APLICAÇÕES E TRATAMENTOS DA FIBRA DE BAMBU E SIMILARES: UMA REVISÃO

Autores

DOI:

https://doi.org/10.18540/jcecvl5iss5pp0460-0468

Palavras-chave:

Fibras naturais, Fibra de bambu, Compósitos, Construção civil

Resumo

A preocupação global com o alto consumo de energia e o consequente aumento da poluição vêm levando o meio acadêmico a pesquisar materiais de origens naturais que possam substituir produtos utilizados na indústria e construção civil. Um dos materiais que pode ser utilizado como substituto na produção de vários produtos e que já vem sendo empregado na construção civil, arquitetura e no design é o bambu e suas fibras, este material é considerado leve, resistente, versátil, com adequadas características físicas e mecânicas. Diante disso o objetivo deste trabalho é realizar uma revisão literária para apresentar como ocorrem a aplicação e tratamentos aplicados as fibras naturais, especificamente a de bambu, para fins industriais. Inicialmente é realizada uma apresentação sobre as características botânicas da planta e posteriormente os tratamentos aplicados para melhorar suas propriedades. Por fim são apresentadas algumas das possibilidades de aplicação das fibras em materiais compósitos e na construção civil. Os resultados mostram algumas possibilidades para tratamento e as principais aplicações para as fibras naturais, com isso esperasse destacar que a utilização de fibras naturais especificamente à fibra de bambu pode ser, e vem sendo utilizada como alternativa viável para suprir as necessidades de determinados materiais.

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Referências

ALVES JR., C. A. Desenvolvimento e caracterização mecânica de compósitos de matriz poliéster com gravetos ou fibras de taquara (Merostachys sp.). Dissertação de Mestrado em Engenharia de Materiais. Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), 92 p. 2012.

BACHTIAR, D.; SAPUAN, S. M.; HAMDAN, M. M. Materials & Design The effect of alkaline treatment on tensile properties of sugar palm fibre reinforced epoxy composites. Materials and Design, v. 29, 6 p. 2008.

BAMBUBRASILEIRO. Disponível em: <http://www.bambubrasileiro.com/info/arq/2.html>. Acesso em 20 Out. de 2015.

BARRETO, A. C. H.; COSTA, M. M.; SOMBRA, A. S. B.; ROSA, D. S.; NASCIMENTO, R. F.; S. E. MAZZETTO, S. E. Chemically Modified Banana Fiber: Structure, Dielectrical Properties and Biodegradability, J. Polym. Environ, p.18, 523–531, 2010.

BARRETO, A. C. H.; ROSA, D. S.; FECHINE, P. B. A.; MAZZETTO, S. E. Properties of sisal fibers treated by alkali solution and their application into cardanol-based biocomposites. Composites: Part A, p.42, 492–500, 2011.

BECKERMANN, G. W.; PICKERING, K. L. Engineering and evaluation of hemp fibre reinforced polypropylene composites: Fibre treatment and matrix modification. Composites: Part A, p. 39, 979–988. 2010.

BEZERRA, M. P.; CORREIA, W. F. M. Ferramenta de corte manual de bambu. In: 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM DESIGN, 2010.

BLEDZKI, A. K.; GASSAN, J. Composites reinforced with cellulose based fibers. Progress in Polymer Science., v. 24, p. 221-279, 1999.

CABALLERO, J. A.; FONT, R. MARCILLA, A. Comparative study of the pyrolysis of almond shells and thei fractions, holocellulose and lignin. Thermochimimica Acta, v 276, p 57-77, 1996.

CALLISTER JR, WILLIAM D. Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução.Rio de Janeiro: LTC, 2008.

CAVALCANTI, W. S. Compósitos poliésteres/tecidos tramados vegetal- vidro: caracterização mecânica e simulação da sorção de água. Tese de Doutorado. Centro de ciências e tecnologia, Doutorado em engenharia de processos. UFCG 2006.

CORREIA, V. C.; SANTOS, S. F.; MÁRMOL, G.; CURVELO, A. A. S.; SAVASTANO JR. H. Potential of bamboo organosolv pulp as a reinforcing elemento in fiber–cement materials. Construction and Building Materials, Volume 72. Elsevie, p. 65–71. 2014.

COSTA, D. S.; GUIMARÃES, J. M. F.; FUJIYAMA, R. T. Bamboo fiber-reinforced polymer composite. Proceedings of 1st brazilian conference of composite materials – BCCM1, 4 p., 2012.

COSTA, M. M. E., MELO, S. L. S., SANTOS, J. V. M., ARAÚJO, E. A., CUNHA, G. P., DEUS, E. P., & SCHMITT, N. Influence of physical and chemical treatments on the mechanical properties of bamboo fibers. Procedia Engineering, 200, 457–464. 2017. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.07.064

CUNHA et al. Technological properties of particleboards produced using mixture of pines and bamboo. Ciência Rural, Santa Maria, v.49:05, e20180670. 2019. http://dx.doi.org/10.1590/0103-8478cr20180670

DAS, M.; CHAKRABORTY, D. Evaluation of improvementof physical and mechanical properties of bamboo fibers due to alkali treatment. Journal of Applied Polymer Science, Vol. 107, p. 522–527, 2008.

DEUS, J. F. D.; MONTEIRO, S. N.; ALMEIDA, J. R. M. Effect of drying, molding pressure, and strain rate on the flexural mechanical behavior of piassava (Attalea funifera Mart) fiber –polyester composites. Polymer Testing, v. 24, 6 p. 2005.

ECHEVERRI, L. A. S; GARCÍA, M. E. R. Morphological and structural characterization of bamboo fiber into Culm – guadua angustifolia kunth. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 28, n. 4, p. 1676-1687, out.- dez., 2018. http://dx.doi.org/10.5902/1980509835363

ESMERALDO, M. A.; BARRETO, A. C. H.; FREITAS, J. E. B.; FECHINE, P. B.; SOMBRA, A. B. S.; CORRADINI, E.; MELE, G.; MAFFEZZOLI, A.; MAZZETTO, S. E. Dwarf-green coconut fibers: A versatile natural renewable raw bioresource. Treatment, morphology, and physicochemical properties. BioResources, p. 5, 2478 –2501. 2010.

FAGURY, R. V. G. Avaliação de fibras naturais para a fabricação de compósitos: açaí, coco e juta. Dissertação de Mestrado de Engenharia Mecânica, Universidade Federal do Pará (UFP), 78 p. 2005.

FIALHO, E. G.; TONHOLO, J.; DA SILVA, A. L. P. Desenvolvimento da cadeia produtiva do bambu: Uma oportunidade para empreender. In: SEMINÁRIO LATINO-IBEROAMERICANO DE GESTIÓN TECNOLOGICA, Salvador. Anais do XI seminário latino ibero americano de gestión tecnológica. Salvador: ALTEC, 2005.

FLINN, R.; TROJAN, P. Engineering materials and their applications. Houghton Mifflin Company, Boston, 1981.

FRANCO, J. P. F. Aproveitamento da fibra de epicarpo do coco de babaçu em compósito com matriz de epóxi: estudo do efeito do tratamento da fibra. Dissertação de mestrado. UFRN. Programa de pósgraduação em ciências e engenharia de materiais. 2010.

GEETHAMMA, V.G. Composite of short coir fibres and natural rubber: effect of chemical modification, loading and orientation of fibre. Polymer Oxford, p.39, 1483–1491. 1998.

GHAVAMI, K. Bamboo as reinforcement in structural concrete elements. In: Cement & concrete composites, v.27, p. 637-649. 2005.

GHAVAMI, K. Ultimate load behaviour of bamboo-reinforced lightweight concrete beams. Cement and Concrete Conposites, London, v 17, n. 4, p. 259-351, 1995.

HIDALGO LOPEZ, O. Bambu: su cultivo y aplicaciones em: fabricación de papel, construcción, arquitectura, ingeniería, artesanía. Cali: SNT, 318 p. Boletim técnico. 1974.

JACÓE, R. B., PEDERSOLI, S. P., & RODRIGUES, C. D. S. Caracterização De Fibrocimentos Com Fibra De Bambu Obtida Por Diferentes Métodos De Polpação. The Journal of Engineering and Exact Sciences, 3(8), 1088–1096. 2017. https://doi.org/10.18540/jcecvl3iss8pp1088-1096

JÄHN, A.; SCHRÖDER, M. W.; FÜTING, B.; SCHENZEL, K.; DIEPENBROCK, W. Characterization of alkali treated flax fibres by means of FT Raman spectroscopy and environmental scanning electron microscopy. Spectrochimica Acta Part A, v. 58, 9 p. 2002.

JAIN S, KUMAR R, JINDAL, U. C. Mechanical behaviour of bamboo and bamboo composite. Journal of Materials Science, p. 27, 4598–4604. 1992.

JUDZIEWICZ, E.J. et al. American bamboos. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press., 392 p .1999.

JUNIOR, A. E da C. Estudo das propriedades térmicas e mecânicas de biocompósitos com matriz polimérica derivada do LCC suportados em fibras de bambu. Dissertação de mestrado. UFC 2012.

JUNIOR, A. B. T.; KENUPP, L. K.; CAMPOS, R. de Q. Utilização de bambu na construção civil – uma alternativa ao uso de madeira. In: Revista Ciências do Ambiente, Julho de 2009.

KIM, J. T.; NETRAVALI, A. N. Mercerization of sisal fibers: Effect of tension on mechanical properties of sisal fiber and fiber-reinforced composites. Composites: Part A, v. 41, 2010. 8 p.

KONGKEAW, P.; NHUAPENG. W.; THAMAJAREE, W. The effect of fiber length on tensile properties of epoxy resin composites reinforced by the fibers of bamboo (Thyrsostachys Siamensis Gamble). Journal of the Microscopy Society of Thailand, v. 4, p. 46-48, 2011.

KUMAR S.; CHOUDHARY V.; KUMAR R. Study on the compatibility of unbleached and bleached bamboo-fiber with LLDPE matrix. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 102:751–761. 2010.

LABISIG. Laboratório de Pesquisa em Sistemas de Informações Gerenciais e Análises de Processos. SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL: Desenvolvimento de Placas de Concreto com Fibra de Bambu para Fechamento (Divisórias). Projeto de pesquisa. Joinville. 2010.

LI, T.; CHENG, D; WÅLINDER M.E.P.; ZHOU, D. Wettability of oil heat-reated bamboo and bonding strength of laminated bamboo board. Industrial Crops and Products. nº 69. Elsevier, v. 1. 2015.

LIU (A) D.; SONG J.; ANDERSON D. PCHANG P. R.; HUA Y. Bamboo fiber and its reinforced composites: structure and properties. Science+Business Media. Ed Springer 2012.

LIU (B) D.; ZHONG T.; CHANG P.R.; LI K.; WU Q. Starch composites reinforced by bamboo cellulose crystals. Bioresource Technol 101:2529–2536. 2010.

LIU (C) H., HUANG Y., YUAN L., HE P., CAI Z., SHEN Y., XU Y., YU Y., XIONG H. Isothermal crystallization kinetics of modified bamboo cellulose/PCL composites. Carbohyd Polym 79:513–519. 2010.

MALDAS, D.; SHIAISHI, N.; HARADA, Y.; ADHES. Phenolic resol resin adhesives prepared from alkali-catalyzed liquefied phenolated wood and used to bond hardwood J. Adhes. Sci. Technol, p. 11, 305-316. 1997.

MARCOVICH, N. E.; REBOREDO, M. M.; ARANGUREN, M. I. Moisture diffusion in polyester-woodflour composites. Polymer, v. 40, 8 p. 1999.

MAZZETTO, S.; BARRETO, A. C. H.; ESMERALDO, M. A.; ROSA, D. S.; FECHINE, P. B.; E. Cardanol biocomposites reinforced with jute fiber: microstructure, biodegradability, and mechanical properties. Polymers Composites, 31. 2010.

MELO, R. R de., STANGERLIN, D. M., de SOUSA, A. P., de CADEMARTORI, P. H. G., & SCHNEID, E. Physical mechanical properties of wood-bamboo particleboard [Propriedades físico-mecânicas de painéis aglomerados madeira-bambu]. Ciencia Rural, 45(1), 35–42. 2015. https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20120970

MOIZÉS, F.A. Painéis de bambu, uso e aplicações: uma experiência didática nos cursos de Design em Bauru, São Paulo. 2007. 113f. Dissertação (Mestrado em Desenho Industrial). Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. Bauru, 2007.

OKUBO, K.; FUJII, T.; YAMAMOTO, Y. Development of bamboo-based polymer composites and their mechanical properties. Composites: Part A, Vol. 35, pp. 377 -383, 2004.

OSORIO, L.; TRUJILLO, E.; VAN VUURE, A.W.; LENS, F.; IVENS, J.; VERPOEST, I. The relation between bamboo fibre microstructure and mechanical properties. 14TH EUROPEAN CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS, Budapest, Hungary. 2010.

PEREIRA, M., Y BERALDO, A. L. Bambu de corpo de alma. Bauru: Canal 6, 2007.

PERSSON, H SKARENDAHL, A. Natural Fibre Concrete for Roofing Sheets and Other Purposes in: SAREC report. Natural Fibre Concrete, SAREC Stockolm. 1984.

PHILIPP, P.; D’ALMEIDA, M. L. O. Celulose papel: Tecnologia de fabricação da pasta celulose. São Paulo 2ª Ed., IPT., v1, pg. 48. 1998.

PROJETOBAMBU. Disponível em: <http://www.projetobambu.com/construcao-e-engenharia-principal/>. Acesso em 20 set. de 2017.

PROJETOBAMBU. Disponível em: <http://www.projetobambu.com/construcao-e-engenharia-principal/>. Acesso em 20 out. de 2015.

REIS, E. G. Compósitos de fibras de taquara (Merostachys sp.) e matriz de poliéster e epóxi. Dissertação. (Mestrado em Ciências e Engenharia dos Materiais) – Setor de Tecnologia, Universidade do Estado de Santa Catarina. 2013.

RUSCH, F., TREVISAN, R., HILLIG, É., & MUSTEFAGA, E. C. Physical-mechanical properties of laminated bamboo panels. Pesquisa Agropecuária Tropical, 49(0), 1–8. 2019. https://doi.org/10.1590/1983-40632019v4953714

TABORDA-RIOS, J. A., CAÑAS-MENDOZA, L. A., & TRISTANCHO-REYES, J. L. Comparative study of the mechanical properties of the polyester resin reinforced with bamboo fiber as the substitute material fiberglass Estudio comparativo de las propiedades mecánicas de la resina poliéster reforzada con fibra de bambú, como material. DYNA, 84(202), 35–41. 2017. https://doi.org/10.15446/dyna.v84n202.57334

TERRA, G.R.A. Aspectos da história de vida de Guadua tagoara (Nees) Kunth (Poaceae: Bambuseae) na Serra dos Órgãos, RJ. Dissertação (Mestrado em Ecologia) - Programa de PósGraduação em Ecologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de São Carlos, SP. 2007

UPIS - Faculdades Integradas. Estudo da viabilidade técnica para o cultivo de bambu gigante (Dendrocalamus giganteus) em Planaltina-DF. Boletim técnico, junho de 2010.

VERMA, C.S., CHARIAR, V.M. Development of layered laminate bamboo composite and their mechanical properties. Composites: Part B, V. 43, p. 1063–1069, 2012.

VIEIRA, A. J. T.; MOURA, C. R.; HERPICH, M. R.; CAMPOS, N.; CAMPOS, G. de L. Aplicação da fibra de bambu aos sistemas industrializados para desenvolvimento de placas de concreto. Veredas Favip. Vol. 9, Nº 1. 2016.

XIE X.; ZHOU Z.; JIANG M.; XU X.; WANG Z.; HUI D. Cellulosic fibers from rice straw and bamboo used as reinforcement of cement-based composites for remarkably improving mechanical properties. Composites Part B. 78. p 153 - 161. Elsevier 2015.

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Publicado

2019-12-20

Como Citar

Moura, C. R. (2019). APLICAÇÕES E TRATAMENTOS DA FIBRA DE BAMBU E SIMILARES: UMA REVISÃO. The Journal of Engineering and Exact Sciences, 5(5), 0460–0468. https://doi.org/10.18540/jcecvl5iss5pp0460-0468

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