El uso de la cáscara del piñón de araucaria en compuestos poliméricos puede aumentar el valor del piñón y ayudar a proteger la propia araucaria (Araucaria angustifolia), que es una especie en peligro de extinción. El objetivo de este trabajo es estudiar la influencia del tamaño de la fibra de cáscara de piñón en las propiedades mecánicas de composites fabricados con esta cáscara y poliuretano derivado del aceite de ricino. Se fabricaron composites con diferentes contenidos de poliuretano con cáscara de piñón seca sin tratar tamizada a través de tamices de malla 30 y 50 (0,6 y 0,3 mm, respectivamente).
Los materiales compuestos se moldearon mediante mezcla mecánica de los componentes seguida de prensado en caliente. Se midieron propiedades como la densidad, la absorción de agua y la resistencia a la flexión. Las muestras también se caracterizaron por SEM, FTIR y TGA. La resistencia a la flexión de los compuestos de PU/0,3 mm de cáscara de piñón con un 30% de PU (en peso) fue de 57,7 MPa, y su absorción de agua fue del 7,37% tras 24 horas de inmersión.
INTRODUCCIÓN
El desarrollo de productos con bajo costo, consumo reducido de energía y sostenibilidad en el ciclo de vida está impulsado por la preocupación mundial por el medio ambiente y la salud humana. Los compuestos biodegradables son respetuosos con el medio ambiente, pueden ser fabricados a partir de fuentes renovables y degradarse por la acción de microorganismos. Los compuestos hechos de polímeros biodegradables reforzados con fibras naturales son una opción atractiva, ya que estas fibras tienen algunas ventajas en comparación con las sintéticas, como menor densidad, menor costo y menor abrasividad durante la fabricación.
Además, las fibras naturales provienen de fuentes renovables, no son tóxicas y no causan impactos ambientales. Fernandes et al. analizaron la influencia de nanopartículas de sílice en la compatibilidad entre las fibras de sisal y el polietileno de alta densidad. Observaron que las propiedades térmicas del HDPE no cambiaron debido a la presencia de fibras de sisal y nanopartículas de sílice en el compuesto.
Los diferentes tratamientos químicos en las fibras de sisal y la presencia de nanopartículas de sílice dieron como resultado una mejora en las propiedades mecánicas y una disminución en la absorción de agua en los compuestos, en comparación con el HDPE. Spadetti et al. investigaron las propiedades térmicas y mecánicas de compuestos hechos tanto de polipropileno virgen como reciclado reforzado con fibra de celulosa.
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