Key points are not available for this paper at this time.
이번 연구는 점토/수정된 쌀겨 섬유 보강 PLA 복합체의 합성, 열적 행동 및 연소 특성을 조사하였다. 원료 쌀겨, NaOH로 수정된 쌀겨, 점토 및 폴리락트산 (PLA)이 원료로 사용되었다. SEM 분석 결과, 1 wt% 점토와 10 wt% 쌀겨 부하에서 필러/섬유와 PLA 매트릭스 간의 결합이 향상되었다. 복합체의 인장 강도와 영률은 각각 21.17에서 29.19 MPa 및 1.70–2.13 GPa (원료 쌀겨)와 21.15에서 32.44 MPa 및 1.64–1.97 GPa (수정된 쌀겨)로 다양하였다. 복합체의 점화 및 연소 온도는 각각 317.56에서 364.48 °C 및 380.28–415.07 °C 범위였다. 가연성 지수, 연소 특성 지수 및 평균 반응성은 각각 1.45 × 10 −5에서 2.00 × 10 −5 %/min°C 2, 0.55 × 10 −8에서 0.86 × 10 −8 % 2/min 2 °C 3 및 4.06 × 10 −3에서 6.97 × 10 −3 %/min/°C로 다양하였다. PLA 매트릭스에 쌀겨를 추가하면 복합체의 융해 온도가 증가하였다. TGA는 점토와 쌀겨의 혼합이 10–20%의 체중 손실 지연을 초래하고, 탄소 잔여물 비율을 6.38−16.96% 증가시켜 순수 PLA보다 더 높은 열 안정성을 나타냈음을 보여주었다. 쌀겨의 추가는 순수 PLA의 열분해 과정을 억제하였다. PLA 복합체의 활성 에너지는 112.95에서 125.87 kJ/mol 범위로 순수 PLA의 활성 에너지(104.80 kJ/mol)보다 통계적으로 높았다. 이러한 결과는 PLA 복합체의 열 안정성, 동역학적 매개변수 및 연소 특성이 일부 기존 폴리머 제품에 비해 우수함을 보여준다. • PLA 복합체에 대한 동역학, 열분해 및 열역학 분석이 제시되었다. • 열분해 특성은 열중량 분석에 의해 분석되었다. • PLA 복합체의 열분해는 단일 단계 분해 과정을 따랐다. • TGA는 최고 온도, 탄소 잔여물 및 평균 반응성에 대한 정보를 제공하였다.
Yiga et al. (Sat,)는 이 문제를 연구하였다.