การพัฒนาแผ่นไม้อัดประกอบจากขยะทางการเกษตรผสมขยะพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง

ผู้แต่ง

  • บุปผชาติ ต่อบุญสูง สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คำสำคัญ:

แผ่นไม้อัด, ฟางข้าว, ขี้เลื่อย, พลาสติก, เรซิ่น

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาไม้อัดประกอบโดยใช้ฟางข้าว ขี้เลื่อย และผสมขยะพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง โดยไม้อัดประกอบถูกเตรียมขึ้นจากการผสมฟางข้าวสับย่อย 33.33 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนัก กับขี้เลื่อย 66.67 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนัก และพลาสติก HDPE ซึ่งใช้พลาสติก HDPE มาทดแทนฟางข้าวและขี้เลื่อย 0-10 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนัก วัสดุถูกผสมกับเรซินและสารทำให้แข็งตัวเป็นสารยึดเกาะแล้วกดโดยใช้เครื่องไฮดรอลิกที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน พบว่าตัวอย่างไม้อัดประกอบทั้งหมดมีพื้นผิวเรียบและมีความหนาสม่ำเสมอ สมบัติทางกายภาพของค่าความหนาแน่นและค่าการดูดซึมน้ำมีค่า 0.88-0.98 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร และ 8.96-18.64 เปอร์เซนต์ ตามลำดับ การนำความร้อน มีค่าระหว่าง 0.202-0.222 วัตต์/เมตร·เคลวิน สำหรับสมบัติทางกลวัดความแข็งแรงในการดัดงอ มีค่า 5.52-12.49 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร พบว่ามีการลดลงตามปริมาณพลาสติก HDPE ที่เพิ่มขึ้น สมบัติของไม้อัดคอมโพสิตมีการประเมินตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (JIS A 5905-2003) และพบว่าสอดคล้องกับมาตรฐานแผ่นไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง การผลิตไม้อัดคอมโพสิตที่เหมาะสมที่สุด คือ การนำฟางข้าวออกและแทนที่ด้วยพลาสติก HDPE 5 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนัก งานวิจัยนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้อัดคอมโพสิตและการเพิ่มมูลค่าขยะในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

ธนภรณ์ โภควรรณวิทย์, และภูษิต เลิศวัฒนารักษ์. (2560). สมบัติของแผ่นประกอบที่ผลิตจากกระดาษเหลือใช้และเส้นใยแก้วสำหรับการประยุกต์ใช้ในงานอาคาร. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., 40(2), 203-215.

บุปผชาติ ต่อบุญสูง, กฤษฎา ทุ่มวิเศษ, นนนที คิดเห็น, และวันธนา ศิลปวิลาวัณย์. (2564). ผลของวัสดุประสานเรซิ่นผสมโฟมพอลิสไตรีนเพื่อขึ้นรูปแผ่นใยไม้อัดจากเปลือกของลำต้นทานตะวัน. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง, 30(2), 12-24.

ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์, ชิตชเนตร บุญเฉลียว, และสุธาทิพย์ จันทร์ศิริ. (2563). การผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเปลือกทุเรียน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 39(6), 664-671.

Demin, J., Di, J., Shuchen, L., Suping, C., Shiguo, S., Xiaoruan, S., Shiqin, H., & Jingzong, Z. (2021). Effect of flame-retardant rice straw fibers on properties of fiber cement-based composites at high temperatures. Journal of Building Engineering, 44, 102923.

Dg, N.T., Eeydzah, A., Nor, H.A.S.L., Nik, M.Z.N.S., Pau, C.L., Gabriel, H.T.L., & Mohd, H.A. (2021). Coconut fibre and sawdust as green building materials: a laboratory assessment on physical and mechanical properties of particleboards. Buildings, 11, 256.

Feng, N.L., Malingam, S.D., Ping, C.W., & Razali, N. (2019). Mechanical properties and water absorption of kenaf/pineapple leaf fiber-reinforced polypropylene hybrid composites. Polymer Composites, 41, 1255-1264.

Han-Seung, Y., Dae-Jun, K., & Hyun-Joong, K. (2003). Rice straw-wood particle composite for sound absorbing wooden construction materials. Bioresource Technology, 86, 117-121.

Jorge, F., Luís, P., Salviano, S., Daniel, C., Anabela, P., Humberto, V., José, F., & Jorge, P. (2012). Impact sound insulation technique using corn cob particleboard. Construction and Building Materials, 37, 153-159.

Kangcheng, W., Chenglong, L., Minzhi, C., Xiaoyan, Z., Zhenyu, D., & Da, S. (2015). Development and performance evaluation of a new thermal insulation material from rice straw using high frequency hot-pressing. Energy and Buildings, 87, 116–122.

Magda, E.T., Eskander, S.B., & Nawwar, G. AM. (2017). Hard wood-composites made of rice straw and recycled polystyrene foam wastes. Journal of Applied Polymer Science, 44770, 1-9.

Mariana, D.M.L., Magno, S.P., Juliana, P.R.G.C., Noan, T.S., Felipe, P.D.L., Henry, A.C., & Carlos, M.F.V. (2021). Natural based polyurethane matrix composites reinforced with bamboo fiber waste for use as oriented strand board. Journal of Materials Research and Technology, 12, 2317-2324.

Pan, M.Z., Mei, C.T., Zhou, X.B., & Pu, Y.L. (2011). Effects of rice straw fiber morphology and content on

the mechanical and thermal properties of rice straw fiber-high density polyethylene composites. Journal of Applied Polymer Science, 121, 2900-2907.

Pásztory, Z., Halász, K., BÖRCSÖK Z., & Srivaro, S. (2020). Properties of high density fiberboard mixed with poplar bark. Walailak Journal of Science and Technology, 17, 1286-1293.

Prasetiyo, K.W., Astari, L., Syamani, F.A., & Subyakto. (2019). Physical and mechanical properties of urea formaldehyde and phenol formaldehyde-bonded particleboards made from corn stalk. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 374, 012050.

Pugazhenthi, N., & Anand, P. (2021). Mechanical and thermal behavior of hybrid composite medium density fiberboard reinforced with phenol formaldehyde. Heliyon, 7, e08597.

Sandip, M., Prasanna, K.G.V., Bhattacharya, T.K., Tanna, H.R., & Jena, P.C. (2019). Briquetting of pine needles (Pinus roxburgii) and their physical, handling and combustion properties. Waste and Biomass Valorization, 10, 2415-2424.

Solace, S.B., & Gregory, D.S. (2015). Flax and Hemp fiber-reinforced particleboard. Industrial Crops and Products, 77, 940-948.

Sumin, K., Hyun-Joong, K., & Jin, C.P. (2009). Application of recycled paper sludge and biomass materials in manufacture of green composite pallet. Resources, Conservation and Recycling, 53, 674-679.

Suryaningsih, S., Resitasari, R., & Nurhilal, O. (2019). Analysis of biomass briquettes based on carbonized rice husk and jatropha seed waste by using newspaper waste pulp as an adhesive material. Journal of Physics: Conference Series, 1280, 022072.

Yuansong, L., & Mingjie, G. (2019). Selected physical, mechanical, and insulation properties of carbon fiber fabric‑reinforced composite plywood for carriage floors. European Journal of Wood and Wood Products, 77, 995-1007.

Yuantian, H., Jianli, T., Xiaoxin, X., Leping, L., Maojia, X., Hainan, L., Shujuan, Y., & Guangjian, Z. (2021). Study on untreated and alkali treated rice straw reinforced geopolymer composites. Materials Chemistry and Physics, 262, 124304.

ดาวน์โหลด

เผยแพร่แล้ว

2024-08-29

รูปแบบการอ้างอิง

ต่อบุญสูง บ. . . (2024). การพัฒนาแผ่นไม้อัดประกอบจากขยะทางการเกษตรผสมขยะพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง . PSRU Journal of Science and Technology, 9(2), 1–15. สืบค้น จาก https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/article/view/254723

ฉบับ

ประเภทบทความ

บทความวิจัย