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Maderas. Ciencia y tecnología

versão On-line ISSN 0718-221X

Maderas, Cienc. tecnol. v.5 n.1 Concepción  2003

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-221X2003000100009 

Maderas. Ciencia y tecnología. 5(1):89-89, 2003

RESUMEN DE TESIS

ESTUDIO DE COMPUESTOS PLÁSTICO–MADERA: DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA ADHESIÓN INTERFACIAL

Patricia Oyarzún1
1 Magister en Ciencia y Tecnologia de la Madera. Ingeniero Ejecución en Maderas.

Autor para Correspondencia:patricia.oyarzun@arauco.cl


RESUMEN

La reciente atención dedicada a los compuestos de fibras de madera con un polímero termoplástico ha proporcionado evidencia clara del importante rol que tiene el desarrollo de la adhesión interfacial sobre las propiedades termomecánicas del material. Estos compuestos tienen una compleja morfología que influencia su comportamiento, y por lo tanto, la interacción y adhesión entre las fibras y la matriz tiene un efecto significante en las propiedades físico mecánicas del compuesto.

El objetivo de este estudio fue fabricar compuestos de plástico y madera y desarrollar para ellos una metodología de evaluación de la adhesión interfacial, mediante análisis termomecánico. Para ello, se utilizó polvo de madera de Pino radiata, en dos granulometrías, mezclados con dos polímeros termoplásticos, Polietileno y Polipropileno, además se agregó a la mezcla un polipropileno injertado con anhídrido maleico (MAPP) en dos cantidades 2 y 4%, que actúa como un agente acoplante para mejorar la interfase entre los componentes. Se realizaron mezclas en tres proporciones, 40-60, 50-50 y 60-40 % de madera y plástico. Las mezclas fueron realizadas en un mezclador térmico Brabender y sus propiedades termomecánicas fueron evaluadas con Análisis Dinámico Mecánico (DMA).

Del análisis con DMA se estableció que a pesar de que los compuestos con polvo de menor tamaño obtuvieron levemente mejores resultados, la granulometría no tiene una influencia relevante sobre las propiedades del compuesto. Con la incorporación de una mayor cantidad de polvo de madera a la mezcla, se obtienen las mejores propiedades termomecánicas del compuesto final. El agente acoplante cumple un rol fundamental en la formación de la adhesión interfacial de los compuestos, mejorando así sus propiedades finales, siendo 4% en peso de la mezcla total la cantidad que obtuvo mejores resultados. El comportamiento de los compuestos ante el creep es mucho mejor al ser comparado con la matriz plástica sola y además, los compuestos de polipropileno tienen mejores propiedades termomecánicas que los compuestos de polietileno. Las constantes del modelo de Burger determinadas, aplicadas a las ecuaciones de creep y relajación para este modelo, podrían entregar información acerca de la deformación que sufriría un compuesto de las características aquí tratadas, a un determinado tiempo y esfuerzo aplicado.

Comisión Tesis

Dr. Aldo Ballerini

:

Director Tesis. Profesor Asociado, DIMAD, Fac. Ing., UBB
Mg. William Gacitúa

:

Co-Director Tesis. Profesor Asistente, DIMAD, Fac. Ing., UBB
Dr. Raúl Quijada

:

Examinador. Profesor Asociado. Depto. Química, Fac. Ciencias, UChile
Dr. Eduardo Puentes

:

Examinador. Profesor Asociado. Depto. Química, Fac. Ciencias, UBB