Potencial de aprovechamiento de residuos del cultivo de soja tratados con agua e hidróxido de sodio para la producción de paneles aglomerados
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v11i2.25762Palabras clave:
Agua fría; Hidróxido de sódio; Arbustos de soja; Análisis químico; Mezcla de partículas.Resumen
Brasil es uno de los mayores productores de soja y, en consecuencia, genera una gran cantidad de residuos de este cultivo, que podrían ser utilizados en la fabricación de aglomerados. Este trabajo tuvo como objetivo analizar las características físico-mecánicas de paneles aglomerados, producidos con partículas de residuos de soya y eucalipto, tratados en agua fría e hidróxido de sodio. Se adoptó una relación 50:50 de partículas de eucalipto y arbustos de soja. La densidad nominal de los paneles fue de 0,60 g/cm³. Se utilizó adhesivo de urea-formaldehído con un contenido de sólidos del 12%. Se adoptaron tres tratamientos: partículas tratadas con agua fría y partículas tratadas con NaOH (con una concentración del 1%, además de un tratamiento con partículas control. Se cuantificaron los componentes químicos de los materiales lignocelulósicos para las tres situaciones. Los parámetros del ciclo de prensado fueron: 4 MPa (presión), 150 °C (temperatura), durante 8 min Se observaron reducciones en los contenidos de extractivos totales, después de los tratamientos En cuanto a las propiedades físicas, los tratamientos aplicados a las partículas no demostraron eficiencia , ya que no trajeron mejoras para la estabilidad dimensional de los paneles y ninguno de los tratamientos alcanzó el valor mínimo especificado por la norma utilizada.Para las propiedades mecánicas, los paneles producidos con partículas tratadas con agua cumplieron con los requisitos del MOE. las propiedades de tracción perpendicular y dureza Janka, todos los paneles alcanzaron los valores especificados por la NBR 14810 (2013). el (MOR, APS y APT) no cumplía con el estándar. Los tratamientos aplicados a las partículas de soja y eucalipto no demostraron eficiencia para las propiedades físicas, pero algunas propiedades mecánicas cumplieron con los requisitos mínimos de la NBR 14810 (2013) para paneles no estructurales para uso interior en ambiente seco (Tipo P2).
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