Suočavanje s sve ozbiljnijim problemom onečišćenja okoliša, svijest o socijalnoj zaštiti okoliša postupno se povećavala, a trend korištenja prirodnih materijala je također sazrio. Ekološki prihvatljive, lagane, niske potrošnje energije i obnovljive karakteristike biljnih vlakana privukli su veliku pažnju. Odredit će se u doglednoj budućnosti, bit će visok stupanj razvoja. Međutim, biljna vlakna je heterogeni materijal sa složenim sastavom i strukturom, a njegova površina sadrži hidrofilne hidroksilne skupine. Afinitet s matricom zahtijeva poseban tretman za poboljšanje svojstava kompozita. Biljna vlakna koriste se za kompozitne materijale, ali većina njih je ograničena na kratka vlakna i diskontinuirana vlakna. Izvorna izvrsna svojstva nisu u potpunosti korištena, a koriste se samo kao punila. Ako možemo uvesti tehnologiju tkanja, to je dobro rješenje. Preforme tkanih biljnih vlakana mogu pružiti više mogućnosti performansi kompozitnih materijala, ali trenutno se koriste relativno manje i vrijedni su daljnjih istraživanja i razvoja. Ako možemo preispitati tradicionalnu metodu korištenja vlakana i uvesti moderne koncepte kompozitne tehnologije kako bismo ga poboljšali, poboljšali prednosti upotrebe i poboljšali inherentne nedostatke, to će moći dati novu vrijednost i primjene biljnih vlakana.
Biljna vlakna uvijek su bila neodvojiva od ljudskog svakodnevnog života. Zbog svojih prikladnih i obnovljivih karakteristika, biljna vlakna postala je neophodan materijal za ljudski život. Međutim, s napretkom tehnologije i porastom petrokemijske industrije, vlakna i plastika stvorena su pokvarena biljna vlakna kao mainstream materijali zbog prednosti visoko razvijene tehnologije, diverzija proizvoda. Međutim, Petroleum nije obnovljivi resurs, a problemi odlaganja otpada uzrokovani odlaganjem takvih proizvoda i velikom količinom emisija zagađenja tijekom proizvodnog procesa uzrokovali su da ljudi preispitaju upotrebljivost materijala. Prema trendu zaštite okoliša i održivosti, prirodna biljna vlakna privukla su pažnju. Posljednjih godina, kompozitni materijali koji koriste biljna vlakna jer su materijali za armaturu počeli primati pažnju.
Biljna vlakna i kompozita
Kompozitna struktura može se dizajnirati proizvodnim postupkom. Vlakna omotana matricom pruža potpuni i specifičan oblik materijala i štiti vlakna od propadanja zbog utjecaja okoliša, a također djeluje kao most za prijenos stresa između vlakana; Dok vlakno nosi većinu vanjske sile s izvrsnim mehaničkim svojstvima i može proći specifični raspored postiže različite funkcije. Zbog svoje male gustoće i velike čvrstoće, biljna vlakna mogu poboljšati mehanička svojstva i održavati nisku gustoću kada se izrađuje u FRP kompozitima. Osim toga, biljna vlakna uglavnom su agregati biljnih stanica, a šupljine i praznine u njemu mogu donijeti izvrsna svojstva toplinske izolacije u materijal. Uoči vanjske energije (poput vibracija), također ima koristi od njegove poroznosti, što omogućava da se energija brzo rasprši. Nadalje, potpuni proces proizvodnje biljnih vlakana emitira manje zagađenja i koristi manje kemikalija, ima nižu radnu temperaturu, ima prednost niže potrošnje energije, a stupanj mehaničkog trošenja tijekom prerade je također niži; Osim toga, biljna vlakna su prirodne obnovljive karakteristike, održiva proizvodnja može se postići pod razumnim upravljanjem i kontrolom. Uz pomoć moderne tehnologije, razgradnju i vremenske otpornosti materijala dobro su kontrolirani, tako da se mogu razgraditi nakon životnog ciklusa proizvoda, bez izazivanja nakupljanja otpada, a ugljik koji se emitira razgradnjom također je izveden iz početnog rasta. Izvor ugljika u atmosferi može biti neutralan ugljik.
Post Vrijeme: lipnja-30-2021