EFFETS DU NANO-SILANE SUR LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET MÉCANIQUES DES PANNEAUX STRUCTURAUX ORIENTÉS (OSB)

Auteurs

Cirad UR 105 - Biens et services des écosystèmes forestiers
Sadegh Maleki
Vahid Hassani

DOI :

https://doi.org/10.19182/bft2016.330.a31318

Mots-clés


nanomatériaux, panneaux structuraux orientés (OSB), panneaux de particules, composé de silane, bois com- posite, Zycosil, Iran.

Résumé

Cette étude s’est penchée sur les effets de la teneur en résine et en composés de nano-silane (NS) sur les panneaux struc- turaux orientés (OSB), un important pro- duit en bois reconstitué. Des panneaux OSB ont été fabriqués avec de la résine d’urée-formaldéhyde (UF) à 8 % et à 10 % (sur poids sec des panneaux), avec appli- cation de NS à deux teneurs en fonction de la teneur en résine UF. Nos résultats montrent que les traitements aux deux teneurs différentes en résine donnent des valeurs très proches pour les modules de rupture et d’élasticité, la flexion au choc et la résistance à la traction. Cela indique que la compacité élevée des lamelles de la matrice OSB est le facteur déterminant des propriétés mécaniques globales des panneaux composites. L’interaction entre NS et résine UF affaiblit significativement ces propriétés dans la plupart des cas de traitement à 10 % NS, alors que le dosage de NS à 20 % est suffisant pour contri- buer activement au processus de collage des lamelles et compense les pertes en partie. L’analyse par cluster indique que les propriétés mécaniques sont générale- ment davantage fonction de la compacité de la matrice composite que de la teneur en résine. Dès lors, l’étude conclut que le NS n’est pas à recommander à l’industrie en raison de ses effets négatifs sur la plu- part des propriétés physiques et méca- niques des panneaux OSB.

 

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2017-07-21

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2017-07-21

Publié

2017-07-21

Comment citer

Taghiyari, H. R., Maleki, S., & Hassani, V. (2017). EFFETS DU NANO-SILANE SUR LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET MÉCANIQUES DES PANNEAUX STRUCTURAUX ORIENTÉS (OSB). BOIS & FORETS DES TROPIQUES, 330(330), 49–55. https://doi.org/10.19182/bft2016.330.a31318