การเตรียมแผ่นยางคอมโพสิตเพื่อลดความเมื่อยล้าจากยางธรรมชาติผสมเส้นใยมะพร้าว

Main Article Content

ขวัญกมล สุขสม
วารุณี อริยวิริยะนันท์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาการเตรียมแผ่นยางคอมโพสิตเพื่อลดความเมื่อยล้าจากยางธรรมชาติผสมเส้นใยมะพร้าว โดยเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นวัสดุคอมโพสิตที่มีการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆเป็นการลดต้นทุนของเส้นใย โดยนำเส้นใยไปแช่ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 8% w/w จากนั้นทำการเตรียมเส้นใยมะพร้าวบดผสมลงในยางธรรมชาติด้วยเครื่องผสมแบบสองลูกกลิ้ง และขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดเบ้าไฮโดรลิกที่อุณหภูมิ 160 oC โดยมีวิธีการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ศึกษาผลของปริมาณเส้นใยมะพร้าวต่อสมบัติเชิงกลโดยแปรปริมาณเส้นใยมะพร้าว 40, 60, 80 และ 100 phr ส่วนที่ 2 ศึกษาปริมาณและสมบัติการลามไฟของสารทนไฟแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์โดยแปรปริมาณ 30, 60, 90 และ 120 phr และส่วนที่ 3 ศึกษาสมบัติของแผ่นยางคอมโพสิตด้วยเครื่องจับความร้อน ผลการศึกษาการปรับปรุงพื้นผิวของเส้นใยมะพร้าว พบว่า การปรับปรุงพื้นผิวของเส้นใยมะพร้าวด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ 8% w/w สามารถกำจัดลิกนิน เฮมิเซลลูโลสและสิ่งสกปรกได้โดยยืนยันจาก FT-IR ส่วนการศึกษาผลของปริมาณเส้นใยมะพร้าวต่อสมบัติเชิงกลค่าโมดูลัส 100% และความแข็งของยางคอมโพสิตมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณเส้นใยมะพร้าวมากขึ้น เนื่องจากเส้นใยเข้าไปเสริมแรงให้กับเมทริกซ์ ส่วนสมบัติด้านความทนทานต่อแรงดึงและความสามารถในการยืดจนขาดมีแนวโน้มลดลง ทำการศึกษาปริมาณและสมบัติการทนไฟของสารแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ พบว่า การเติมแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ สามารถลดอัตราการลามไฟได้ แต่การเติมแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ลงไปในปริมาณมากส่งผลให้สมบัติเชิงกลลดลง และการทดสอบแผ่นยางคอมโพสิตด้วยกล้องจับความร้อน พบว่า การยืนบนแผ่นยางสามารถทำให้เกิดการไหลเวียนเลือดดีขึ้น

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Asasutjarit C., Charoenva S., Hirunlabh, J.,and Khedari, J. (2009). Material and Mechanical Properties of Pretreated Coir-Based Green Composites,” Composites Part B: Engineering, 40 633-637.

Cross, M.S., Cuasack, P.A. and Hornsby, P.R. (2003). Effects of tin additives on the flammability and smoke emission characteristics of halogen-free ethylene- vinyl acetate copolymer. Polymer Degradation and Stability, 79, 309-318.

Dong-yun, et al, (2015). Atomistic simulation of defected magnesium hydroxide as flame retardants. Trans. Nonferrous Met. Soc. China, 25, 4080 – 4088.

Foundation for Older Persons' Development. (2015). Situations of Older Persons in Thailand. [Online]. Retrieved 20 June 2018, from: https://fopdev.or.th/สถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย (in Thai)

Gu, H. (2009).Tensile behaviours of the coir fibre and related composites after NaOH treatment, Materials and Design, 30, 3931–3934.

Chaisupakitsin, M., Pitoonthud, T., Putthachartsombut, P. and Surerngrit, R. (2010). Properties of Fiberboard Made from Coconut Coir/Polystyrene Foam Containing Flame Retardant. Burapha Sci, J. 15, 2 , 57-66. (in Thai)

Mathew, L. and Joseph, R. (2007). Mechanical properties of short-isora-fiber-reinforced naturalrubber composites: Effects of fiber length, orientation, and loading; alkali treatment; and bonding agent. J. Appl. Polym. Sci, 103, 1640-1650.

Pantamanatsopa, P., Ariyawiriyanan W., Meekeaw T. Suthamyoung R., Arrub K., Hamada H. (2014). Effect of Modified Jute Fiber on Mechanical Properties of Green Rubber Composite. Energy Procedia, 56, 641-647.

Sain M., Park S.H., Suhara F. and Law S. (2004). Flame retardant and mechanical properties of natural fibre-PP composites containing magnesium hydroxide. Polymer Degradation and Stability, 83, 363-367.

Raghavendra S.,Lingaraju P., Balachandra Shetty, Mukunda PG. (2013). Mechanical Properties of Short Banana Fiber Reinforced Natural Rubber Composites.Science, Engineering and Technology, 2, 1652-1655.