PROTOTIPO DE MATERIAL COMPUESTO DE MATRIZ POLIMÉRICA REFORZADA CON FIBRAS DE CAJANUS CAJAN: DISEÑO, CARACTERIZACIÓN Y APLICACIÓN INDUSTRIAL.
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Abstract
In a planet worn out by the excessive exploitation of non-renewable natural resources, a sustainable and eco-friendly alternative is undoubtedly the use of vegetable fibers to develop new composite materials. In this context, this research aims to create a prototype of a material composed of a low-density polyethylene matrix and vegetable fibers from the green gandul pea Cajanus Cajan. The vegetable fiber was subjected to chemical and mechanical treatments to obtain dry particles of 3-4 mm in length. These particles were later mixed with the polymeric matrix to obtain three composites with different fiber-polymer ratios. From these composites, ten specimens were obtained, which were then subjected to stress-strain tests, and whose tensile strength values were statistically contrasted with those of a specimen composed 100% of low-density polyethylene. The results showed that the material with a fiber proportion of 33% showed better mechanical properties, recommending its industrial use in bags or packaging to support up to 40 kg/f (392.4 N) of load. Thus, the new composite material can be used to replace single-use plastics made entirely from petroleum derivatives, contributing to environmental sustainability.
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