Abstract:
Dans cette étude, nous avons étudié l'effet du péricarpe de gland avec différents
pourcentages sur les propriétés structurelles, mécaniques et physiques du polystyrène choc
(HIPS) recyclé à partir de déchets d'équipements électriques et électroniques. Les bio
composites (HIPS/PA) ont été caractérisés par spectroscopie infrarouge à transformée de
Fourier (FTIR) pour l'évaluation structurelle, le test de traction mécanique, et d'absorption d'eau
afin d'estimer leur résistance à la charge et à l'environnement respectivement. Les résultats
obtenus par FTIR ont montré l'apparition des groupes de bandes OH de la cellulose et de
l'hémicellulose, et la disparition de certains pics dans le spectre des composites. Les résultats
de traction ont démontré que l'ajout de différents taux de charge de fibres PA au HIPS entraîne
une diminution de la résistance à la traction tandis que la rigidité (module) augmente
progressivement avec le pourcentage en poids de fibres PA dans les composites HIPS/PA.
L'absorption d'eau (%) des composites a augmenté avec l'augmentation de la chargedes fibres
dans le composite
In this study, we investigated the effect of acorn pericarp with different percentages on the
structural, mechanical and physical properties of high impact polystyrene (HIPS) recycled from
waste electrical and electronic equipment. The biocomposites (HIPS/PA) were characterized
by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) for structural evaluation, mechanical tensile
testing, and water absorption to estimate their load resistance and to the environment
respectively. The results obtained by FTIR showed the appearance of OH band groups of
cellulose and hemicellulose, and the disappearance of certain peaks in the spectrum of the
composites. Tensile results demonstrated that adding different PA fiber loading ratios to HIPS
resulted in a decrease in tensile strength while stiffness (modulus) gradually increased with
weight percentage of PA fibers in HIPS composites. /PA. Water absorption (%) of composites
increased with increasing fiber loading in the composite.