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Steam-exploded wheat straw fibers as reinforcing material for polypropylene-based composites Characterization and properties

机译:蒸汽炸麦秸纤维作为聚丙烯基复合材料的增强材料表征与性能

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摘要

Aus Weizenstrohfasern und Polypropylen (iPP) bzw. mit Maleinsäureanhydrid modifiziertem Polypropylen (iPPMA) wurden Composite hergestellt. Die Weizenstrohfasern wurden vor dem Einmischen in die Polypropylenmatrix einem Dampfexplosionsprozeß unterworfen, der bei Lignocellulosematerialien morphologische und strukturelle Veränderungen bewirkt, die zu einer Verbesserung der Wechselwirkungen mit der thermoplastischen Matrix führen können. Die modifizierte iPPMA-Matrix weist im Vergleich zur iPP-Matrix bessere mechanische Eigenschaften (Zug- und Schlagverhalten) und eine bemerkenswerte Verringerung der Wasseraufnahme, einer der Hauptnachteile von Compositen mit Naturfasern, auf. Die gute Grenzflächenhaftung in den iPPMA-Compositen kann mit den beim Mischen der Fasern mit der Polymerschmelze gebildeten kovalenten Esterbindungen zwischen den Maleinsäureanhydrid-Segmenten und den dampfbehandelten Fasern erklärt werden.%Composites of wheat straw fibers with polypropylene (iPP) and maleic anhydride modified polypropylene (iPPMA) were prepared. Before being mixed with polypropylene matrices, the wheat straw fibers were subjected to a steam explosion process that induces morphological and structural changes in lignocellulosic materials. Such changes are able to enhance the interactions with the thermoplastic matrix. Compared with iPP, the modified matrix (iPPMA) has shown higher mechanical performances (tensile and impact behavior) and a remarkable decrease of water absorption, that is one of the main drawbacks of natural fiber composites. Finally, the presence of covalent bonds between maleic anhydride and steam-exploded (STEX) fibers, by means of an esterification reaction, produced during the melt-mixing process, can explain the resulting good interfacial adhesion found in iPPMA-based composites.
机译:复合材料由麦草纤维和经马来酸酐改性的聚丙烯(iPP)或聚丙烯(iPPMA)制成。在混入聚丙烯基体之前,先对麦秸纤维进行蒸汽爆破工艺,在木质纤维素材料的情况下,会引起形态和结构变化,从而改善与热塑性基体的相互作用。改性的iPPMA基体比iPP基体具有更好的机械性能(拉伸性能和冲击性能),并且吸水率明显降低,这是天然纤维复合材料的主要缺点之一。 iPPMA复合材料中良好的界面粘合性可以用当纤维与马来酸酐链段和经蒸汽处理的纤维之间的聚合物熔体混合时形成的共价酯键来解释。%小麦秸秆纤维与聚丙烯(iPP)和马来酸酐改性聚丙烯的复合物( iPPMA)。在与聚丙烯基质混合之前,麦秸纤维要经过蒸汽爆炸过程,这会引起木质纤维素材料的形态和结构变化。这样的改变能够增强与热塑性基质的相互作用。与iPP相比,改性基体(iPPMA)具有更高的机械性能(拉伸性能和冲击性能),并且吸水率明显降低,这是天然纤维复合材料的主要缺点之一。最后,在熔融混合过程中,通过酯化反应,马来酸酐和蒸汽爆炸(STEX)纤维之间存在共价键,这可以解释在iPPMA基复合材料中发现的良好的界面粘合性。

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