PLANT FIBER REINFORCED BIOCOMPOSITE: PROPERTIES AND APPLICATIONS
Öz
Son yıllarda farklı endüstriyel uygulamalar için
geleneksel polimer kompozitlerin yerine yenilenebilir kaynakların kullanımına
olan ilgi artmaktadır. En az bir bileşen biyobazlı veya biyobozunur olan
polimer kompozitlere biyokompozit adı verilmektedir. Son zamanlarda bitki
liflerinin sahip oldukları mekanik, termal, optik ve biyobozunurluk gibi benzersiz özellikleri sebebiyle biyokompozit
ürünlerdekullanılmaktadır. Bu malzemelere olan yüksek ilginin bir diğer nedeni ise ucuz ve
düşük ortam etkisine sahip olmalarıdır. Bitki liflerinin bol miktarda
bulunabilirliği ve erişilebilirliği ortaya çıkan yeni ilginin ana nedenleridir.
Doğal kaynaklardan oluşan yüksek performanslı malzemeler sayesinde, malzeme
bilimi alanındaki biyoteknolojide önemli kazanımlar dünya çapında artış
göstermektedir. Bunlara ilaveten, dünyadaki çevre sorunlarına karşı
artanfarkındalık, araştırmacıları ve üreticileri biyokompozit malzemeler
alanında çaba göstermeye yöneltmektedir. Bu kapsamda farklı polimerlerle bitki
liflerinin birlikte kullanıldığı mühendislik ve teknolojik uygulamalar için
gerçekleştirilmiş birçok tasarım ve uyarlama çalışması bulunmaktadır. Doğal
kaynağa dayalı yüksek performanslı malzemelerin bir sonucu olarak malzeme
biliminde önemli başarımlar elde edilmiştir. Bu çalışmada, çeşitli bitki
liflerinin biyokompozit malzeme üretmek için kullanımı, lif türlerinin mekanik
özellikler üzerindeki etkileri ve üretim sürecinde biyokompozitlerin yapısı ile
bitki lif takviyeli güçlendirilmiş kompozitlerin gelecek eğilimleri üzerine
tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Destekleyen Kurum
Proje Numarası
Kaynakça
- 1. Saheb, DN. and Jog, JP., ’’Natural Fiber Polymer Composites: A Review’’, Advances in Polymer Technology, 18(4), 351–363, 1999.
- 2. Jose da Silva, E., Marques, ML., Velasco, FM., Junior, C.F., Luzardo, FM., Tashima, MM., ‘‘A new treatment for coconut fibers to improve the properties of cementbased composites – Combined effect of natural latex/pozzolanic materials’’, Sustainable Materials and Technologies, 12, 44-51, 2017.
- 3. George, J., Sreekala, MS., Thomas, S., ‘‘A Review on Interface Modification and Characterization of Natural Fiber Reinforced Plastic Composites’’, Polymer Engineering and Science, 41(9), 1471-1485, 2001.
- 4. Abdul Khalil, HPS., Bhat, AH., Ireana Yusra, AF., ‘‘Green composites from sustainable cellulose nanofibrils: A review’’, Carbohydrate Polymers, 87(2), 963– 979, 2012.
- 5. Ramesh, M., Palanikumar, K., Reddy, KHC., "Plant fibre based bio-composites: Sustainable and renewable green materials”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 79, 558-584, 2017.
- 6. Kucukdogan, N., Halis, S., Sutcu, M., Sarikanat, M., Seki, Y., Sever, K., ‘‘Investigation of mechanical properties of paper processing residue filled high density polyetylene (HDPE) composites’’, Pamukkale University Engineering College Journal Of Engineering Sciences, 23(8), 949-953, 2017.
- 7. Sanjay, MR., Yogesha, B., ‘‘Studies on Natural/Glass Fiber Reinforced Polymer Hybrid Composites: An Evolution’’, Materials Today: Proceedings, 4(2), 2739–2747, 2017.
- 8. Li, X., Lope, G., Tabil, L.G., Panigrahi, S., ‘‘Chemical Treatments of Natural Fiber for Use in Natural Fiber-Reinforced Composites: A Review’’, Journal of Polymer Environment, 15(1), 25–33, 2007.
Ayrıntılar
Birincil Dil
Türkçe
Konular
Mühendislik
Bölüm
Araştırma Makalesi
Yayımlanma Tarihi
11 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi
16 Mayıs 2019
Kabul Tarihi
29 Ağustos 2019
Yayımlandığı Sayı
Yıl 2019 Cilt: 5 Sayı: 2
Cited By
Experimental Study on the Effect of Date Palm Powder on the Thermal and Physico-Mechanical Properties of Gypsum Mortars
Sustainability
https://doi.org/10.3390/su16073015Rheological, Mechanical, and Life Cycle Assessment of 3D‐Printed PLA/Hemp/PEG Biocomposites
Polymer Engineering & Science
https://doi.org/10.1002/pen.70490