Fibras vegetales
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Fibras vegetales
Las fibras para uso comercial y doméstico se clasifican en términos generales como naturales o sintéticas. Las fibras naturales son de origen vegetal, animal o mineral. Las fibras vegetales, como su nombre lo indica, se derivan de plantas. El principal componente químico de las plantas es la celulosa (qv), por lo que también se las denomina fibras celulósicas. Las fibras suelen estar unidas por un polímero fenólico natural, lignina (qv), que también está presente con frecuencia en la pared celular de la fibra; por tanto, las fibras vegetales también se denominan a menudo fibras lignocelulósicas, excepto el algodón, que no contiene lignina. Las fibras vegetales se clasifican según su origen en las plantas de la siguiente manera: (1) las fibras del tallo o líber, que forman los haces fibrosos en la corteza interna (floema o líber) de los tallos de las plantas, a menudo se denominan fibras blandas para textiles usar; (2) las fibras de las hojas, que corren longitudinalmente a través de las hojas de las plantas monocotiledóneas, también se denominan fibras duras; y (3) las fibras de semilla-cabello, la fuente del algodón (qv), que es la fibra vegetal más importante y se analiza en otro artículo. Hay más de 250.000 especies de plantas superiores; sin embargo, solo se ha explotado un número muy limitado de especies para usos comerciales (menos del 0,1%). Las fibras de las plantas de fibras de líber y hojas son parte integral de la estructura de la planta, proporcionando fuerza y soporte. En las plantas de fibra de líber, las fibras están próximas a la corteza exterior en el floema o líber y sirven para fortalecer los tallos de estas plantas parecidas a cañas. Las fibras están en hebras que se extienden a lo largo del tallo o entre las articulacioness. Para separar las hebras, se debe eliminar la goma natural que las une. Esta operación se llama enredado (pudrición controlada). Para la mayoría de los usos, particularmente para textiles, esta fibra de hebra larga de tipo compuesto se usa directamente; sin embargo, cuando tales hebras de fibra se despulpan por medios químicos, la hebra se descompone en fibras mucho más cortas y más finas. Las fibras de las hojas largas contribuyen a la resistencia de las hojas de ciertas plantas monocotiledóneas no leñosas. Se extienden longitudinalmente a lo largo de toda la hoja y están enterrados en tejidos de naturaleza parenquimatosa. Las fibras que se encuentran más cerca de la superficie de la hoja son las más fuertes. Las fibras se separan del tejido pulpar raspando porque hay poca unión entre la fibra y la pulpa; esta operación se llama decorticación. Las hebras de fibras de las hojas también tienen una estructura multicelular. Los humanos antiguos usaban cordeles en la pesca, la captura y el transporte, y en telas para la ropa. La fabricación de cuerdas y cordones comenzó en el Paleolítico, como se ve en los dibujos rupestres. Las cuerdas, los cordones y las telas se fabricaban con juncos y hierbas en el antiguo Egipto (400 a. C.). Las cuerdas, botes, velas y esteras se hicieron con fibras de hojas de palma y tallos de papiro y superficies para escribir, conocidas como papiro, de la sección de médula. El yute, el lino, el ramio, las juncias, los juncos y las cañas se han utilizado durante mucho tiempo para telas y cestas. El yute se cultivaba en la India en la antigüedad y se utilizaba para hilar y tejer. Se cree que el primer papel verdadero se fabricó en el sureste de China en el siglo II d.C. a partir de trapos viejos (fibras de líber) de cáñamo y ramio y más tarde de la fibra de líber de la morera.
Las fibras
Propiedades de las fibras para los medios de filtración La elección de fibras para los medios de filtración no tejidos depende de las propiedades del medio, el proceso de producción del medio y la aplicación. Las principales propiedades de la fibra para el rendimiento de la filtración son aquellas diseñadas para optimizar el volumen, la permeabilidad al aire y el tamaño de los poros del medio. La permeabilidad a granel y al aire se relaciona con la porosidad (o solidez) de una tela y afecta la capacidad de retención de suciedad del medio. La permeabilidad al aire es importante para el diseño del filtro. Determinaría el tipo, la capacidad y el tamaño de la bomba, el soplador o el ventilador que se usaría para forzar el fluido a través del medio. El tamaño de los poros se relaciona con el tamaño de la partícula que es capaz de penetrar en el medio, en efecto, con su eficiencia de filtración. Estas propiedades, volumen, permeabilidad al aire y tamaño de poro, no van de la mano, sino que están en conflicto entre sí. Generalmente, el objetivo es maximizar el volumen y la permeabilidad al aire del medio filtrante y minimizar el tamaño de los poros. Desafortunadamente, las propiedades de la fibra que se elegirían para maximizar el volumen y la permeabilidad no son las propiedades que reducirían el tamaño de los poros. Las fibras finas de bajo diámetro darán alta densidad, tamaño de poro pequeño y alta eficiencia de filtración a los medios filtrantes. Por otro lado, las fibras gruesas proporcionarán medios voluminosos y alta permeabilidad, pero a expensas del tamaño de los poros y la eficiencia de filtración. Obviamente, el diseño del medio filtrante requiere compromiso e imaginación en la elección de las fibras y sus propiedades. Se deben considerar otras propiedades de la fibra en el diseño del medio. Estas incluyen propiedades que afectan la resistencia media, rigidez, resistencia química, resistencia a la temperatura y otras propiedades que se relacionarían con su procesabilidad y filtración. A continuación se describen las propiedades de las fibras y cómo se relacionan con los medios filtrantes producidos a partir de estas fibras.
Diámetro
Dependiendo de la porosidad, el diámetro de la fibra está inversamente relacionado con la resistencia al flujo de la banda, es decir, cuanto menor es el diámetro, mayor es la resistencia. La densidad de las telas no tejidas tiende a aumentar al disminuir el diámetro de las fibras. Longitud La ventaja de utilizar fibras más largas es que el efecto de entrelazado, como en el punzonado con agujas y el hidroenmarañado, mejora la resistencia a la tracción y al desgarro de la banda. Las redes hechas de fibras más largas son más flexibles y exhiben una mejor resistencia a la flexión y al desgarro. Las fibras más largas también dan como resultado un mejor alargamiento.
Relación de aspecto
La relación de aspecto es la relación entre la longitud de la fibra y el diámetro de la fibra. Se ha mencionado anteriormente en el Capítulo 1 como una condición para determinar si un sustrato debe llamarse no tejido o papel. También es una propiedad importante que afecta la calidad y el rendimiento de la tela no tejida. La relación de aspecto, incluso más que la longitud, es la variable que afecta la formación de la banda y la orientación MD: CD de las fibras.
Densidad
La densidad de una fibra es el peso másico de la fibra dividido por su volumen (g/cm3). En las notas de la Tabla 4.4 se utiliza el término gravedad específica. La gravedad específica es la densidad relativa de una sustancia en comparación con la densidad del agua a 20 C, que es de 1,0 g/cm3. Siempre que la densidad se exprese como g/cm3, los números serán iguales o similares y habrá poca confusión. Sin embargo, si se usan diferentes unidades para la densidad (por ejemplo, lb/gal), se debe tener cuidado de no usar la gravedad específica cuando se pretendía la densidad o viceversa. La densidad de una fibra se utiliza para el cálculo de su densidad lineal. También se utiliza para calcular la porosidad producida a partir de esa fibra. Se observará que ciertos tipos de fibras, como las fibras de celulosa, tienen densidades diferentes a las de los polímeros de los que están compuestos. Las fibras de celulosa son estructuras celulares con lumen (aberturas) a lo largo de la fibra. Debido al lumen y otras partes de la estructura celular, la estructura de interfibras celular incluye una cantidad considerable de aire de modo que su densidad aparente puede ser considerablemente menor que 1,55 g/cm3 de polímero de celulosa puro. Tenga en cuenta que esto se tiene en cuenta en la definición de rugosidad de la fibra para las fibras de pulpa de celulosa. La aspereza se expresa en términos de "material de pared por longitud especificada de fibra"
Contenido de humedad y absorción de humedad
El contenido de humedad de una fibra está relacionado con sus propiedades superficiales y propiedades físicas. El enlace de hidrógeno, que se describirá en la discusión de las fibras de celulosa a continuación, es un determinante principal de cuánta humedad puede absorber una fibra. Los sitios de enlace de hidrógeno incluyen hidroxilos (OH) y/o amidas (NH2). Cuanto mayor sea el número de sitios de enlace de hidrógeno, mayor será la cantidad de humedad que podría absorber el polímero. La cristalinidad también tiene un efecto sobre la absorción de humedad. Normalmente, la absorción de humedad se producirá sólo en las regiones amorfas de una fibra y no invadirá las regiones cristalinas de una fibra. En el caso de fibras muy amorfas, la absorción de agua también puede provocar el hinchamiento de las fibras. Broughton y Brady sugieren que una fibra amorfa que tiene al menos un sitio de enlace de hidrógeno por cada dos carbonos en la cadena principal del polímero puede absorber hasta aproximadamente el 12% de su peso en humedad. Esto puede tener efectos indeseables en un medio filtrante. Por ejemplo, el hinchamiento de las fibras puede provocar el cierre de los poros, lo que da como resultado una mayor resistencia al flujo y una pérdida de la eficacia de la filtración. En una estructura de fibra celular después de la humectación, la humedad retenida dentro del espacio vacío celular de la fibra es difícil de eliminar por medios mecánicos tales como prensado o vacío. Esta parte del contenido de humedad se puede eliminar mejor mediante evaporación o secado. El contenido de humedad de equilibrio de una fibra es el que está en equilibrio con su entorno. Esto depende de la temperatura y la humedad relativa del medio ambiente. La humedad relativa de equilibrio es la humedad relativa a una temperatura determinada a la que la exposición de la fibra no producirá absorción ni desorción de humedad. Esto solo sucederá si la fibra ya se encuentra en el contenido de humedad de equilibrio para esa humedad. Al medir el contenido de humedad en equilibrio de una fibra, o para el caso de cualquier sustancia, se debe tener cuidado con los efectos de histéresis. Esto significa que el contenido de humedad de equilibrio será diferente dependiendo de si la sustancia se acerca al equilibrio desde un estado más seco o desde un estado más húmedo. Por ejemplo, las fibras acondicionadas al 50% de humedad relativa tendrán mayor contenido de humedad cuando este ambiente se acerque a una humedad relativa más alta que a una humedad relativa más baja.
Propiedades de resistencia de las fibras
Dos propiedades importantes de las fibras son la tenacidad y el módulo. La tenacidad es la resistencia a la rotura de la fibra, generalmente expresada como g / de (denier). El módulo se refiere a la rigidez o flexibilidad de la fibra y también se expresa en unidades de g / de. Las fibras de alto módulo dan como resultado bandas más voluminosas, sin embargo, serán más débiles porque se reduce el área de unión en las intersecciones de fibras. Las fibras de alta tenacidad no producen necesariamente bandas más fuertes. Esto a menudo depende de qué tan bien se unan las fibras. Si las fibras están bien adheridas, la tenacidad de las fibras mejorará la resistencia. La Tabla 4.4 enumera los datos de módulo para varias fibras utilizadas en el proceso de tendido húmedo.
Fibras vegetales
Varias fibras naturales utilizadas en los medios filtrantes no tejidos, provienen de plantas distintas de los árboles. Se denominan fibras vegetales o no leñosas. Las fibras como el lino, el yute, el cáñamo y el ramio son fibras del líber; fibras obtenidas de la corteza interior o floema de una planta leñosa. El abacá y el sisal son fibras de las hojas. Kenaf está catalogado como una fibra central, sin embargo, las fibras de líber de esta planta son de mayor interés para los medios filtrantes. El esparto es una fibra de césped que tiene importantes aplicaciones en medios filtrantes. Otras fibras vegetales como las de la caña (bambú y azúcar) y los tallos (arroz, trigo, cebada, avena y centeno) tienen utilidad como pulpas para la fabricación de papel, sin embargo, no han ganado aceptación como fibras para medios filtrantes.
Reforzamiento de polímeros con fibras naturales
Actualmente las alteraciones antropogénicas debido al consumo excesivo de recursos fósiles han generado interés en la investigación académica y el desarrollo industrial para crear productos químicos y materiales más amigables con el ambiente para una variedad de aplicaciones, por ello se retomó la creación de materiales poliméricos con refuerzo de fibras naturales. Los plásticos reforzados son materiales compuestos que se fabrican combinando dos o más materiales y se componen de: la matriz (polímero), material de refuerzo (fibras o partículas) y aditivos. La matriz es la estructura principal y sus funciones básicas son: mantener la distribución de las fibras, transferir la carga externa al refuerzo y proteger al material de la influencia del ambiente. El reforzamiento de polímeros con fibras naturales ha abarcado tanto a los termoplásticos como a los termofijos. La estructura del refuerzo puede ser en forma de fibras, partículas o copos, los cuales pueden colocarse dentro de la matriz como fibras independientes, fibras entrecruzadas, capas o combinaciones de éstas. Asimismo, también pueden colocarse materiales nano distribuidos en la matriz, con el fin de mejorar las propiedades mecánicas de los compuestos reforzados. Las fibras naturales se subdividen por su fuente en fibras de plantas, animales o minerales. Todas las fibras vegetales están compuestas de celulosa, mientras que las de animales consisten en proteínas (cabello, seda y lana) y las minerales de diversos componentes inorgánicos (arcilla, asbesto). Las fibras de origen vegetal son la materia prima más usada en el refuerzo de materiales poliméricos, seguida de las arcillas (minerales), las cuales proveen propiedades diferentes a las otorgadas por las vegetales. Dentro de las ventajas que presentan los plásticos reforzados con fibras naturales se encuentran:
- Baja densidad y alta resistencia
- Algunas propiedades superiores a las fibras de carbono y vidrio (tales como flexibilidad, baja densidad, porcentaje de elongación sin estrés)
- Elevada biodegradabilidad
- Poca abrasividad, por lo que el desgaste de las herramientas y equipos empleados en su procesamiento disminuye
- Baja toxicidad, no afecta las vías respiratorias de los operadores
- Costo bajo. Las fibras naturales no solo son fuertes y livianas, sino que también son relativamente muy baratas
- Agrega valor a la industria agrícola al hacer uso de los desechos
Las fibras naturales se dividen en tres clases principales: animales, minerales y plantas. Las fibras vegetales se componen principalmente de celulosa, mientras que las fibras animales se componen de proteínas. Aunque las fibras minerales, representadas básicamente por el asbesto, existen y se han usado durante mucho tiempo en el pasado, ahora se han abandonado debido a sus efectos cancerígenos después de la inhalación o ingestión. Las fibras vegetales incluyen fibras extraídas del tallo, tronco, hojas, semillas, hierba y juncos, y fibras extraídas de las frutas. Entre las fibras del tallo mencionamos yute, lino, kenaf, ramio y cáñamo. Ejemplos de plantas cuyas hojas se utilizan para obtener las fibras son sisal, abacá, plátano y henequén. El proceso de extracción implica primero la maceración de las hojas en soluciones acuosas de varias sales minerales que no están muy concentradas y luego su secado gracias a lo cual es posible obtener los filamentos con un rasguño mecánico que a menudo se opera manualmente. Estas fibras se utilizan generalmente en la producción de cuerdas y alfombras y provienen de países tropicales o en desarrollo. Entre las fibras extraídas de las semillas, recordamos las que provienen del algodón, el coco y el kapok. Se encuentran en forma de cabello producido por la superficie de la semilla de la planta y se obtienen simplemente frotando esta última. Las fibras extraídas de las semillas tienen la particularidad de ser extraídas en su forma original sin la necesidad de tratamientos químicos adicionales que alteren sus propiedades. Le proprietà delle fibre vegetali variano notevolmente in base al diametro della fibra, la struttura, il grado di polimerizzazione, la risorsa e la parte da cui vengono estratte.
Estructura fisica
Las fibras vegetales tienen una estructura tubular de 1 a 50 mm de largo con un diámetro de alrededor de 10-50 µm que consiste en un canal central llamado lumen y una pared celular. La luz es responsable del transporte de agua y nutrientes y tiene un diámetro de 25 µm cuando la fibra es perfectamente cilíndrica; en la mayoría de los casos se reduce a un segmento delgado de 5 µm debido a los esfuerzos mecánicos que sufre la fibra. Con la muerte biológica de la célula, la estructura restante coincide con la pared celular de espesor variable entre 1 y 5 µm dependiendo de la especie de la planta y consta de dos capas coaxiales llamadas pared primaria y secundaria envueltas por la lámina media.
Composición química
Las fibras vegetales están formadas por tres componentes principales: celulosa, hemicelulosa y lignina, por lo que también se denominan fibras celulósicas o lignocelulósicas. Otros componentes menores son: pectina, ceras y sustancias solubles en agua. La composición química y la conformación estructural de las fibras lignocelulósicas varía considerablemente según las especies y los años de la planta y según las condiciones climáticas y el suelo en el que crece.
Celulosa
La celulosa es el polímero de la fuente renovable más abundante en la tierra y constituye el componente principal de las fibras vegetales.
Hemicelulosa
La hemicelulosa es el segundo material orgánico más abundante en la naturaleza después de la celulosa. Su estructura es más compleja que la celulosa, diferenciándose de esta última por su cadena ramificada y la presencia de múltiples tipos de azúcar además de la 1,4 β-D glucopiranosa. Además, el grado de polimerización de la hemicelulosa es menor que el de la celulosa de 10 a 100 veces.
La lignina
La lignina es un complejo molecular altamente reticulado con una estructura amorfa que desempeña el papel de agente de unión entre las células individuales de la fibra y las fibrillas que constituyen la pared celular.
Pectina
La pectina es responsable del brillo, la sensación táctil y la flexibilidad de las fibras. Además, tiene la función de mantener las fibras unidas en haces, actuando así junto con la hemicelulosa como agente cementante.
Cere
Las ceras determinan la suavidad característica al tacto de las fibras y disminuyen la fricción entre ellas. Consisten en diferentes tipos de alcoholes solubles tanto en agua como en ácidos.
Se identifican en tres tipos de plásticos reforzados:
- plástico-madera
- plástico-fibras híbridas
- bioplástico-fibras
Los compuestos plástico-madera conocidos como Wood Plastic Composite (WPC, por sus siglas en inglés), es el nombre que reciben los materiales poliméricos, reforzados con fibras de madera. Se utilizan en varios campos, algunos de estos son construcción, infraestructura y transporte. Combinan muchas ventajas sobre materiales de madera y plásticos. Poseen características de las fibras de madera tales como menor costo, menor densidad y biodegradabilidad, mientras que la resistencia a la humedad y la estabilidad dimensional de la matriz de polímero se conserva. Estos materiales pueden ser clasificados como tecnologías verdes, ya que puede utilizarse madera residual y polímero reciclado; sin embargo, la principal limitación en su fabricación son las interacciones incompatibles de las matrices hidrofóbicas de polímero y las fibras hidroscópicas, esto ocasiona una distribución de madera en la matriz, poco favorable que genera malas propiedades mecánicas. En general, las aplicaciones de estos materiales se encuentran donde los esfuerzos mecánicos a los que serán sometidos son débiles. Por su parte, la nanocelulosa también ha sido investigada como fibra reforzadora ya que presenta propiedades mejoradas de resistencia, rigidez específica, baja densidad, bajo costo y biodegradabilidad. Dentro de los nanocompuestos investigados se encuentra la celulosa microcristalina. Los polímeros reforzados con fibras hibridas se refieren a una matriz polimérica que contiene dos o más fibras diferentes con la intención de que éstas complementen sus propiedades. Como consecuencia se puede lograr un equilibrio en el rendimiento y el costo a través del diseño adecuado del material. Se identificó que la tendencia principal es la incorporación de una fibra natural a una matriz reforzada con fibra sintética, en la mayoría de los casos se trata de fibra de vidrio (GRRP). Por ejemplo, la incorporación de bambú a polipropileno reforzado con GRRP para incrementar la durabilidad. Otro ejemplo es el estudio realizado para comparar las propiedades de los compuestos que son reforzados con fibra de vidrio y sisal, yute y linaza, como resultado se obtuvo que propiedades mecánicas de los compuestos reforzados con fibras de yute son más altas que los compuestos reforzados con fibras de sisal. No obstante, las propiedades mejoran al combinar fibras de sisal con yute. Otro aspecto importante de mencionar es que, la longitud de las fibras tiene influencia en las propiedades resultantes, tales como la resistencia a la tracción, a la flexión y al impacto. Debido a estas características la principal aplicación que se ha investigado es en la fabricación de cuadros de bicicletas, cascos de barcos, cañas de pescar, tanques de almacenamiento, bates de béisbol, tablas de patinaje sobre hielo, paneles de puertas, industria automotriz y material de construcción para edificios, entre otros. Respecto al reforzamiento de biopolímeros con fibras naturales, éstos están constituidos por una matriz polimérica de origen biológico combinada con fibras naturales, estos materiales son de gran interés por presentar una alta degradación por vías naturales. Algunos ejemplos de estos compuestos son el del biopol con fibra de yute modificada superficialmente por lavados con detergente y tratamientos alcalinos y con ácido acético, por mencionar algunos modificadores usados. Se demostró que estos tratamientos aumentaron la adhesión de la matriz. Adicionalmente, se agregaron partículas de nanoarcilla para mejorar las propiedades mecánicas. El PAL reforzado con fibra de Kenaf con timol como aditivo, tuvieron resultados exitosos, al ser evaluados con pruebas mecánicas y térmicas. Las fibras naturales, como se ha mencionado anteriormente, tienen la característica de absorber la humedad fácilmente. Por lo tanto, el área principal de investigación en polímeros reforzados con estos materiales se refiere a los tratamientos químicos que modifiquen las interacciones superficiales matriz/refuerzo. Algunos tratamientos químicos en fibras naturales son necesarios para mejorar el rendimiento como refuerzo en materiales poliméricos. La modificación química influye directamente en las estructuras de las fibras y, como resultado, cambia su composición, la tendencia de la fibra a absorber humedad se reduce facilitando una mejor unión con la matriz, esto proporciona mejores propiedades mecánicas y térmicas a los compuestos. La interfaz fibra-matriz es la zona de difusión o reacción, en la que las fases de fibra y matriz se combinan química y / o mecánicamente. La adhesión interfacial entre la fibra y la matriz juega un papel predominante en la caracterización de las propiedades mecánicas de los compuestos. Si hay una adhesión deficiente a través del límite de fase, se produce una dispersión de la fuerza relativamente débil y las propiedades mecánicas del material compuesto son deficientes.
Diferentes métodos de tratamiento y sus efectos sobre las propiedades de las fibras y los compuestos
- Tratamiento alcalino: el tratamiento con NaOH en fibra natural se usa ampliamente para compuestos termoestables y termofijos. Este tratamiento cambia la orientación de la celulosa cristalina y forma una región amorfa hinchando la pared celular de la fibra
- Tratamiento con silano: el silano se usa como agente de acoplamiento para modificar la superficie de la fibra. La fibra sufre varias reacciones de hidrólisis, condensación y formación de enlaces durante el proceso de tratamiento. El silano reacciona con el grupo hidroxilo de la celulosa y mejora la adhesión de la matriz para estabilizar las propiedades de los compuestos.
- Acetilación: el tratamiento de acetilación en fibras naturales es un método de esterificación para plastificar fibras de celulosa. Las fibras se acetilan con o sin un catalizador ácido para introducir grupos acetilo en la estructura de la celulosa. Los grupos hidroxilo reaccionan, hinchando la pared celular de la fibra. Como resultado, la naturaleza hidrófila de la fibra disminuye y mejora la estabilidad dimensional de los materiales compuestos.
- Benzoilación: Se utiliza cloruro de benzoilo para disminuir la hidrofilicidad de la fibra y mejorar la adhesión de la matriz con la fibra, aumentando así la resistencia del compuesto. También mejora la estabilidad térmica de la fibra.
- Tratamiento de peróxido: Este tratamiento permite una mejor adhesión de la fibra a la matriz polimérica. Este tratamiento también reduce la tendencia de absorción de humedad por la fibra y mejora la estabilidad térmica.
Los métodos físicos incluyen estiramiento, calandrado, termotratamientos, tratamiento con plasma frío, método de descarga eléctrica, etc. En éstos, la fibra no sufre cambios en su composición estructural, solo modifica las propiedades de la superficie. Estos métodos influyen en una buena unión mecánica con la matriz y mejoran las propiedades compuestas. Los restos de los polímeros reforzados con fibras naturales tienen que ver con los siguientes aspectos: El uso de fibras naturales para reforzar polímeros sintéticos ha sido restringido debido a ciertas características de éstas, tales como tendencia a la absorción de la humedad, mala adhesión con las contrapartidas sintéticas y baja estabilidad a temperaturas durante el procesamiento. La adición de químicos, en algunos, permite subsanar estas limitaciones, al permitir una buena interacción de las fibras de refuerzo con la matriz. Las propiedades mecánicas de los compuestos reforzados con fibras naturales se deterioran con el paso del tiempo. Sus composiciones estructurales (como celulosa, hemicelulosas, lignina, pectina y sustancias cerosas) permiten la absorción de humedad del medio ambiente que empobrece el acoplamiento de las fibras con los materiales de la matriz. Disminuir grado de absorción de humedad es el gran reto a vencer. Otros problemas en el compuesto de fibra natural provienen de la naturaleza hidrófila de la fibra y la naturaleza hidrófoba de la matriz. Como resultado, existe una incompatibilidad inherente entre la fibra y la matriz. El tratamiento químico de la fibra de refuerzo puede reducir la tendencia hidrofílica y mejorar así la compatibilidad con la matriz. Varias actividades de investigación se han llevado a cabo para mejorar las propiedades de la fibra a través de diferentes tratamientos químicos y sus efectos sobre las propiedades de los compuestos. Las fibras naturales presentan mayor variabilidad en sus propiedades mecánicas que las fibras sintéticas, lo cual puede tolerarse en diversas aplicaciones considerando la dificultad para reciclar las de origen sintético, pero en las industrias de presición esto puede ser un gran inconveniente. Un inconveniente es que la temperatura a la que se procesan las fibras naturales, al ser orgánicas, debe ser muy controlada, ya que conduce a diversos cambios tanto químicos como físicos. La degradación térmica de estas fibras conduce a la pobreza de sus propiedades mecánicas. Adicionalmente, se producen productos gaseosos por la descomposición térmica, esto a temperaturas de 200°C.
Propiedades generales Composición química
Químicamente, el algodón es el más puro, contiene más del 90% de celulosa con poca o ninguna lignina. Las otras fibras contienen entre un 40 y un 75% de celulosa, según el procesamiento. El lino hervido y blanqueado y el ramio desgomado pueden contener más del 95% de celulosa. El kenaf y el yute contienen un mayor contenido de lignina, lo que contribuye a su rigidez. Aunque los contenidos de celulosa mostrados en la Tabla 2 son bastante uniformes, los otros componentes, por ejemplo, hemicelulosas, pectinas, extractos y lignina varían ampliamente sin un patrón obvio. Estas diferencias pueden caracterizar fibras específicas. Dimensiones de la fibra. A excepción de las fibras del pelo de la semilla, las fibras vegetales de origen líber o foliar son multicelulares y se utilizan como hebras. A diferencia de las fibras del líber, las fibras de las hojas no se descomponen fácilmente en sus células finales. Las últimas células son compuestos de microfibrillas, que, a su vez, están compuestos por grupos de cadenas de celulosa paralelas.
Usos
Las fibras vegetales tienen aplicación en una amplia gama de productos fibrosos, incluidos textiles y artículos tejidos, cordeles y cordeles, materiales de relleno y tapicería, cepillos, papel y nuevos compuestos de base biológica. Los usos de cada una de las fibras específicas se han discutido en las secciones designadas. Los usos tradicionales de las fibras vegetales se han visto erosionados por la sustitución por sintéticos en el mercado mundial. Los usos en declive incluyen cordeles, tapetes, material de relleno, cepillos, etc. Sin embargo, las propiedades únicas de las fibras de líber han permitido su uso continuo en papeles especiales como billetes de banco, algunos papeles para escribir y papeles para cigarrillos. El trabajo en el USDA y Kenaf International (Texas) durante la última década demostró el potencial de cultivar y procesar fibras de kenaf para papel de periódico y otros productos de papel en los Estados Unidos. Otro uso prometedor de las fibras vegetales es en los nuevos compuestos de base biológica que ahora se comercializan en varias partes del mundo industrializado. Las fibras vegetales se mezclan con matrices de resina termoplástica o termoendurecible y se moldean por extrusión o compresión en una variedad de formas útiles. Estos productos ya se utilizan en la industria automotriz para revestimientos de puertas y techos interiores de automóviles y como revestimientos de maleteros. Si bien las fibras vegetales continuarán brindando usos tradicionales a las poblaciones indígenas, es necesario desarrollar nuevas aplicaciones innovadoras para mantener los mercados internacionales de las fibras.
Las fibras se clasifican según su origen de la siguiente manera:
1. Fibras naturales para
A.Pulpa de madera
B. Fibras vegetales
C. Algodón
D. Fibras animales (lana)
2. Biofibraspara
A.Rayón (celulosa regenerada)
B. Lyocell
C. Ácido poliláctico (PLA)
3. Fibras inorgánicas y minerales para
A.Vidrio
B. Cerámico
C. Carbón
D. Amianto
Y. Basalto
Clasificación de las fibras
4. Fibras aglutinantes para
A. Polímero bicomponente de alta fusión / baja fusión
B. Copolímero de poliéster
C. Cloruro de polivinilo
D. Copolímero de acetato de polivinilo/cloruro de polivinilo
Y. Copolímero de poliamida
F. Alcohol de polivinilo
5. Fibras de polímero sintético para
A. Poliéster
B. Nailon (poliamida)
C. Poliaramida (por ejemplo, Kevlars y Nomex)
D. Sulfuro de polifenileno (PPS)
Y. Polietileno
F. Poliacrílico gramo
G.Poliamida (P84)
6. Fibras bicomponentes
7. Nanofibras