Délignification et manipulation des placages de bois.
La dlignification complète conduit à une réduction de masse d'environ 40% et une réduction de volume d'environ 20% après le séchage à 65% RH6. Outre la lignine, une fraction d'hémicelluloses est enlevée aussi. L'enlèvement de ces composants entraîne un matériau fragile de cellulose (voir la figure 4). L'utilisation de mailles métalliques comme supports facilite la manipulation et le drapage.

Figure 4 : Manipulation du bois dignifié à l'état humide. (A) Bois fragile dlignifié à l'état humide. (B) La manipulation du matériau est facilitée par l'utilisation d'un maillage métallique pour le transport ou (C) pour draper le matériau à un moule. (D) Bois delignifié drapé sur un moule poreux imprimé en 3D. Veuillez cliquer ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.
Densification et formation de bois delignifié dans des moules fermés.
La densification du bois dignifié saturé d'eau(figure 5A-C) est exigeante, car l'eau libre dans l'échafaudage crée une contre-pression lors de la densification et permet au matériau de circuler pendant le traitement. Cela provoque des déviations de fibres et des fissures dans le matériau final (Figure 5B,C). Une possibilité de contourner ces limitations est d'utiliser du bois humide préconditionné (95% RH et 20 oC), du bois dilignifié. Dans cet état, le bois dignifié est encore raisonnablement formel et sa densification ne conduit pas à des distorsions et des défauts d'alignement de fibres.
Le matériau préconditionné, cependant, est plus rigide par rapport à l'état saturé d'eau, ce qui rend difficile d'obtenir de petits radii de courbure sans dommages matériels. Pour les petits radii de courbure, le drapage humide suivi d'un conditionnement dans un état préalable de densification déjà en forme peut être utilisé. Cependant, le conditionnement prend plutôt du temps et n'est donc pas recommandé pour les applications à grande échelle.

Figure 5 : Densification à moule fermé du bois dignifié à l'état humide et humide. (A) La densification du matériau de cellulose saturé e de l'eau entraînedesfissures et un désalignement des fibres. (D-F) La densification des matériaux humides, conditionné à 95% RH se traduit par une meilleure préservation de l'alignement des fibres et moins de défauts. Veuillez cliquer ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.
Mise en forme et densification sous vide d'une pièce stratifiée dans un moule ouvert.
Exemplarily pour la mise sous vide, nous avons fabriqué un casque dans un moule auto-fait de gypse utilisant un processus ouvert-moule (figure 6A,B). En tant que pose, nous avons drapé 2 couches de flocons hexagonaux pour la texturation de surface suivies de 4 couches de placage de bois délignifié dans un [0 '/90 '] lay-up (Figure 6C). Les flocons offrent une conception de surface attrayante, tandis que les couches unidimensionnelles (UD) ajoutent de la force et de la rigidité au composite. Nous avons appliqué 16.5 wt% amidon comme adhésif entre les couches pour empêcher la délamination14.
La densification sous vide(figure 6D) entraîne un séchage complet de la pièce dans un rayon de 48 h et une densification jusqu'à une épaisseur de 3 mm (1/3rd de l'épaisseur initiale). Après le traitement sous vide, la partie composite est démolie (Figure 6E) et les bords sont garnis d'un cutter (Figure 6F).
L'épaisseur maximale de layup qui pourrait être densifiée et entièrement séchée avec l'approche de moulage ouvert était un layup de 8 couches (8 x 1,5 mm de placage) avec une épaisseur finale de cette partie de 2,5 mm, ce qui correspond à une densification jusqu'à environ un quart de l'épaisseur initiale du bois sec delignified, en tenant compte du rétrécissement de couche sur la dlignification et le séchage. Pour obtenir des degrés de densification aussi élevés, un vide bas de l'ordre de 10à 2 barres est nécessaire.
Les composites de bois delignifiés qui sont densifiés à environ un quart de leur épaisseur initiale atteignent typiquement des valeurs élastiques de moduli autour de 25 GPa et des valeurs de force dans la gamme de 150-180 MPa, comme indiqué dans nos travaux précédents (tableau 1)7.

Tableau 1 : Valeurs littéraires pour le modulus élastique de la tension et la résistance du bois densifié. Le traitement sous vide entraîne une densification jusqu'à 1/4ème de l'épaisseur initiale, ce qui correspond à un FVC de 66%.

Figure 6 : Fabrication d'un casque par traitement à moulet ouvert. (A,B) Moulage du casque d'origine à l'aide d'un moule gypse. (C) Draping de deux couches extérieures avec des flocons hexagonaux suivis d'draper les 4 couches intérieures dans un layup [0/90]. (D) Densification et séchage de la pièce sous vide. (E) Démoldage de la partie sèche et (F) finir à l'aide d'un cutter. Veuillez cliquer ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.
L'utilisation des mailles d'écoulement entraîne généralement une empreinte de maille dans l'échantillon. Cela peut être considéré comme une stratégie de conception inhérente au processus ou peut être évité en plaçant une couche textile plus épaisse supplémentaire entre le bois dignifié et le maillage d'écoulement.
Alternativement, les moules fermés combinés avec le traitement sous vide comme décrit dans l'étape de protocole 4.2 peuvent être employés. Des motifs réguliers peuvent être obtenus en plaçant de petits morceaux de placages délignifiés dans un ordre défini, comme le montre auparavant notre exemple avec le motif hexagonal sur le casque.
Les problèmes qui peuvent survenir pendant le traitement sous vide comprennent les pages de guerre dans la partie composite, qui sont causées par un séchage incomplet et l'apparition de fissures (figure 7). Les fissures donnent principalement du bois dignifié qui a été stocké dans etOH avant la fabrication de composites. Par conséquent, après le stockage EtOH, nous recommandons de tremper soigneusement le bois délignifié dans l'eau avant de poursuivre le traitement. En outre, un drapage soigneux suivi d'une légère densification à la main pour enlever un peu d'eau libre réduit le risque de fissuration.

Figure 7 : Problèmes possibles liés à la fabrication de géométries complexes. (A) Vue arrière et (B) vue latérale du casque fabriqué. (C,D) Petites fissures dues au rétrécissement du matériau pendant le traitement. Veuillez cliquer ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.
Réutilisation ou décomposition des pièces composites.
Notre composite d'amidon de cellulose est entièrement bio-basé et peut se désintégrer dans l'eau. D'une part, l'hydrophilie du matériau est un inconvénient, car elle conduit à une performance mécanique réduite lorsqu'il est en contact avec l'eau. Une méthode simple pour protéger le composite de l'eau liquide comprend des revêtements hydrophobes, comme nous l'avons montré dans Frey et al. 20197. D'autre part, un comportement hydrophile du matériau peut également être bénéfique quand il s'agit de fin de vie utilisation et les aspects de recyclage. L'échantillon peut simplement être désintégré dans l'eau en petits morceaux et la boue fibreuse peut être utilisée pour la production de nouveaux produits à base de fibres, comme le montre la figure 8. De plus, le matériau fibreux est entièrement biodégradable, comme le montre la figure 9.

Figure 8 : Réutilisation de fibres de bois délignifiées. (A-C) Réduction des placages de bois en petits morceaux en dispersant le matériau dans l'eau. (D-F) Réutilisation de la boue de fibre pour produire la doublure d'un casque. (D) Reveting d'un moule de silicium avec la boue de fibre. (E) Doublure finale du casque. (F) Doublure en bois délignifié désintégré à l'intérieur de la coque dure du casque. Veuillez cliquer ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.

Figure 9 : Dégradation des fibres de bois délignifiées. (A) Plat Petri rempli de terre. (B) Placer la boue de fibre sur le dessus du sol et (C) le remplir d'eau. (D) Biodégradation après une journée, (E) après huit jours, et (F) après 26 jours. Veuillez cliquer ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.