Publicación: Caracterización de fibras del mesocarpio del Coco como potencial refuerzo para la elaboración de materiales compuestos
dc.contributor.advisor | Unfried Silgado, Jimy | spa |
dc.contributor.author | Buelvas Arrieta, Yarley Andrea | spa |
dc.contributor.author | Díaz Reyes, Linda Lorena | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T14:29:23Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T14:29:23Z | |
dc.date.issued | 2023-02-22 | |
dc.description.abstract | La agroindustria alrededor del cultivo de la palma de coco ha venido en crecimiento acelerado en el departamento de Córdoba con su consecuente aumento en la generación de residuos. El objetivo de este trabajo es caracterizar fisicoquímica y mecánicamente la fibra del mesocarpio del coco como potencial refuerzo para la elaboración de materiales compuestos con matriz polimérica. Las fibras del mesocarpio del coco (Cocos Nucifera) se obtienen de la sustracción de estas a partir de la capa intermedia (Mesocarpio) del coco. Luego de la extracción, estas fibras fueron sometidas a secados de 40 °C y 90°C para comparar la influencia de cada temperatura de secado sobre su comportamiento. Se establecieron los efectos de estas temperaturas sobre las propiedades, la estructura y la composición mediante ensayos de tensión a través de la norma ASTM 3822-07, FTIR, TGA, Bromatología, microscopia óptica y electrónica. Se estableció que las fibras de coco son lignocelulósicas, además que las temperaturas afectaron los aspectos morfológicos de las fibras. La determinación de las propiedades mecánicas concluyó que estas presentan un comportamiento frágil. Independiente de la temperatura de secado, las fibras reflejan que no son muy rígidas, comprendiendo un módulo de Young de 1,66- 6,98 GPa y un esfuerzo ultimo de 67,09 – 84,58 MPa, pero presenta un alto porcentaje de deformación en comparación a otras fibras naturales variando entre 23,51%- 29,07%, esta propiedad posiblemente podría ser clave para aumentar la tenacidad de un material compuesto. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Mecánico(a) | spa |
dc.description.modality | Trabajos de Investigación y/o Extensión | spa |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN ..........................................................................................................................13 | spa |
dc.description.tableofcontents | ABSTRACT ........................................................................................................................14 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. INTRODUCCIÓN.......................................................................................................15 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2. OBJETIVOS................................................................................................................16 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.1. OBJETIVO GENERAL......................................................................................16 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.............................................................................16 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA .................................................................................17 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1 FIBRAS NATURALES ............................................................................................17 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.1 Fibras de origen vegetal.....................................................................................18 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2 FIBRA DE COCO ....................................................................................................19 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2.1 Celulosa ...............................................................................................................20 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2.2 Lignina ................................................................................................................20 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2.2 Hemicelulosa.......................................................................................................21 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.3 MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE LAS FIBRAS NATURALES ....................22 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.4 ENSAYO DE TENSIÓN ..........................................................................................23 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4. ESTADO DEL ARTE.................................................................................................25 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5. MATERIALES Y MÉTODOS...................................................................................27 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.1. OBTENCIÓN Y MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE LA FIBRA DE COCO................................................................................................27 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.1.1. Localización geográfica del cultivo de coco................................................27 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.1.2. Preparación y extracción de la fibra de coco .............................................28 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.2. SECADO DE LAS FIBRAS DE COCO ............................................................28 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.2.1. Porcentaje de humedad................................................................................29 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.2.2. Análisis de las curvas de secado ..................................................................30 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.3. CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LAS FIBRAS DE COCO ......................30 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.3.1. Análisis de los diámetros de las fibras........................................................30 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.3.2. Análisis Morfológico de las fibras...............................................................31 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.3.3. Determinación de densidad aparente de las fibras de coco ......................32 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.4. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LAS FIBRAS DE COCO.................33 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.4.1. Identificación de los grupos funcionales presentes en las fibras..............33 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.4.2. Determinación de lignina, celulosa y hemicelulosa ...................................34 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.4.3. Ensayo de Termogravimetría......................................................................35 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.5. CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE LAS FIBRAS.................................35 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.5.1. Ensayo de tracción........................................................................................35 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6. RESULTADOS Y DISCUSIONES............................................................................38 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.1. MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE LA FIBRA DE COCO ............................38 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.1.1. Preparación y extracción de la fibra de coco .............................................38 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.2. SECADO DE LAS FIBRAS DE COCO ............................................................39 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.2.1. Porcentaje de humedad................................................................................39 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.2.2. Análisis de las curvas de secado ..................................................................40 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.3 CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LAS FIBRAS DE COCO ......................41 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.3.1. Análisis de los diámetros de las fibras............................................................41 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.3.2. Análisis Morfológico de las fibras...............................................................43 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.3.3. Determinación de densidad aparente de las fibras de coco ......................46 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.3. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LAS FIBRAS DE COCO.................47 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.3.1. Identificación de los grupos funcionales presentes en las fibras..............47 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.3.2. Determinación de lignina, celulosa y hemicelulosa ...................................49 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.3.3. Comportamiento térmico de las fibras a través de un ensayo de termogravimetría ........................................................................................................51 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.4. CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE LAS FIBRAS DE COCO .............53 | spa |
dc.description.tableofcontents | 7. CONCLUSIONES.......................................................................................................61 | spa |
dc.description.tableofcontents | 8. RECOMENDACIONES.............................................................................................63 | spa |
dc.description.tableofcontents | 9. BIBLIOGRAFÍA.........................................................................................................64 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/7177 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Montería, Córdoba, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecánica | spa |
dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2023 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.keywords | Coconut fiber | eng |
dc.subject.keywords | Materials | eng |
dc.subject.keywords | Properties | eng |
dc.subject.keywords | Physical-chemical characterization | eng |
dc.subject.proposal | Fibra de Coco | spa |
dc.subject.proposal | Materiales | spa |
dc.subject.proposal | Propiedades | spa |
dc.subject.proposal | Caracterización fisicoquímica | spa |
dc.title | Caracterización de fibras del mesocarpio del Coco como potencial refuerzo para la elaboración de materiales compuestos | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
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dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
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dcterms.references | Abonto, Fernando ; Taboada, E. (2018). Uso de la fibra de coco para la adsorción de diferentes muestras de hidrocarburos - agua y su relación con la salinidad y temperatura. 76. http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/UNPRG/3104/BC-TES-TMP 1594.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttp://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/han dle/UNPRG/3104/BC-TES-TMP-1594.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dcterms.references | Agronet. (2020, September 15). Colombia busca ingresar a Comunidad Internacional del Coco y lograr nuevas oportunidades para productores. https://www.agronet.gov.co/Noticias/Paginas/Colombia-busca-ingresar-a-Comunidad Internacional-del-Coco-y-lograr-nuevas-oportunidades-para-productores.aspx | spa |
dcterms.references | Askeland, D. R., Fulay, P. P., & Wright, W. J. (1963). Ciencia e ingeniería de los materiales. Cengage Learning. In Ciencia e ingeniería de los materiales. Cengage Learning. (Vol. 18, Issue 9). https://doi.org/10.1515/znb-1963-0911 | spa |
dcterms.references | ASTM 3822-07. (2007). ASTM Standard 3822-07. 1–10. | spa |
dcterms.references | ASTM E1252-98. (2013). Standard Practice for General Techniques for Obtaining Infrared Spectra for Qualitative Analysis. Annual Book of ASTM Standards, 03(Reapproved 2013), 1–13. | spa |
dcterms.references | Biodiversidad Mexicana. (2020). Fibras naturales | Biodiversidad Mexicana. https://www.biodiversidad.gob.mx/diversidad/fibras-naturales | spa |
dcterms.references | Biswas, S., Ahsan, Q., Cenna, A., Hasan, M., & Hassan, A. (2013). Physical and mechanical properties of jute, bamboo and coir natural fiber. Fibers and Polymers, 14(10), 1762– 1767. https://doi.org/10.1007/s12221-013-1762-3 | spa |
dcterms.references | Bruice, P. Y. (2011). Beauchamp Spectroscopy Tables 1. Organic Chemistry, 2620, A-16, A17. http://www.cpp.edu/~psbeauchamp/pdf/spec_ir_nmr_spectra_tables.pdf | spa |
dcterms.references | Bledzki A., R. S. (1996). Properties and modification methods for vegetable fibers for natural fiber composites. Journal of Aplied Polymer Science, 58-70. | spa |
dcterms.references | Claudia, I., Marín, V., Beatriz, A., Monroy, G., Marín, C. V., & Monroy, B. G. (2013). Fibras textiles naturales sustentables y nuevos hábitos de consumo (Sustainable natural textile fibres and consumption habits ). Revista Legado de Arquitectura y Diseño, 13, 31–46. https://www.redalyc.org/html/4779/477947372003/%0Ahttp://www.redalyc.org/pdf/4779/477947372003.pdf | spa |
dcterms.references | Cosgrove, D. J., & Jarvis, M. C. (2012). Comparative structure and biomechanics of plant primary and secondary cell walls. Frontiers in Plant Science, 3(AUG), 1–6. https://doi.org/10.3389/fpls.2012.00204 | spa |
dcterms.references | D’Almeida, J. R. M., Aquino, R. C. M. P., & Monteiro, S. N. (2006). Tensile mechanical properties, morphological aspects and chemical characterization of piassava (Attalea funifera) fibers. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 37(9), 1473– 1479. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2005.03.035 | spa |
dcterms.references | De Micco, V., Balzano, A., Wheeler, E. A., & Baas, P. (2016). Tyloses and gums: a review of structure, function and occurrence of vessel occlusions. IAWA Journal, 37(2), 186– 205. https://doi.org/10.1163/22941932-20160130 | spa |
dcterms.references | Deaquiz-Oyala, Y. A., & Moreno Medina, B. L. (2016). Producción y biosíntesis de fibras vegetales. Conexión Agropecuaria, 6(1), 29–42. | spa |
dcterms.references | Defoirdt, N., Biswas, S., Vriese, L. De, Tran, L. Q. N., Acker, J. Van, Ahsan, Q., Gorbatikh, L., Vuure, A. Van, & Verpoest, I. (2010). Assessment of the tensile properties of coir, bamboo and jute fibre. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 41(5), 588–595. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2010.01.005 | spa |
dcterms.references | Despierta sur. (2020). ¿Por dónde le entra el agua al coco? - Despierta El Sur. https://despiertaelsur.com/2020/09/13/por-donde-le-entra-el-agua-al-coco/ | spa |
dcterms.references | Dharmaratne, P. D., Galabada, H., Jayasinghe, R., Nilmini, R., & Halwatura, R. U. (2021). Characterization of Physical, Chemical and Mechanical Properties of Sri Lankan Coir Fibers. Journal of Ecological Engineering, 22(6), 55–65. https://doi.org/10.12911/22998993/137364 | spa |
dcterms.references | Dittenber, D. B., & Gangarao, H. V. S. (2012). Critical review of recent publications on use of natural composites in infrastructure. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 43(8), 1419–1429. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2011.11.019 | spa |
dcterms.references | DONALDSON, L.; BURDON, R. 1995. Clonal variation and repeatability of microfibril angle in Pinus radiata. New Zealand Journal of Forestry Science. 25(2):164-174 | spa |
dcterms.references | Escudero Siosi, A. J., & Aristizabal Restrepo, J. C. (2017). Caracterización mecánica de fibrras de coco como refuerzo de materiales poliméricos. [Universidad Libre]. https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10374/tesis coco %28final%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Afile:///C:/Users/HP CORE I3/Desktop/rut repositorio de tesis/tesis coco (final).pdf%0Afile:///C:/Users/HP CORE I3/Downloads/tesis coco (fin | spa |
dcterms.references | Fiore, V., Scalici, T., & Valenza, A. (2014). Characterization of a new natural fiber from Arundo donax L. as potential reinforcement of polymer composites. Carbohydrate Polymers, 106(1), 77–83. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.02.016 | spa |
dcterms.references | Gomez, T. S., Zuluaga Palacio, S., Salazár Marín, M. C., Peñuela, A. F., & Fernández Morales, P. (2020). Comportamiento mecánico de fibras y no tejidos de coco. Comparación entre parámetros de punzonado y adhesión química. Avances: Investigación En Ingeniería, 17(1), 1–10. https://doi.org/10.18041/1794- 4953/avances.1.5255 | spa |
dcterms.references | Guedes, J., Florentino, W. M., & Mulinari, D. R. (2016). Thermoplastics Polymers Reinforced with Natural Fibers. In Design and Applications of Nanostructured Polymer Blends and Nanocomposite Systems. Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/B978-0-323- 39408-6.00004-2 | spa |
dcterms.references | Hasan, K. M. F., Horváth, P. G., Bak, M., & Alpár, T. (2021). A state-of-the-art review on coir fiber-reinforced biocomposites. RSC Advances, 11(18), 10548–10571. https://doi.org/10.1039/d1ra00231g | spa |
dcterms.references | Hernández Vidal, N. E., López Bautista, V., Morales Morales, V., Méndez Ordóñez, W., & Calderón Osorio, E. S. (2018). Caracterización química de la Fibra de Coco (Cocus nucifera L.) de México utilizando Espectroscopía de Infrarrojo (FTIR). Ingeniería y Región, 20, 67–71. https://doi.org/10.25054/22161325.1914 | spa |
dcterms.references | Indran, S., Edwin Raj, R., & Sreenivasan, V. S. (2014). Characterization of new natural cellulosic fiber from Cissus quadrangularis root. Carbohydrate Polymers, 110, 423–429. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.04.051 | spa |
dcterms.references | Ingeniería. (2022). El diagrama esfuerzo - deformación de materiales. https://deingenierias.com/el-acero/diagrama-esfuerzo-deformacion/ | spa |
dcterms.references | Ishizaki, M. H., Visconte, L. L. Y., Furtado, C. R. G., Leite, M. C. A. M., & Leblanc, J. L. (2006). Caracterização mecânica e morfológica de compósitos de polipropileno e fibras de coco verde: influência do teor de fibra e das condições de mistura. Polímeros, 16(3), 182–186. https://doi.org/10.1590/s0104-14282006000300006 | spa |
dcterms.references | Jústiz-Smith, N. G., Virgo, G. J., & Buchanan, V. E. (2008). Potential of Jamaican banana, coconut coir and bagasse fibres as composite materials. Materials Characterization, 59(9), 1273–1278. https://doi.org/10.1016/j.matchar.2007.10.011 | spa |
dcterms.references | Keller, S. (2019). Por Qué el Papel Prospera En un Mundo Digital. ChemMatters, 5–8. https://www.acs.org/content/dam/acsorg/education/resources/highschool/chemmatters/ spanishtranslations/cm-april2019-celebrate-paper-spanish.pdf | spa |
dcterms.references | López, L., Sarmiento, A., Fajardo, J., Valarezo, L., & Zuluaga Gallego, R. (2013). Determinación del porcentaje de humedad, solubles e insolubles en agua de la fibra de Carludovica Palmata (paja toquilla). Ingenius, 9, 23–27. https://doi.org/10.17163/ings.n9.2013.03 | spa |
dcterms.references | Madueke, C. I., Kolawole, F., & Tile, J. (2021). Property evaluations of coir fibres for use as reinforcement in composites. SN Applied Sciences, 3(2), 1–11. https://doi.org/10.1007/s42452-021-04283-3 | spa |
dcterms.references | Manals, E., Penedo, M., & Giralt, G. (2011). Análisis y térmico diferencial de diferentes biomasas vegetales. Tecnología Química, XXXI(2), 36–43. http://www.redalyc.org/pdf/4455/445543773005.pdf | spa |
dcterms.references | Mora-Espinosa, W. J., & Ramón-Valencia, B. A. (2017). Caracterización térmica, mecánica y morfológica de fibras naturales colombianas con potencial como refuerzo de biocompuestos. Revista de La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 41(161), 479–489. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370- 39082017000400479&lang=pt%0Ahttp://www.scielo.org.co/pdf/racefn/v41n161/0370 -3908-racefn-41-161-00479.pdf | spa |
dcterms.references | Moriana, R., Vilaplana, F., Karlsson, S., & Ribes, A. (2014). Correlation of chemical, structural and thermal properties of natural fibres for their sustainable exploitation. Carbohydrate Polymers, 112, 426–427. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.06.009 | spa |
dcterms.references | Moscoso, J. C. P. (2007). Obtención de compuestos de polipropileno reforzado con fibras de abacá mediante moldeo por compresión. Escuela de Ingeniería, Ingeniero, 183. http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/352/1/CD-0762.pdf | spa |
dcterms.references | Mukhtar, I., Leman, Z., Ishak, M. R., & Zainudin, E. S. (2016). Sugar palm fibre and its composites: A review of recent developments. BioResources, 11(4), 10756–10782. https://doi.org/10.15376/biores.11.4.10756-10782 | spa |
dcterms.references | Munguía Aguilar, D. (2005). Deslignificación de la penca de Agave tequilana F.A.C. Weber empleando peróxido de hidrógeno alcalino como pretratamiento para la producción de biohidrógeno. | spa |
dcterms.references | Nandiyanto, A. B. D., Oktiani, R., & Ragadhita, R. (2019). How to read and interpret ftir spectroscope of organic material. Indonesian Journal of Science and Technology, 4(1), 97–118. https://doi.org/10.17509/ijost.v4i1.15806 | spa |
dcterms.references | Pauly, M., Gille, S., Liu, L., Mansoori, N., de Souza, A., Schultink, A., & Xiong, G. (2013). Hemicellulose biosynthesis. Planta 2013 238:4, 238(4), 627–642. https://doi.org/10.1007/S00425-013-1921-1 | spa |
dcterms.references | Quintero, S. L., & González, L. O. (2006). Uso de fibra de estopa de coco para mejorar las propiedades mecánicas del concreto. Ingeniería y Desarrollo, 134–150. https://www.redalyc.org/pdf/852/85202010.pdf | spa |
dcterms.references | Rincón, R. J., Rincón Reyna, P., Torres Maravilla, E., Mondragón Rojas, A., Sánchez Pardo, M., Arana Cuenca, A., Jiménez García, E., & Ortiz Moreno, A. (2016). Caracterización fisicoquímica y funcional de la fibra de mesocarpio de coco (Cocos nucifera L.). Investigación y Desarrollo En Ciencia y Tecnología de Alimentos, 1(2), 279–284. http://www.fcb.uanl.mx/IDCyTA/files/volume1/2/3/49.pdf | spa |
dcterms.references | Rojo, F. (2000). Tablas de Espectroscopía Infrarroja. Facultad de Química - Departamento de Programas Audiovisuales, 11. http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/TablasIR_15437.pdf%0Ahttp://depa.fqui m.unam.mx/amyd/archivero/IRTablas_33080.pdf | spa |
dcterms.references | Silva, E. J. da, Marques, M. L., Velasco, F. G., Fornari Junior, C., Luzardo, F. M., & Tashima, M. M. (2017). A new treatment for coconut fibers to improve the properties of cement based composites – Combined effect of natural latex/pozzolanic materials. Sustainable Materials and Technologies, 12(January 2016), 44–51. https://doi.org/10.1016/j.susmat.2017.04.003 | spa |
dcterms.references | Tran, L. Q. N., Minh, T. N., Fuentes, C. A., Chi, T. T., Van Vuure, A. W., & Verpoest, I. (2015). Investigation of microstructure and tensile properties of porous natural coir fibre for use in composite materials. Industrial Crops and Products, 65, 437–445. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2014.10.064 | spa |
dcterms.references | Trejos Taborda, J. D., & Mecánico, I. (2014). Propiedades mecánicas de una matriz de poliéster reforzada con fibra de coco comparadas con la misma matriz reforzada con fibra de vidrio. http://hdl.handle.net/11059/4466 | spa |
dcterms.references | Wang, B., Yan, L., & Kasal, B. (2022). A review of coir fibre and coir fibre reinforced cement-based composite materials (2000–2021). Journal of Cleaner Production, 338(June 2021), 130676. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.130676 | spa |
dcterms.references | Widnyana, A., Rian, I. G., Surata, I. W., & Nindhia, T. G. T. (2020). Tensile Properties of coconut coir single fiber with alkali treatment and reinforcement effect on unsaturated polyester polymer. Materials Today: Proceedings, 22, 300–305. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.08.155 | spa |
dcterms.references | Yang, H., Yan, R., Chen, H., Lee, D. H., & Zheng, C. (2007). Characteristics of hemicellulose, cellulose and lignin pyrolysis. Fuel, 86(12–13), 1781–1788. https://doi.org/10.1016/J.FUEL.2006.12.013 | spa |
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