. Reis, L.G. Freitas, M. Rodrigues, L.B. and Alves, D.E. (2010). Ecodesign of automotive components making use of natural jute fiber composites. Journal of Cleaner Production. 18, 313-327Amash, A. and Zugenmaier, P. (2000). Morphology and properties of isotropic and oriented samples of cellulose fibre–polypropylene composites. Polymer . 41, 1589-1596Bax, B. and Mussig, J. 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