Delignified gedensificeerde hout vertegenwoordigt een nieuw veelbelovend lichtgewicht, hoogwaardig en biobased materiaal met een groot potentieel om in de toekomst gedeeltelijk te vervangen door natuurlijk vezelversterkte of glasvezelversterkte composieten. Hier presenteren we twee veelzijdige fabricage routes en demonstreren we de mogelijkheid om complexe composietonderdelen te maken.
Delignified Wood is een nieuw veelbelovend en duurzaam materiaal dat het potentieel heeft om synthetische materialen, zoals glasvezelversterkte composieten, te vervangen door zijn uitstekende mechanische eigenschappen. Delignified Wood is echter nogal kwetsbaar in een natte toestand, wat het hanteren en vorm geven van een uitdaging maakt. Hier presenteren we twee fabricageprocessen, verdichting met gesloten mallen en vacuüm verdichting, om hoogwaardige cellulose composieten te produceren op basis van delignified Wood, inclusief een beoordeling van hun voordelen en beperkingen. Verder stellen we strategieën voor de manier waarop de composieten opnieuw kunnen worden gebruikt of gedecomponeerde aan het einde van de levenscyclus. Closed-Mold verdichting heeft het voordeel dat er geen ingewikkelde labapparatuur nodig is. Eenvoudige schroefklemmen of een pers kunnen worden gebruikt voor verdichting. We raden deze methode aan voor kleine onderdelen met eenvoudige geometrieën en grote radii van kromming. Vacuüm verdichting in een open-matrijs proces is geschikt voor grotere objecten en complexe geometrieën, waaronder kleine radii van kromming. In vergelijking met het closed-Mold proces heeft de open-Mold vacuüm benadering alleen de vervaardiging van een enkele schimmel holte nodig.
De ontwikkeling van nieuwe natuurlijke vezels (NF) gebaseerd composieten uitgerust met superieure mechanische eigenschappen vertegenwoordigt een van de belangrijkste taken in de materiaalkunde, omdat ze duurzame alternatieven voor de huidige synthetische systemen zoals glasvezel composieten1,2,3kunnen zijn. Naast traditionele NF composieten (vlas, hennep, kenaf, enz.)4,5, heeft de verdichting van hout na gedeeltelijke of volledige verwijdering van matrix componenten de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen6,7,8,9,10,11. De top-down fabricage route, gebaseerd op deligening van bulk hout gevolgd door verdichting, is conceptueel in strijd met nogal complexe bottom-up processen voor pulp en slurry gebaseerde producten12. In pulp en slurry gebaseerde producten, de gunstige houtvezel uitlijning wordt niet behouden als vezels worden gescheiden in het proces. In tegenstelling met het structuur behoud van delignified Wood, dat wordt verkregen in een top-down proces, wordt de verfijnde architectuur met uitgelijnde cellulosevezels overgebracht in het nieuwe materiaal. Om verdichting van delignified Wood zonder Fiber Alignment vervormingen te bereiken, moeten nieuwe verwerkings routes worden ontwikkeld.
Directe verdichting van met water verzadigde delignified-hout monsters leidt tot een beperkte densificatie graad, scheuren en vervorming van de vezel uitlijning als gevolg van het natte monster-inherent vrij water dat tijdens de verdichting een tegen druk creëert. De huidige oplossingen om het verlies van structurele integriteit bij verdichting te voorkomen, zijn onder meer het gebruik van gedeeltelijk ontstokte hout, gevolgd door een hoge-temperatuurverdichting9 of voor droging van delignified Wood voorafgaand aan de verdichting6. Beide methoden verbeteren de connectiviteit tussen naburige cellen, hetzij als gevolg van de resterende lignine die fungeert als lijm of vrij water verwijderen tussen cellen.
In beide gevallen treedt een verminderde vervormbaarheid op, waardoor de ontwerptoepassingen worden beperkt; de vereiste monster conditionering leidt ook tot langere verwerkingstijden. Daarom is een snel en schaalbaar proces dat het vorm geven en verdichting in één stap combineert noodzakelijk.
In dit opzicht presenteren we hier open/closed-Mold verdichting en vacuüm verwerking van delignified Wood als methoden om vorm, verdichting en drogen te combineren in een eenvoudige en schaalbare benadering. Figuur 1 toont delignified gedensificeerde hout-composietonderdelen, die verkregen werden door gebruik te maken van de technieken die in dit werk beschreven werden.
Figuur 1: voorbeelden van gedensificeerde hout composiet delen. A) deurpaneel, (B) zijspiegel, (C) deurklink van een auto, (D) orthosis, (E) uitgesneden helm, en (F) toerenteller afdekking van een auto. Klik hier om een grotere versie van dit cijfer te bekijken.
We presenteren veelzijdige fabricagetechnieken om hoogwaardige, op hout gebaseerde composieten te verkrijgen en mogelijke hergebruik-en recycling strategieën voor te stellen. Closed-Mold verwerking voorwaarden vooraf conditionering van het materiaal, omdat het niet kan worden verwerkt in water verzadigde toestand. Het gebruik van een gesloten-matrijs proces kan echter de methode van keuze zijn, vooral als er bijvoorbeeld geen vacuüm installatie beschikbaar is of als een mooie (gladde) oppervlakteafwerking aan beide zijden gewenst is.
Open-Mold vacuüm verwerking van delignified Wood maakt het mogelijk om vorm, verdichting en droging van met water verzadigde monsters te combineren in een eenvoudige en schaalbare benadering. De techniek is toepasbaar voor de productie van complexe geometrieën en biedt een schaalbaar alternatief voor closed-Mold processen. We hebben composieten vervaardigd door delignified Wood veneers te stapelen met zetmeel als lijm tussen lagen. Verdichting tot een kwart van de begin dikte resulteerde in een eind dikte van 2,5 mm van het 8-laags dikke samengestelde deel. Voor het verkrijgen van een gladdere oppervlakteafwerking in het vacuüm proces, kan het gebruik van een gesloten poreuze mal een geschikt alternatief zijn.
Voor beide verwerkingsmethoden raden we het gebruik aan van een lijmsysteem tussen delignified Wood-lagen om het risico op delaminatie te verkleinen. Voor het gegeven voorbeeld kiezen we voor zetmeel, want het is een bekende biogebaseerde lijm voor pulp en papierproducten, zoals papieren zakken, en is op waterbasis. Toekomstige werken zullen zich richten op de fabricage van dikkere laminaten om de huidige beperkingen op het gebied van drogen en Fiber flow afwijkingen op te lossen.
In het algemeen heeft vacuüm verwerking van delignified Wood het potentieel voor een eenvoudige en snelle productie van grootschalige gedensificeerde cellulose composieten. Na het aanpakken van het duurzaamheids probleem van het materiaal door de juiste coatings, water stabiele lijmsystemen of chemische modificatie toe te passen, kunnen mogelijke industriële toepassingen auto-onderdelen zoals deurpanelen, vloeren en dashboards omvatten. Ons materiaal kan metalen of vezelversterkte composieten vervangen om het gewicht te verminderen voor een betere brandstofzuinigheid en om de recycleerbaarheid te verbeteren.
The authors have nothing to disclose.
De auteurs danken Silvan Gantenbein voor het 3D printen van poreuze mallen.
Acetic acid | VWR Chemicals | 20104.312 | |
Breather | Suter Kunststoffe AG | 923.015 | |
Flow mesh/bleeder | Suter Kunststoffe AG | 180.007 | |
Gypsum | Suter Kunststoffe AG | 115.3002 | |
Hydrogen peroxide, 30% | VWR Chemicals | 23622.298 | |
Oven | Binder GmbH | ||
Press | Imex Technik AG | ||
Seal tape | Suter Kunststoffe AG | 31344 | |
Stainless steel mesh | Drawag AG | ||
Starch | Agrana Beteilungs AG | ||
Textile, peel ply | Suter Kunststoffe AG | 222.001 | |
Vacuum bag | Suter Kunststoffe AG | 215.15 | |
Vacuum bag, elastic | Suter Kunststoffe AG | 390.1761 | elastic vacuum bag for complex shapes |
Vacuum pump | Vacuumbrand | ||
Vacuum tubing | Suter Kunststoffe AG | 77008.001 | |
Wood veneers | Bollinger AG |