Га песокpc2.png
Информация о ФА icon.svgУгол вниз icon.svgИсточник данных
ТипБумага
Цитировать как Ссылка на исходный документ.Вудс, MC; Кулкарни, А.; Пирс, Дж. М. Потенциал замены бетона песком и переработанными поликарбонатными композитами: испытания на прочность на сжатие. Журнал науки о композитах. 2023, 7, 249. https://doi.org/10.3390/jcs7060249 Academia OA , препринт.
Га песокpc.png

На долю бетона приходится 8% всех мировых выбросов углерода, поэтому необходимость поиска заменителей имеет решающее значение для экологической устойчивости. Исследования показали возможность использования переработанного пластика в качестве заменителя бетона. Это исследование расширяет существующие исследования, исследуя использование поликарбоната (ПК) в пластиковых песчаных кирпичах в качестве механического эквивалента бетона. ПК обладает высокой прочностью на сжатие, долговечностью, ударной вязкостью, термическим сопротивлением, прозрачностью, усталостной прочностью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. В данной работе предложен метод и форма для изготовления матрицы композиций образцов песка и пластика с размерами, соответствующими стандарту ASTM D695 по сжимающим свойствам жесткого пластика. Испытывали композиции с содержанием песка 0% (контроль), 20%, 30%, 40% и 50% по массе. Образцы испытывались на прочность на сжатие до тех пор, пока не были построены графики текучести и поведения напряжения-деформации. Результаты для 100% ПК продемонстрировали среднюю и максимальную прочность на сжатие 71 МПа и 72 МПа соответственно. Состав 50% ПК и 50% песка обеспечил среднюю и максимальную прочность на сжатие 71 МПа и 73 МПа соответственно с увеличением жесткости при сжатии и переходом к разрушению при сдвиге, напоминающему бетон. Благодаря плотности композита 1,86 г/см3 по сравнению со средней плотностью бетона 2,4 г/см3 и прочностью на сжатие, превышающей требования коммерческого бетона на 23,3–30,2 МПа, эта легкая альтернатива отвечает требованиям прочности бетона и снижает потребность в новом строительстве. материалов и предоставляет дополнительную возможность переработки небиоразлагаемых пластиковых отходов.

Ключевые слова

Песчано-пластмассовые композиты

Смотрите также

RepRapable Recyclebot и Дикий Запад переработки отходов

mqdefault.jpgYouTube_icon.svg
mqdefault.jpgYouTube_icon.svg

Технология переработки

LCA по распределенной переработке

Обзоры литературы

Гигарецикл.png

Внешние параметры

  • Статья экономиста о лодке из полиэтилена высокой плотности Вашингтонского университета , Oprn3dp.me
  • https://ultimaker.com/en/resources/52444-ocean- Plastic-community-project
  • Еще одно возможное решение – многоразовые контейнеры [1]
  • Коммерческий https://dyzedesign.com/pulsar-pellet-extrumer/
  • ---
  • Круз Ф., Ланца С., Будауд Х., Хоппе С. и Камарго М. Переработка полимеров и аддитивное производство в контексте открытого исходного кода: оптимизация процессов и методов. [2]
  • Исследование деградации материала при переработке PLA в деталях, изготовленных аддитивным способом
  • Мохаммед М.И., Дас А., Гомес-Кервин Э., Уилсон Д. и Гибсон И., EcoPrinting: Исследование использования 100% переработанного акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС) для аддитивного производства.
  • Кариз М., Сернек М., Обучина М. и Кузман М.К., 2017. Влияние содержания древесины в нити FDM на свойства деталей, напечатанных на 3D-принтере. Материалы сегодня Коммуникации. [3]
  • Кайнак Б., Сперк М., Широле А., Зиглер В. и Сапкота Дж., 2018. Композиты полипропилен/целлюлоза для производства добавок при экструзии материалов. Макромолекулярные материалы и инженерия, стр.1800037. [4]
  • О. Мартикка и др., «Механические свойства древесно-пластиковых композитов, напечатанных на 3D-принтере», Key Engineering Materials, Vol. 777, стр. 499-507, 2018 [5]
  • Ян, Т.К., 2018. Влияние температуры экструзии на физико-механические свойства компонентов однонаправленного композита на основе полимолочной кислоты, армированного древесным волокном (WFRPC), с использованием моделирования наплавления. Полимеры, 10(9), с.976. [6]
  • Романи А., Роньоли В. и Леви М. (2021). Дизайн, материалы и аддитивное производство на основе экструзии в контексте экономики замкнутого цикла: от отходов к новым продуктам. Устойчивое развитие, 13(13), 7269. https://www.mdpi.com/2071-1050/13/13/7269/pdf .
Информация о ФА icon.svgУгол вниз icon.svgДанные страницы
Ключевые словакомпозит , отходы пластика , распределенная переработка , пластмассо-песчаные композиты , прочность на сжатие , отходы пластиковых композитов , поликарбонат , поликарбонатный композит , песок , пластиковый песчаный кирпич , бетон , конструкция , механические свойства
ЦУРЦУР09 Промышленные инновации и инфраструктура , ЦУР12 Ответственное потребление и производство
АвторыДжошуа М. Пирс
ЛицензияCC-BY-SA-4.0
ОрганизацииЗападный университет
Языканглийский (англ.)
Связанный0 подстраниц , 10 страниц, ссылка здесь
Влияние159 просмотров страниц
Созданный15 июня 2023 г. , Джошуа М. Пирс
Модифицированный16 апреля 2024 г. , Фелипе Шеноне
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.