
تعداد نشریات | 13 |
تعداد شمارهها | 626 |
تعداد مقالات | 6,517 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,746,948 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,317,532 |
اثر تیمار حرارتی و اشباع اولیه چوب نراد با بوراکس بر مقاومت به آتش و رفتار حرارتی | ||
پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل | ||
مقاله 5، دوره 25، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 71-86 اصل مقاله (851.21 K) | ||
نوع مقاله: مقاله کامل علمی پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jwfst.2018.15167.1753 | ||
نویسندگان | ||
انوشه فاضلی* 1؛ آیسونا طلائی2 | ||
1دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | ||
2هیات علمی | ||
چکیده | ||
سابقه و هدف: چوب به دلیل زیبایی و در عین حال داشتن مقاومت بالا کاربردهای متعددی دارد؛ اما معایبی دارد که مصرف آن را محدود میکند. اصلاح چوب دانشی برای بهبود ویژگیهای نامطلوب چوب است. اصلاح حرارتی چوب روش مفیدی برای بهبود ثبات ابعاد و افزایش مقاومت زیستی آن است. با اصلاح حرارتی مقاومت چوب در برابر آتش کاهش مییابد. آتشگیری از معایب عمده چوب است. مواد لیگنوسلولزی به دلیل بسپارهای دیواره سلولی میسوزند. واکنشهای پیرولیز با افزایش دما پیش رفته و گازهای قابل اشتعال آزاد میشود. اشباع اولیه چوب با ترکیبات بور، راهکاری برای کاهش آتشگیری چوب تیمار حرارتی شده است. ترکیبات بور برای کندسوز کردن مواد سلولزی کارایی دارد. همچنین ترکیبات بور مقرون به صرفه، در دسترس، دوستدار محیط زیست و ایمن است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تیمار حرارتی و اشباع اولیه چوب نراد با بوراکس بر مقاومت به آتش و رفتار حرارتی و ثبات ابعاد آن انجام شد. مواد و روشها: نمونهها به ابعاد (شعاعی)20× (مماسی)100× (طولی)150 میلیمتر تهیه شد و با محلول آبی بوراکس با غلظت 7% به مدت 40 دقیقه در سیلندر تحت فشار 4 بار اشباع شد. تیمار حرارتی خشک در 2 سطح دمای◦C 170 و◦C 190 و زمان 3 ساعت در آون صورت گرفت. شاخصهای مقاومت به آتش شامل زمان شعلهوری، زمان افروختگی، سطح کربونیزه و کاهش جرم مطابق استاندارد ISO 11925 بررسی شد. رفتار حرارتی با تکنیک آنالیز وزن سنجی حرارتی (TGA) و گرماسنجی پویشی افتراقی (DSC) در اتمسفر هوا با سرعت روبش گرمایی 10 درجه سانتیگراد بر دقیقه از دمای اتاق تا ◦C600 بررسی شد. ثبات ابعاد نمونه-ها با آزمون غوطهوری بلند مدت محاسبه شد. یافتهها: با اعمال تیمار حرارتی، نمونهها کاهش جرم پیدا کرد. در نمونه پیش اشباع شده با بوراکس، کاهش جرم ناشی از تیمارهای حرارتی کاهش یافت. تیمار حرارتی سبب کاهش زمان شعلهوری شد. بوراکس سبب تاخیر در نقطه اشتعال چوب تیمار حرارتی شده گردید. ترموگرامهای TGA نشان داد زغال باقیمانده در نمونه اشباع شده با بوراکس- تیمار حرارتی شده بیشتر از تیمارهای حرارتی بود. زغال همچون عایقی عمل کرده و از انتشار حرارت جلوگیری کرد. ترموگرامهای DSC نشان داد در نمونه اشباع شده با بوراکس- تیمار حرارتی شده نسبت به نمونه تیمار حرارتی شده، سرعت تشکیل فرآوردههای فرار به بیشینه مقدار خود در دمای کمتری رسید. بوراکس با قرارگیری در معرض حرارت، لایه شیشهای تشکیل داده و از این طریق انتقال جرم گازهای قابل اشتعال را کاهش داد. نتایج غوطهوری بلند مدت نشان داد تیمار حرارتی با کاهش آبدوستی نمونهها سبب کاهش واکشیدگی حجمی و جذب آب گردید. اشباع اولیه نمونهها با بوراکس سبب افزایش آبدوستی و افزایش واکشیدگی حجمی و جذب آب شد. نتیجهگیری: چوب تیمار حرارتی شده مستعد آتشگیری شد و مقاومت آن در برابر آتش کاهش یافت. اشباع اولیه چوب نراد با بوراکس سبب تاخیر در نقطه اشتعال و زمان افروختگی و در نتیجه سبب افزایش مقاومت آن به آتش شد. سطح کربونیزه و کاهش جرم در نمونه اشباع شده با بوراکس- تیمار حرارتی شده از سایر تیمارها کمتر بود. آنالیز حرارتی نمونهها حاکی از آن بود که نمونه تیمار حرارتی شده در مقایسه با نمونه اشباع شده با بوراکس- تیمار حرارتی شده، کاهش جرم ناگهانی داشت. بوراکس سبب افزایش مقاومت به تخریب حرارتی چوب اصلاح حرارتی شده، گردید و با تغییر مسیر پیرولیز چوب، سبب جلوگیری از گسترش شعله می-گردد؛ به بیان دیگر بوراکس دمای تخریب حداکثر را کاهش داد. اشباع اولیه چوب نراد با بوراکس و تیمار حرارتی آن، سبب کاهش ثبات ابعاد در مقایسه با نمونه تیمار حرارتی شده گردید. واژههای کلیدی: مقاومت به آتش، آنالیز وزن سنجی حرارتی (TGA)، گرماسنجی پویشی افتراقی(DSC) ، ثبات ابعاد. | ||
کلیدواژهها | ||
مقاومت به آتش؛ آنالیز وزن سنجی حرارتی (TGA)؛ گرماسنجی پویشی افتراقی(DSC)؛ ثبات ابعاد | ||
مراجع | ||
1- Militz, H. 1991.The improvement of dimensional stability and durability of wood through treatment with non-catalysed acetic acid anhydride. Holz als Roh-und Werkstoff, 49: 147-152. 2- Sailer, M., Rapp, A.O., Leithoff, H., Peek, R.D. 2000. Upgrading of wood by application of an oil heat treatment. Holz als RohWerkstoff. 58(1/2): 15-22. 3- Kamdem, D.P., Pizzi, A., and Jermannaud, A. 2002. Duribility of heat-treated wood. Holz Roh Werkst. 60(1): 1-6. 4- Delichatsios, M., Paroz, B., and Bhargava, A. 2003. Flammability properties for charring materials, Fire Safety J. 38(3): 219- 228. DOI: 10.1016/S0379- 7112 (02) 00080-2. 5- Parsapajouh, D., Faezipour, M., and Taghiyari, H. 2011. Industrial timber preservation, 5th Ed., Tehran University Publications, Tehran, 657p. (In Persian) 6- Stark, N.M., White, R.H., Mueller, S.A., and Osswald, T.A. 2010. Evaluation of various fire retardants for use in wood flour-polyethylene composites, Polymer Degradation and Stability. 95: 1903-1910. 7- Kartal, S.N., Hwang, W.J., and Imamura, Y. 2007. Water absorption of boron-treated and heat-modified wood. J Wood Sci. 53: 454-457. 8- Salman, S., Petrissans, A., Thevenon, M.F., Dumarcay, S., Perrin, D., Pollier, B., and Gerardin, P. 2014. Development of new wood treatments combining boron impregnation and thermo modification: effect of additives on boron lecheability. Eur. J Wood Prod. 72: 355-365. 9- Obanda, D.N., Shpe, F.T., and Barnes, H.M. 2008. Reducing leaching of boron based wood preservatives- a review of research. Bioresource Technol. 99: 7312-7322. 10- Lioyd, J.D., Fogel, J.L., and Vizel, A. 2001. The use of Zirconium as an inert fixative for borates in preservation. International Research Group on Wood Preservation. IRG Secretariat, Stockholm, Sweden. 11- Wang, W., Cao, J., Cui, F., and Wang, X. 2012. Effect of PH on chemical components and mechanical properties of thermally modified wood, “Wood and Fiber Science, 44(1): 46-53. 12- Uner, I.H., Deveci, I., Baysal, E., Turkoglu, T., Toker, H., and Peker, H. 2016. Thermal analysis of oriental beech wood treated with some borates as fire retardants. Maderas. Ciencia y tecnologia, 18(2): 293-304. 13- Uysal, B., and Ozciftci, A. 2004. The effects of impregnation chemicals on combustion properties of laminated wood material. Combustion Science and Technology, 176(1): 117-133. 14- Baysal, E. 2002. Determination of oxygen index levels and thermal analysis of Scots pine (Pinus sylvestris L.) impregnated with melamine formaldehyde-boron combination. Jornal of fire science, 20(5): 373-389. 15- Karastergiou, P.S., and Philippou, J.L. 2000. Thermogravimetric analysis of fire retardant treated particleboards.Wood and fire safety. Pp: 385-394. 16- Percin, O., Sofuoglu, S.D., and Uzun, O. 2015. Effects of Boron Impregnation and Heat Treatment on some mechanical 7931 ) properties of Oak (Quercus petraea Libel.) wood. Bioresources 10(3): 3963-3978. 17- Rusche, H. 1973. Thermal degradation of wood at temperatures up to 200°C. Part II. Reaction kinetics of loss of mass during heat treatment of wood. Holz als Roh-und Werkstoff., 31: 8. 307-312. 18- Awoyemi, L., and Westermark, U. 2005. Effects of borate impregnation on the response of wood strength to heat treatment. Wood Sci Technol, 39: 484-491. 19- Jaskolowski, W., Ogrodnik, P., and Chmielewska, A.L. 2014. The study of time to ignition of woods under external heat flux by piloted ignition and autoignition. Forestry and Wood Technology NO. 86: 133-137. 20- Cekovska, H., Gaff, M., Osvald, A., Kacik, F., Kubs, J., and Kaplan, L. 2017. Fire resistance of thermally modified spruce wood. Bioresource.12(1): 947-959. 21- Jana, M. 2013. Fire Safety Properties of Heat Treated Wood. Research journal of recent sciences. 2(12): 80-82. 22- Manninen, A.M., Pasanen, P., and Holopainen, J.K. 2002. Comparing the VOC emissions between air- dried and heat treated Scots pine wood, Atmos. Environ. 36(11): 1763-1768. DOI: 10.1016/S1352-2310(02) 00152-8. 23- Martinka, J., Tomas, C., Kral, J., and Balog, K. 2013. An Examination of the Behaviour of Thermally Treated Spruce Wood under Fire Conditions. Wood research. 58(4): 599-606. 24- Mohebby, B., Talaii, A., and Kazemi Najafi, S. 2007. Influence of acetylating on fire resistance of beech plywood. Materials Letters, 61: 359-362. (In Persian) 25- Rowell, R.M. 1991. Chemical modification of wood. Cited in wood and cellulose chemistry, New York marcel dekker Inc.chap. 15: 709-756. 26- Hakkou, M., Petrissans, M., El Bakali, I., Gerardin, P., and Zoulalian, A. 2005 .Wettability changes and mass loss during heat treatments of wood. Holzforschung., 59: 35-3. 27- Hill, C. 2006. Wood Modification - Chemical, Thermal and other processe, John Wiley and Sons press, England. 28- Podgorski, L., Chevet, B., Onic, L., and Merlin, A. 2000. Modification of wood wettability by plasma and corona treatments. International journal of Adhesion and Adhesivees. 20(2): 103-111. 29- Rowell, R., Lange, S., and Davis, M. 2000. In: Evans, P.D. (ed) Proceedings of 5th Pacific Rim bio-based composites symposium, Canberra, Australia,December 10 13, 2000. ACIAR Proceedings, Pp: 425-438. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,157 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,019 |