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Titre : |
Fabrication de panneaux agglomérés de fibres à partir des anas collectés lors de l'extraction mécanique des fibres libériennes de la paille de lin oléagineux |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Philippe Evon, Auteur ; Benjamin Barthod-Malat, Auteur ; Marie Grégoire, Auteur ; Guadalupe Vaca-Medina, Auteur ; Laurent Labonne, Auteur ; Stéphane Ballas, Auteur ; Thierry Véronèse, Auteur ; Pierre Ouagne, Auteur |
Année de publication : |
2019 |
Article en page(s) : |
p. 277-287 |
Note générale : |
Bibliogr. |
Langues : |
Français (fre) |
Catégories : |
Défibrillation Extrudeuse bi-vis LignineLa lignine est un des principaux composants du bois, avec la cellulose, l'hémicellulose et des matières extractibles. La lignine est présente principalement dans les plantes vasculaires et dans quelques algues. Ses principales fonctions sont d'apporter de la rigidité, une imperméabilité à l'eau et une grande résistance à la décomposition. Toutes les plantes vasculaires, ligneuses et herbacées, fabriquent de la lignine. Quantitativement, la teneur en lignine est de 3 à 5 % dans les feuilles, 5 à 20 % dans les tiges herbacées, 15 à 35 % dans les tiges ligneuses. Elle est moindre pour les plantes annuelles que pour les vivaces, elle est maximum chez les arbres. La lignine est principalement localisée entre les cellules (voir parois pectocellulosiques), mais on en trouve une quantité significative à l'intérieur même de celles-ci. Bien que la lignine soit un réseau tridimensionnel hydrophobe complexe, l'unité de base se résume essentiellement à une unité de phénylpropane. La lignine est le deuxième biopolymère renouvelable le plus abondant sur la Terre, après la cellulose, et, à elles deux, elles cumulent plus de 70 % de la biomasse totale. C'est pourquoi elle fait l'objet de recherches en vue de valorisations autres que ses utilisations actuelles en bois d'œuvre et en combustible.
Voie de biosynthèse : La lignine est une molécule dont le précurseur est la phénylalanine. Cet acide aminé va subir une cascade de réactions faisant intervenir une dizaine de familles d'enzymes différentes afin de former des monolignols. Ces enzymes sont : phénylalanine ammonia-lyase (PAL), cinnamate 4-hydroxylase (C4H), 4-coumarate:CoA ligase (4CL), hydroxycinnamoyl-CoA shikimate/quinate hydroxycinnamoyl transferase (HCT), p-coumarate 3-hydroxylase (C3H), caffeoyl-CoA o-methyltransferase (CCoAOMT), cinnamoyl-CoA reductase (CCR), ferrulate 5-hydroxylase (F5H), caffeic acid O-methyltransferase (COMT) et cinnamyl alcohol deshydrogenase (CAD). Dans un certain nombre de cas, des aldéhydes peuvent également être incorporés dans le polymère. Lin et constituantsLe lin cultivé (Linum usitatissimum) est une plante annuelle de la famille des Linaceae cultivée principalement pour ses fibres, mais aussi pour ses graines oléagineuses. Les fibres du lin permettent de faire des cordes, du tissu (lin textile pour ses qualités anallergiques, isolantes et thermorégulateurs), ou plus récemment des charges isolantes pour des matériaux de construction. Les graines sont utilisées pour produire de l'huile de lin pour l'industrie de l'encre et de la peinture, pour la consommation humaine et animale, à cause de sa richesse en oméga 3.
Le lin est une des rares fibres textiles végétales européennes. Elle a comme caractéristiques la légereté, la rigidité et la résistance et comme particularité d'être une fibre longue (plusieurs dizaines de centimètres), par rapport aux fibres courtes (coton, chanvre) ou moyennes (laine). Matériaux -- Propriétés thermomécaniques Paille Panneaux de fibres Pressage à chaud
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Index. décimale : |
677.1 Fibres de teille : lin, chanvre, jute |
Résumé : |
Dans cette étude, des panneaux agglomérés de fibres ont été produits à partir d'anas collectés après extraction mécanique des fibres libériennes de paille de lin oléagineux. Les panneaux ont été mis en oeuvre par thermopressage. Leurs propriétés mécaniques et thermo-mécaniques ont été étudiées ainsi que leur comportement vis-à -vis de l'eau. L'influence d'un prétraitement thermo-mécanique des anas bruts à l'aide d'une extrudeuse bi-vis a été étudiée ainsi que l'ajout de lignine exogène. Tous les panneaux mis en oeuvre possèdent une tenue suffisante pour être manipulés à la main. Le panneau ayant obtenu les propriétés optimales a été obtenu à partir des anas extrudés et sans ajout supplémentaire de lignine. Au regard de ses caractéristiques et du standard NF EN 312, ce dernier remplit complètement les critères d'un panneau aggloméré de type P1 (panneau d'usage général utilisé en milieu sec). |
Note de contenu : |
- MATERIELS ET METHODES : Matières premières - Méthodes analytiques - Analyse de sorption dynamique de vapeur (DVS) - Prétraitement thermo-mécanique des anas en extrudeuse bi-vis - Analyse morphologique - Densité apparente et densité tapée - Analyse thermogravimétrique (ATG) - Thermopressage - Propriétés mécaniques en flexion - Tenue au choc Charpy - Cohésion interne - Dureté de surface - Sensibilité à l'eau par immersion (24 h) - Analyse thermo-mécanique dynamique - Analyse statistique
- RESULTATS ET DISCUSSION : Caractérisation physico-chimique des anas bruts et des anas prétraités en extrudeuse bi-vis (anas extrudés) - Influence des paramètres opératoires sur les propriétés des panneaux agglomérés obtenus - Utilisations potentielles du panneau optimal |
DOI : |
https://doi .org/10.18280/rcma.2904 S201 |
En ligne : |
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02177456 |
Format de la ressource électronique : |
Pdf |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=34787 |
in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES > Vol. 29, N° 4 (08/2019) . - p. 277-287
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