Yeşil kompozitler ya da biyokompozitler olarak da adlandırılır; yenilenebilir kaynaklardan veya biyolojik maddelerden kaynaklanan hem takviyelerden hem de polimer matris fazından oluşan farklı türde biyo-kompozit malzemeler olarak tanımlanmaktadır. Yeşil kompozitler, çok çeşitli takviye elemanı ve matris malzemelerin kullanımına uygun, iyi mukavemet ve boşluklu yapılarından dolayı iyi ses yalıtım özelliğine sahip, kolayca işlenebilen ve yeni üretim teknikleri gerektirmeyen, mikro ya da nano seviyede çalışılabilen, geri dönüştürülebilir, yenilenebilir, sürdürülebilir doğa dostu malzemelerdir. Yakın geçmişte kendini dünyaya kısa bir sürede tanıtan kompozit malzemeler uzay-hava sistemleri, otomotiv, spor eşyaları gibi birçok gündelik alanlarda vazgeçilemez hale gelmiştir. Genellikle kompozit malzemeler, çeşitli biçimlerde tasarlanabilir olmalarına karşın çoğunlukla epoksi, polipropilen, polietilen vs. bir polimer matrise cam, karbon, aramid veya ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen (Ultra High Molecular Weight Polyethylene; UHMWPE) liflerin takviyesiyle meydana gelmektedirler. Kompozit malzeme kullanımı artmasının avantajı olmasının yanında oluşacak malzeme için tüketilen atıklar sorun oluşturmaktadır. Ayrıca kompozit malzemeler iki farklı (lif ve matris 14 Haziran 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde .) malzemeden meydana geliyor olması geri dönüşümünü zorlaştırmaktadır.
Son dönemlerde, yüksek performanslı takviye fiberleri olarak hayvansal kaynaklı fiberlerin kullanıldığı kompozit üretimi de artmaktadır. Yeni yaklaşım, ister bitkisel ister hayvansal temelli olsun fiberlerin, doğal atık ürünlerden seçilmesi yönündedir.
Çevre sorunlarına ilişkin küresel farkındalık, yenilenebilir kaynaklara dayalı, geri dönüştürülebilir ve biyolojik olarak parçalanabilen sürdürülebilir ve çevre dostu yeşil malzemelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yeşil kompozit malzemeler geliştirmek için geleneksel sentetik liflerin yerine kenevir, keten, jüt, kenaf ve sisal gibi doğal lifler kullanılmıştır. Ek olarak, biyopolimerler veya biyoreçineler şeklindeki matris malzemeleri; nişasta, bitkisel yağlar ve proteinden türetilmiştir. Yeşil kompozitler, yeni nesil sürdürülebilir kompozit malzemelerdir ve doğal lifleri doğal reçinelerle birleştirerek geri dönüştürülebilir veya tetikleme ile biyolojik olarak parçalanabilen hafif ve güçlü kompozitler oluşturur. Yenilenebilir kaynakların kullanımı, petrokimya ve minerallere olan ihtiyacı azaltır, bu da gezegende daha az doğal kaynak tükenme etkisine neden olur. Son yıllarda bu yeşil kompozitler için ticari ürünler ve uygulamalar geliştirilmiştir.
Takviye malzemeler
Gövdesel lifler
Bitkilerin saplarından elde edilen selülozik liflere gövde lifleri denir. En önemli gövde lifleri keten, kenevir, jüt ve ramidir. Gövde lifleri, lif demetlerinin dayanıklılık düşük esneklik ve farklı uzunluklarda olması ile belirgin bir özelliğe sahiptir.
Keten
Hem yağ ve tekstil hem de kompozit sanayinin hammaddesidir. Keten ürünlerinin tekstilde kullanımının yanında, dokusuz kumaşlarda ve kompozit ürünlerde kullanılması önemli oranda artmaktadır. Keten lifi biyolojik esaslı kompozitleri güçlendirir ve biyolojik olarak parçalanamayan ürünlerin miktarını azaltmaktadır. Lif eldesi için yetiştirilen ketenin gövdesi, tohum için yetiştirilenden daha uzun olup, dallanma da daha azdır. Tohum için yetiştirilen keten genellikle tekstil için gerekli olandan daha kaba olarak düşünülür ve kompozitler için (teknik derecede lif üretimi) bir seçenektir. Tohum için büyük miktarlarda yetiştirilen keten, tohumları alındıktan sonra yan ürün olarak kalmakta ve çevre açısından önemli sorun yaratmaktadır. Bu yüzden tohum için yetiştirilen bitkilerin liflerinin kompozitlerde kullanımı hem lif özellikleri hem de kalınlıkları açısından ürün geliştirmede avantajlar sağlarken, çevre sorununun çözümüne de yardımcı olmaktadır.
Kenevir
Endüstriyel amaçlarla yetiştirilen Cannabis sativa bitki türüne aittir. Yapı malzemeleri, tekstil, kağıt, plastik ve biyo yakıt üretimi olarak geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ketende olduğu gibi lif hücreleri, kabuk kısmında demetler halindedir. Lif üretimi ketende olduğu gibi çürütme, dövme ve taraklama işlemleri ile gerçekleştirilir. Lif uzunluğu 40–45 mm'dir. Parlak sarı veya esmer renklidir. Kenevir devlet kontrolünde üretilir; çünkü dişi kenevirde esrar adı verilen uyuşturucu bir madde salgısı vardır. Genellikle halat, urgan, yelken, çadır bezi, çuval yapımında ve halının çözgü ipliğinde kullanılır. Kullanım başlangıcı 50.000 yıl öncesine tarihlenebilir, sağlamlığı ve tuzlu suya dayanıklılığı nedeniyle gemi kanvas 23 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde . yelkenleri, ağlar, arma, halatlar, yalıtım ve kalafat 14 Ağustos 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde . olarak kullanılır. Henry Ford, kenevir liflerinden yapılmış bütün bir otomobil üretmiştir.
Jüt
En uygun fiyatlı doğal liflerden biridir ve Asya ülkelerinde daha büyük miktarlarda üretilir. Çok yönlü doğası nedeniyle “altın elyaf” olarak adlandırılır. Jütün gövdesinde lif hücreleri demetler halinde bulunur. Jüt lifinin üretimi, çürütme yöntemi ile yapılmaktadır. Çürütme sonunda lif demetleri gövdeden elle soyularak ayrılmaktadır. Elde edilen liflerin boyu 18–25 cm’dir. İlk elde edildiğinde açık sarı olan lifler zaman geçtikçe açık kahverengiye döner. Esnekliği azdır. Dayanıklılığı keten ve kenevirden daha düşüktür. Jüt lifinin büyük bir kısmı çuval, ip, sicim ve örtü kumaşları yapımında kullanılır. Aynı zamanda Espadril lerde, zemin kaplamalarında, yumuşak jarse ve hırkalarda, ev kumaşlarında, yüksek performanslı teknik tekstillerde, kompozitlerde, jeotekstillerde ve daha fazlasında kullanılır. Jüt lifi, özelliklerini kaybetmeden 200 °C sıcaklığa dayanabilir ve cam lifine benzer belirli bir modüle sahiptir.
Kenaf
Sak lifi için tropiklerin birçok yerinde ve bazı subtropikal ve sıcak sıcaklık bölgelerinde yetişen Malvaceae familyasının otsu bir yıllıktır. Asya ve Orta Amerika'da bir kordon lifi olarak yaygın olarak yetiştirilmektedir. 6000 yıldan fazla bir süredir kenaf, öncelikle bir kordon mahsulü ve ikincil olarak bir hayvan yemi olarak kullanılmıştır. Kenafın çok çeşitli kağıt ürünleri (gazete kağıdı, yazı kağıdı ve oluklu mukavva) için mükemmel bir selüloz elyaf kaynağı olduğu belirlenmiştir. Son araştırmalar, yeni ve geri dönüştürülmüş plastiklerdeki yapı malzemeleri (suntalar), tekstiller, adsorbanlar ve liflerdeki uygunluğunu göstererek kenafın kullanım çeşitliliğini daha da artırmıştır.
Rami
Eski çağlardan beri kullanılan bir bitki lifidir. Bilinen en eski bitkisel liflerden biri olması ile birlikte binlerce yıldır kullanılmaktadır. Pamuğun ortaya çıkmasından çok önce, MÖ 5000-3300 döneminde Mısır'da mumya bezlerinde kullanılmış ve yüzyıllar boyunca Çin'de yetiştirilmiştir. Rami, diğer saksı lifi bitkilerinden birkaç önemli özelliğiyle farklıdır. Temel fark, raminin uygun koşullar altında yılda altı defaya kadar hasat edilebilen dayanıklı birçok yıllık olmasıdır. Ayrıca faydalı mahsul ömrü 6 ila 20 yıl arasında değişmektedir. Rami elyafı yüksek kaliteli bir elyaf olarak kabul edilmektedir, ancak esas olarak gelişmekte olan ülkelerdeki üretiminde emek yoğundur ve mevcut koşullar altında ekonomik olması pek olası değildir. Lifin çıkarılması için biyokimyasal, kimyasal veya enzimatik işlem ihtiyacı da ciddi bir dezavantaj olarak görülmüştür.
Urena
Parlak ve kremsi beyaz veya soluk sarı renktedir. Lif şeritleri yaklaşık 1 metre (3,3 fit) uzunluğundadır. Urena lifi ince, yumuşak ve esnektir ve kolayca boyanır. Görünüşü ve dayanıklılığı bakımından benzediği jüt gibi kullanılan urena, kordon, çuval bezi (kendir) ve halı malzemesi haline getirilmekte ve genellikle jüt veya diğer liflerle harmanlanmaktadır. Urena en iyi doğrudan güneş ışığı ve zengin, iyi drene edilmiş topraklarla sıcak, nemli iklimlerde büyür. Kuzey ve Güney Amerika'nın tropikal ve ılıman bölgelerinde ve Asya, Endonezya, Filipinler ve Afrika'da vahşi olarak bulunur. Genellikle yıllık olarak yetiştirilen ekili ürünler, çoğunlukla Kongo Havzası ve Orta Afrika'da bulunurken, daha küçük ekimler Brezilya, Hindistan ve Madagaskar'da bulunmaktadır. Bitkiler tam çiçek halindeyken hasat etmek, yüksek kaliteli bir lif verir. Bitkilerin sapları odunsu bitki tabanının üzerinde elle kesilir. Saplar çürütme işlemine tabi tutulduktan sonra lifler elle çıkarılır.
Isırgan otu
Bu ottan elde edilen lif, bir tekstil lifi için gerekli tüm nitelikleri yerine getirmektedir. Bu lifin germe davranışı, lif inceliği ve uzunluğu tekstil prosesleri için yeterlidir. Lifin süper nem absorplama kabiliyeti nihai ürün için rahatlık sağlamaktadır. Isırgan lifi el ile dokunulduğunda yumuşak ve hoş bir his verir. Isırgan otu lifinin düşük sürtünme yüzeyi ve düzgün ve pürüzsüz yapısından dolayı saf ısırgan otu karışımından iplik eğirmek zordur. Çok kısa lifler temizleme ve tarama işlemleri ile uzaklaştırıldıktan sonra istenilen iplik eldesi için diğer lifler ile harmanlanabilmektedir. Isırgan otu lifi, üst giysilerde, ceketlerde, denim kumaşlarda, masa örtülerinde, nevresimlerde ve halılarda kullanım alanı bulmaktadır.
Yaprak lifleri
Ananas lifi
Bu lif (Pineapple Leaf Fiber: PALF), jüt lifi gibi, çok hücreli yapıda ve lignoselülozik bir liftir.Bromeliaceae ailesinin yenilebilir bir üyesi olan ananasın yaklaşık 2,000 çeşidi mevcuttur. Genellikle meyvesi için tropik bölgelerde yetiştirilen ananas, taze ya da meyve suyu olarak tüketilmektedir. Ananasın gövde ve yaprakları, beyaz, kremsi ve ipek gibi bir lifin kaynağıdır. Ananas lifi, inceliği, yumuşaklığı ve esnekliği nedeniyle kağıt üretiminde de kullanılmıştır. PALF, jütten daha ince olmasına karşın, pamuktan 10 kat daha kabadır. Tarım bazlı endüstrilerin inşası için önemli bir lif olarak görülen PALF’ın kullanımı, uygun fiziksel ve kimyasal özellik bilgilerinin eksikliği nedeniyle henüz tam olarak yaygınlaşmamıştır. Ananas liflerinin ortalama mukavemetleri 445 MPA olmasına ve Kevlar karbon lifleri ile kıyaslandığında düşük olmasına karşın, kritik olmayan uygulamalar için kompozitlerde destek olarak kullanıldığında, yeterli mukavemeti sağlamaktadırlar.
Muz lifi
Doğal bir sak lifidir. Muz lifinin kimyasal bileşimi, selüloz, hemiselüloz ve lignindir. Son derece kuvvetli bir liftir. Yüksek nem emme özelliğine sahiptir. Nemi, çok hızlı biçimde emmektedir ve çabucak nemi dışarı atmaktadır. Ayrıca hızlıca kuruyan ve nefes alan yapıya sahiptir. Biyolojik olarak doğada parçalanabilir ve çevreye olumsuz etkisi yoktur; çevre dostu lif olarak sınıflandırılır. Ortalama inceliği 2.400 nanometre (nm)'dir. Pürüzsüz ve dayanıklı yapısıyla bilinen muz liflerinden üretilen eşyalar uzun yıllar kullanılabilmektedir. Terletmeyen doğal liflerden sağlık açısından problemi olmayan kumaşlar üretmek mümkündür. Bütünüyle doğal bir üretim süreci olması nedeniyle muz lifi, tüketicinin ilgisini bu yönüyle de çekmektedir. Muz lifi üretiminin bir faydası da bitki artıklarını geri dönüştürerek, çevreye ve ekonomiye artı değer katması da bir diğer önemli özelliğidir. Bu liflerden; kaba dokuma kumaşlar, halatlar, sicimler, çadırlar, dokuma kumaş, tuval, perdeler, alet çantaları ve ayakkabılar üretilmektedir. Muz lifi aynı zamanda yün ve pamuk ile harmanlanabilmektedir. Bu karışım sonucu battaniye, halı ve örtüler yapılabilmektedir.
Sisal lifi
(Adı; Agave sisalana bitkisinin botanik adından türetilmiştir.) bitkinin yapraklarından elde edilmektedir. Yıllık hasat edilen bir bitkinin yapraklarından elde edilen sert doğal bir liftir. Bu bitki, dünya genelinde, çoğunlukla Kuzey ve Güney Amerika, Afrika, Batı Hint Adaları, Brezilya, Tanzanya, Hindistan ve Uzak Doğu gibi tropikal ve subtropikal bölgelerde bulunmaktadır. Sistematik olarak ekilmez ve demiryolu rayları boyunca ve tarım alanlarının çitleri boyunca yabani olarak büyümektedir. Bitkiler kalsiyum, magnezyum, potasyum, azot ve fosfor açısından zengin toprak gerektirir. Dünyada çeşitli sisal bitki türleri bulunmaktadır. Lif içeriği ayrıca bitkinin yaşına ve kaynağına göre değişir. Ucuzdur, düşük yoğunlukludur, yüksek özgül mukavemete ve elastik modüle sahiptir, kolayca temin edilebilir, çevre dostudur ve geri dönüştürülebilmektedir. Geleneksel olarak sisal lifi, ipler, hasırlar, halılar, balık ağları ve cüzdanlar, duvar askıları, masa örtüleri vb. gibi süslü eşyaların yapımında kullanılmaktadır. Sisal elyafın kompozitlerde takviye olarak kullanılması, ekonomik ve ekolojik hususlar tarafından yönlendirilmektedir. Son yıllarda çatı kaplama, yapı malzemeleri ve otomotiv parçaları gibi bazı uygulamalar gerçekleştirilmiştir.
Tohum lifleri
Pamuk
Bir yıllık ömrü olan 1–2 m. boyunda bir bitkidir. Sıcak iklimde ve fazla yağışlı olmayan yerlerde yetişir. Pamuk bitkisinin açık sarı veya pembe çiçekleri vardır. Bu çiçekler olgunlaşma zamanında patlayan ceviz büyüklüğünde kozalar haline gelmektedirler. Üç-beş odacığa sahip kozanın her bir odacığı kahve tanesi büyüklüğünde on civarında tohum taneciği içermektedir. Her bir taneciğin yüzeyi çok ince tohum lifleri ile donatılmıştır. Hasat zamanı tohum lifleri patlamış kozalardan elle veya makinelerle toplanmaktaıdr. Tohum ile pamuk lifi çırçır makinelerinde yapılan çırçırlama işlemi sırasında birbirinden ayrılmaktadır. Bu lifler sıkıştırılarak balyalar halinde eğirme tesislerine götürülmektedirler.
- Lif uzunluğu; 26mm ile 38mm ve daha fazla olabilmektedir.
- Lif inceliği; lifin uzunluğu ile doğru orantılıdır. Uzunluğu arttıkça inceliği de artmaktadır.
- Nem çekme özelliği; kendi ağırlığının %85’i kadar, aşırı nemli ortamda %32’si kadar nem çekmektedir.
- Buruşma özelliği; çok buruşur.
- Kopma dayanıklılığı; uzun lifler çok dayanıklıdır.
- Sürtünme ve aşınma sağlamlığı; sürtünme sağlamlığı fazladır.
Meyve lifleri
Hindistan cevizi lifi
Olgunlaşmamış hindistan cevizi kabuğundan elde edilen doğal bir liftir. Hindistan cevizi meyvesi, Sri Lanka, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere genel olarak evkatora yakın Güneydoğu Asya ülkelerinde yetişmektedir. Hindistan cevizi, sıcak deniz suyuna batırılır ve ardından lifler, jüt lifi ile aynı işlemle, taranarak ve ezilerek kabuktan çıkarılmaktadır. Bireysel fiber hücreler, selülozdan yapılmış kalın duvarlarla dar ve oyuktur ve her hücre yaklaşık 1 mm uzunluğunda ve 10-20 um çapındadır. Ham hindistan cevizi lifleri, 15 ila 35 cm arasında değişen uzunluk ve 50 ila 300 arasında çap gösterir. (mikrometre: um). Olgunlaşmadıklarında ve duvarlarında bir lignin tabakası biriktiğinden sertleşip sarardıklarında Hindistan cevizi lifi iyi bir sertlik göstermektedir ve yer paspasları, fırçalar, şilteler, kaba dolgu malzemeleri ve döşemelik ürünlerde kullanılmaktadır.
Odunsu dolgular
Talaş
Talaş, testereyle kesilen ya da rende, törpü, torna gibi araç ve tezgahlarda işlenen bir malzemeden dökülen kırıntı ve tozlardır. Ağaç malzemeden arta kalan odun talaşı yakıt olarak ya da sıkıştırılıp sunta gibi yapay ahşap levhalar yapımında kullanılırken, demir talaşı gibi metal malzemelerden arta kalan talaşlar ise tekrar eritilerek geri dönüşümde kullanılmaktadırlar.
- İnce Talaş (Çam - Köknar - Ladin)
- Kaba Talaş (Çam - Köknar - Ladin)
Otsu dolgular
Pirinç samanı
Keten liflerininkine benzer şekilde, %63 ü kristal selülozlu olmakla birlikte %64 selüloz oranına, 3.5 g/denye (450 MPa), %2.2 uzama ve 200 g/denye modülüne (26 GPa 24 Haziran 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde .) sahiptir. Burada belirtilen pirinç samanı lifleri, tarımsal bir yan üründen elde edilen diğer tüm doğal selüloz liflerinden daha iyi özelliklere sahiptir. Dünya çapında yıllık 580 milyon ton mevcudiyeti ile pirinç samanı, doğal selüloz lifleri için yıllık yenilenebilir, bol ve ucuz bir kaynaktır. Yüksek değerli lifli uygulamalar için pirinç samanı kullanmak, pirinç mahsullerine değer katmaya, lifler için sürdürülebilir bir kaynak sağlamaya ve ayrıca çevreye fayda sağlamaya yardımcı olacaktır.
Bambu lifi
200’den fazla türü olan Asya, Amerika ve Afrika’da yetişen çok yıllık bir bitkidir. Sapların uzunluğu 10–15 cm'den başlayarak 40 metre üzerine çıkabilmektedir. Bambu lifi diğer selülozik elyafta bulunmayan doğallık, yumuşaklık ve serin tutma özelliğine sahiptir. Yumuşak bir tutuma, konfor özelliklerine, yüksek yıkama ve renk haslığına, anti-statik 24 Haziran 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde . özelliğe, alkali, asit ve mantarlara karşı yüksek dayanımı vardır. Bakterilerin üremesini engelleyen, geri dönüşümlü, nem emici ve vücudun nefes almasını sağlayan iyi bir geçirgenliğe sahiptir. Bambu elyafı (BE), uzun süredir inşaat amaçlı olduğu kadar endüstride kağıt hamuru ve kağıt için de yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kamış
Dünyadaki en yaygın ve yüksek verimli sulak alan bitki cinslerinden biridir. Kamış çok hızlı büyüdüğü için sık sık kesilir, dolayısıyla hammaddeyi yaygın olarak kullanılabilir hale getirir. Kazakistan'da sazlıklar göl kıyılarında geniş bir alanı kaplar ve sazlık alanları 2.000.000 hektar civarındadır. Tarih öncesi çağlardan beri, kamış insanlar tarafından inşaat uygulamalarında kullanılmıştır. Örneğin, kamış geleneksel olarak çatının açılması için kullanılmıştır. Ayrıca, son yıllarda birçok araştırmacı, inşaat uygulamalarına yenilenebilir bir malzeme olarak kamışı uygulamıştır.
Mısır kabuğu lifi
Bu lifi kullanmanın temel çevresel faydası, aynı bitkiden lif ve yiyecek aldığınız için toprağın ve kaynakların korunmasıdır. Mısır kabuğu, coğrafi sınırlama olmaksızın yaygın olarak bulunmakta ve sınırlı ticari değere sahiptir. Bu nedenle, mısır kabukları, diğer herhangi bir tarımsal yan ürüne kıyasla önemli ekonomik faydalar sağlayan büyük miktarlarda doğal selüloz lifleri sağlama konusunda daha fazla umut vadetmektedir. Mısır tüm dünyada büyük miktarda yetiştirildiğinden, mısır kabuğu kolayca temin edilebilmektedir. Mısır kabuğu, yıllık olarak yenilenebilir, düşük maliyetli ve bol miktarda selülozik lif kaynağı sunmaktadır. Mısır kabuğundaki bireysel hücreler, liflerin liflere temasını ve yapışkanlığını geliştiren, liflerin bükülmesine yardımcı olan doğal kıvrımlara sahip gibi görünmektedir. Mısır kabuğu lifleri, bükülme yönünde aralıklı olarak tersine dönen şerit benzeri bükülmüş gibi görünmektedir.
Mısır kabuğu elyafından üretilen kumaş, yüksek dayanıklılık, bükülebilirlik ve yumuşaklık ile orta düzeyde mukavemet, tokluk ve yüksek uzama gibi ayırt edici bir avantaja sahiptir. Bu özellikler, mısır kabuğunu giyim, ev eşyaları ve benzeri uygulamalar için arzu edilen bir lif haline getirir.
Biyopolimerler (matris)
Biyopolimerler, biyolojik olarak parçalanabilen yenilenebilir kaynaklardan elde edilen kimyasal moleküllerin yinelenen yapı taşlarından oluşan zincir yapılı moleküllerdir. Biyopolimerler genel olarak üç ana kategoride sınıflandırılabilir: Doğal, Sentetik ve Mikroorganizma kaynaklı polimerler.
Doğal polimerler
Selüloz
Stabilite ve güç ile sonuçlanan istiflenmiş zincirlerle çok yapılandırılmıştır. Güç ve stabilite, glikojen bağlarıyla birleştirilen glikoz monomerlerinin neden olduğu daha düz selüloz şeklinden gelmektedir. Düz şekil, moleküllerin yakından paketlenmesini sağlamaktadır. Selüloz, bol kaynağı, biyouyumluluğu ve çevre dostu olması nedeniyle uygulamada çok yaygındır. Selüloz, büyük ölçüde nano-selüloz adı verilen nano-fibriller biçiminde kullanılmaktadır. Düşük konsantrasyonlarda sunulan nano-selüloz, şeffaf bir jel malzeme üretir. Bu malzeme, biyomedikal alanda çok yararlı olan biyolojik olarak parçalanabilen, homojen, yoğun filmler için kullanılabilmektedir.
Nişasta
Ucuz bir biyolojik olarak parçalanabilen biyopolimerdir ve bol miktarda tedarik edilmektedir. Nişastanın elastikiyetini ve mukavemetini artıran mekanik özelliklerini artırmak için polimer matrisine nano lifler ve mikro lifler eklenebilmektedir. Lifler olmadan nişasta, neme duyarlılığı nedeniyle zayıf mekanik özelliklere sahiptir. Biyolojik olarak parçalanabilen ve yenilenebilir olan nişasta, plastikler ve farmasötik tabletler dahil olmak üzere birçok uygulamada kullanılmaktadır. Çoğu ortamda tamamen biyolojik olarak parçalanabildiğinden sentetik reçinelerin yerine kullanılabilir ve böylece geleneksel reçinelerin karbon ayak izini azaltmaktadır.
Selüloz asetat
Selülozik ürünler ve asit anhidrit arasındaki reaksiyondan üretilen modifiye edilmiş bir polisakkarit, selüloz asetat olarak tanımlanır. Yüksek derecede şeffaflık ve tokluk, bu biyolojik olarak parçalanabilen polimerin öne çıkan özellikleridir. Selüloz asetat üretim süreciyle ilgili ilk patent 19. yüzyılın sonlarında saklı tutulup Petrokimya bazlı polimerlerin yerini almıştır. Reçine olarak kullanılmak üzere, etkin bir kompozit polimer matrisi formüle etmek için sitrat plastikleştirici ile plastikleştirilir.
Aljinat
Kahverengi deniz yosunundan elde edilen en bol deniz doğal polimeridir. Aljinat biyopolimer uygulamaları, paketleme, tekstil ve gıda endüstrisinden biyomedikal ve kimya mühendisliğine kadar uzanır. Aljinatın ilk uygulaması, jel benzeri ve emici özelliklerinin keşfedildiği yara örtüsü biçimindeydi. Aljinat, yaralara uygulandığında, iyileşme ve doku rejenerasyonu için optimal olan ve sabit bir sıcaklık ortamı sağlayan koruyucu bir jel tabakası üretmektedir. Ek olarak, çeşitli aljinat yoğunlukları ve lifli bileşim nedeniyle ilaç salım hızı kolaylıkla manipüle edilebildiğinden, bir ilaç dağıtım ortamı olarak aljinat ile gelişmeler olmuştur.
Jelatin
Tip I kollajenden elde edilir ve kollajenin hayvan kemiklerinden, dokularından ve derisinden kısmi hidrolizi ile üretilir. İki tip jelatin, Tip A ve Tip B vardır. Tip A kolajen, kolajenin asit hidrolizi ile elde edilir ve %18,5 nitrojen içerir. Tip B, %18 nitrojen içeren ve amid grubu içermeyen alkali hidroliz ile elde edilmektedir. Yüksek sıcaklıklar jelatinin erimesine ve bobinler halinde bulunmasına neden olurken, daha düşük sıcaklıklar bobinden sarmal dönüşüme neden olmaktaıdr. Jelatin, NH2, SH ve COOH gibi jelatinin partikül olmayanlar ve biyomoleküller kullanılarak modifiye edilmesini sağlayan birçok fonksiyonel grup içerir. Jelatin, yara pansumanları, ilaç dağıtımı ve gen transfeksiyonu gibi uygulamalar için uygulanmasına izin veren bir Ekstraselüler Matriks proteinidir.
Kollajen
Omurgalıların birincil yapısıdır ve memelilerde en bol bulunan proteindir. Bu nedenle kolajen, en kolay elde edilebilen biyopolimerlerden biridir ve birçok araştırma amacıyla kullanılmaktadır. Kollajen, mekanik yapısından dolayı yüksek çekme mukavemetine sahip olup, toksik olmayan, kolay emilebilen, biyolojik olarak parçalanabilen ve biyouyumlu bir malzemedir. Bu nedenle doku enfeksiyonu tedavisi, ilaç dağıtım sistemleri ve gen tedavisi gibi birçok tıbbi uygulamada kullanılmıştır.
Sentetik polimerler
Polilaktik asit (PLA)
Mısır, nişasta ve şeker kamışı gibi doğal ve sürdürülebilen kaynaklardan elde edilen poli (α-hidroksi asit) ailesinden alifatik 24 Haziran 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde . bir polimerdir. L- ve D- izomerlerine sahip olan PLA; termoplastik özelliği, yüksek mekanik dayanımı ve biyobozunabilir olması nedeniyle endüstriyel alanda kullanılan polimerlere üstünlük sağlamaktadır. PLA, dört temel avantaja sahiptir: yenilenebilirlik, biyouyumluluk, üretimde düşük enerji kullanımı ve kolay işlenebilirliktir.
Poliglikolik asit (PGA)
Poliglikolid veya poli (glikolik asit), biyolojik olarak parçalanabilen, termoplastik polimer ve en basit doğrusal alifatik bir polyesterdir. Polikondenzasyon veya halka açma polimerizasyonu yoluyla glikolik asitten başlanarak hazırlanabilir. PGA, 1954'ten beri sert bir elyaf oluşturan polimer olarak bilinmektedir. Çözünürlüğü düşük olduğundan denetimli salınımda matris olarak kullanımı sınırlıdır.
Polikaprolakton (PCL)
İlk olarak 1930’ lu yılların başında Wallace Carothers’ ın çalışma grubu tarafından sentezlenmiş, mikroorganizmalar tarafından parçalanabilen sentetik bir polimerdir. PCL, pek çok polimerle uyumluluk gösterir, mevcutlar arasında en hidrofobik biyobozunabilir polimerdir. İlaç sanayinde PCL üzerinde geniş çalışmalar yapılmaktadır. Temel sınırlamalar ergime sıcaklığının düşük olması (Tm (Ergime sıcaklığı) = 60 0C, Tg (Camsı geçiş sıcaklığı)= -60 0C’), su absorbsiyon özelliğinden dolayı raf ömrünün kısa olması, mekanik özelliklerinin zayıf ve işlenmesinin zor olmasıdır. Kontrollü olarak ilaç, paketleme ve farmasötik alanlarda kullanılabilmektedir.
Polibütilen süksinat (PBS)
Kemosentetik bir poliesterdir; 1,4-bütandial ve süksinik asidin polikondensasyon 24 Haziran 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde . uyla elde edilir. Yoğunluğu 1.26 g/cm3, kristalinitesi %40, erime noktası (Tm) ~113 0C, camsı geçiş sıcaklığı (Tg) -40 0C’dir. Polietilen ve polipropilen gibi çok kullanılan polimerlerle kıyaslanabilir mekanik özelliklere sahiptir; gerilme kuvveti 30-35 MPa, modülü ~450 MPa, kopmada uzaması ~%600’dür. PBS biyobozunabilirlik, ergiyik işlemleme ve termal ve kimyasal direnç gibi özellikleriyle termoplastik alifatik poliesterler benzerdir.
Mikroorganizma kaynaklı polimerler
Polihidroksi Bütirat (PHB)
PHA’nın çok bilinen ve kullanılan kopolimeri polihidroksi bütirattır. İlk kez, Lemoigne tarafından, 1920'li yıllarda, topraktan izole edilen Bacillus megaterium bakterisinde bilinmeyen bir materyalin parçalanması sonucu rastlanılan 3-hidroksi bütirik asit, poli-3-hidroksibütirat homopoliesteri (PHB) olarak tanımlamıştırHidrofobik özellikteki PHB, %100 oranında doğada parçalanabilmektedir.
Polihidroksialkanoatlar (PHA)
Bakteriyel plastik veya biyoplastik denilen ve petrokimyasal plastiklerin neden olduğu çevresel kirliliğe alternatif olarak ortaya çıkan poli-βhidroksialkanoatlar (PHA), geleneksel plastik potansiyeline sahip, fermentasyon sonucu üretilen polimerlerdir. PHA, bakteriler tarafından karbon ve enerji depolamak için üretilir. Bu polimerler, biyolojik olarak parçalanabilir özellikte olup, biyoplastik üretiminde kullanılmaktadır. PHA kopolimerlerinin kimyasal yapılarına göre bileşenleri farklıdır. PHA, petrol kökenli polimerlerin ve diğer biyoplastiklerin aksine UV ışınlarına dirençlidir ve 180 °C civarı sıcaklıklara dayanıklıdır. PHA’nın kristallik derecesi %70 civarındadır. İşlenebilirlilik özellikleri, darbe mukavemeti ve esnekliği valerat oranı arttıkça artmaktadır. PHA; kloroform, diklorometan ya da dikloroetan içinde çözünebilmektedir.
Kaynakça
- ^ a b Y. Abhiram, Ashish Das, Keshav Kumar Sharma, Green composites for structural and non-structural applications: A review, https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.12.678
- ^ a b Özmen, U. (2015). Doğal Fiber Takviyeli Kompozitlerin Üretimi, Mekanik Ve Termal Özelliklerinin Tespiti, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sY7m19PfcL6F1NUw-cr80IBe4EDicvzNR4rESVb9MKeFohGUlY2Dm1GO0jf7g0pu.
- ^ Netravali A.N., Chabba S., (2003). Composites Get Greener, Materials Today, P. 22-29.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 14 Haziran 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 14 Haziran 2021.
- ^ Enzyma Aplications in Fiber Processing p. 269-278
- ^ Akin DE, Himmelsbach DS, Morrison III, WH. 2002. Biobased Fiber Production: Enzyme Retting For Flax/linen Fibers. Journal of Polymers and the Environment. Vol. 8, # 3, 2002. Pp. 103-109.
- ^ a b c d "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 14 Haziran 2021 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 2 Nisan 2022.
- ^ Mwaikambo, BİTKİ LİFLERİNİN TARİHİ, ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARININ LY İNCELENMESİ, African Journal of Science and Technology (AJST), Science and Engineering Series Vol. 7, No. 2, s. 120 – 133.
- ^ A.S. Dixit Kenaf as a fiber for papermaking Virginia-Carolina TAPPI Meeting, Kingspost, Tennessee (1992), pp. 1-9
- ^ C.L. Webber III, C.D. Ray, J.L. Blalock T.Jt. Sellers, N.A. Reichert, E.P. Columbus, M.J. Fuller, K. Williams (Eds.), Production Properties of Industrial Grade Kenaf Particleboard, Mississippi State University (1999), pp. 360-365
- ^ C.L. Webber III, R.E. Bledsoe Kenaf: production, harvesting, and products J. Janick, J.E. Simon (Eds.), New Crops, Wiley, New York (1993), pp. 416-421
- ^ R.KOZLOWSKI, M.RAWLUK J, BARRIGA-BEDOYA, 5 - Ramie, Bast and Other Plant Fibres, 2005, Pages 207-227, https://doi.org/10.1533/9781845690618.207
- ^ "Urena | bitki". Urena | bitki. 7 Ekim 2020. Erişim tarihi: 15 Haziran 2021.[]
- ^ Keser, Faik. "ısırgan otu elyafı - derstekstil". www.derstekstil.name.tr. Erişim tarihi: 15 Haziran 2021.
- ^ Mohanty A. K., Parııa S., Mlsra M., “Ce(1V)-N-Acetylglycine Initiated Graft Copolymerization of Acrylonitrile onto Chemically Modified Pineapple Leaf Fibers”, Journals of Applied Polimer Science, Vol60, 931-937(1996)
- ^ “The Biology & Ecology of Pineapple (Ananas comosus var. comosus) in Australia”, Office of the GeneTechnology Regular, April 2003
- ^ . Muz Lifleri ve Üretimi - Tekstil Sayfası. 4 Aralık 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Haziran 2021.
- ^ N. Chand, P.K. Rohtagi, Natural Fibers and Composites, Periodical Experts, New Delhi (1994)
- ^ Chand N, Fahim M, Sisal-reinforced polymer composites, Tribology of Natural Fiber Polymer Composites (Second Edition), 2021, Pages 87-110
- ^ Chand, N., Sood, S., Rohatgi, P. K., and Satyanarayana, K. G., J. Sci. Ind. Res. India 43, 489 – 499 ( 1984 ). [CSA] [Web of Science ®], [Google Scholar]
- ^ Holmer, S. J., Vahan, A., Adriana, M. N., and Lia, P., Constr. Build. Mater. 13, 433 – 438 ( 1999 ). [CSA] [CROSSREF] [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]
- ^ Singh, B., Gupta, M., and Verma, A., Constr. Build. Mater. 9, 39 – 44 ( 1995 ). [CSA] [CROSSREF] [Crossref], [Google Scholar]
- ^ Van de Velde, K. and Kiekens, P., J. Thermoplast. Compos. 16, 413 – 431 ( 2003 ). [CSA] [CROSSREF] [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]
- ^ Dahlke, B., Larbig, H., Scherzer, H. D., and Poltrock, R., J. Cell. Plast. 34, 361 – 368 ( 1998 ). [CSA] [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]
- ^ W Albrecht, H Fuchs, W Kittelmann, Nonwoven: fabrics, raw materials, manufacture, applications, characteristics, test processing Wiley-Vch Verlag GmbH & Co. KCaA, Weinheim (2003), pp. 19-20
- ^ . ornakorman.com. 24 Haziran 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Haziran 2021.
- ^ Reddy, Narendra; Yang, Yiqi (18 Ekim 2006). "Properties of high-quality long natural cellulose fibers from rice straw". Journal of Agricultural and Food Chemistry. 54 (21): 8077-8081. doi:10.1021/jf0617723. ISSN 0021-8561. (PMID) 17032012. 24 Haziran 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 17 Haziran 2021.
- ^ Liu, Dagang; Song, Jianwei; Anderson, Debbie P.; Chang, Peter R.; Hua, Yan (1 Ekim 2012). "Bamboo fiber and its reinforced composites: structure and properties". Cellulose (İngilizce). 19 (5): 1449-1480. doi:10.1007/s10570-012-9741-1. ISSN 1572-882X.
- ^ Berardi, U.; Iannace, G. Acoustic characterization of natural fibers for sound absorption applications. Build. Environ. 2015, 94, 840–852. [Google Scholar] [CrossRef]
- ^ Köbbing, J.F.; Thevs, N.; Zerbe, S. The utilisation of reed (Phragmites australis): A review. Mires Peat 2013, 13, 1–14. [Google Scholar]
- ^ Gabarrón, A.M.; Yepes, J.A.F.; Pérez, J.J.P.; Serna, J.M.B.; Arnold, L.C.; Medrano, F.J.S. Increase of the flexural strength of construction elements made with plaster (calcium sulfate dihydrate) and common reed (Arundo donax L.). Constr. Build. Mater. 2014, 66, 436–441. [Google Scholar] [CrossRef]
- ^ Bołtryk, M.; Pawluczuk, E. Properties of a lightweight cement composite with an ecological organic filler. Constr. Build. Mater. 2014, 51, 97–105. [Google Scholar] [CrossRef]
- ^ Ismail, Z.Z.; Jaeel, A.J. A novel use of undesirable wild giant reed biomass to replace aggregate in concrete. Constr. Build. Mater. 2014, 67, 68–73. [Google Scholar] [CrossRef]
- ^ www.fibre2fashion.com. . www.fibre2fashion.com (İngilizce). 14 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Haziran 2021.
- ^ a b c "Green composites for structural and non-structural applications: A review". Materials Today: Proceedings (İngilizce). 44: 2658-2664. 1 Ocak 2021. doi:10.1016/j.matpr.2020.12.678. ISSN 2214-7853. 14 Haziran 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 17 Haziran 2021.
- ^ a b c "Arşivlenmiş kopya". 11 Haziran 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Haziran 2021.
- ^ Mohan, Sneha; Oluwafemi, Oluwatobi S.; Kalarikkal, Nandakumar; Thomas, Sabu; Songca, Sandile P. (2016-03-09). "Biopolymers – Application in Nanoscience and Nanotechnology". Recent Advances in Biopolymers. doi:10.5772/62225. ISBN 978-953-51-4613-1.
- ^ Yadav, P.; Yadav, H.; Shah, V. G.; Shah, G.; Dhaka, G. (2015). "Biomedical Biopolymers, their Origin and Evolution in Biomedical Sciences: A Systematic Review". Journal of Clinical and Diagnostic Research. 9 (9): ZE21–ZE25. doi:10.7860/JCDR/2015/13907.6565. PMC 4606363. PMID 26501034.
- ^ Garlotta, Donald. 2001. A literature review of poly (lactic acid). Journal of Polymers and the Environment, 9: 63-84
- ^ Rasal, Rahul M, Amol V Janorkar, and Douglas E Hirt. 2010. Poly (lactic acid) modifications. Progress in polymer science, 35: 338-56.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 2 Mayıs 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Haziran 2021.
- ^ Yolles, S., Sartori, M. F., "Erodible Matrices", Kydonieus, A.F., (ed), Controlled Release Technologies: Methods, Theory and Applications Vol. II, Florida, CRC Press, !ne. Boca Raton, 2-6, 1980.
- ^ Yoruç B, Uğraşkan V, Yeşil Polimerler ve Uygulamaları, DOI: 10.5578/fmbd.53940
- ^ a b . Prof. Dr. Bilsen Beşergil. 26 Nisan 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Haziran 2021.
- ^ Van Loosdrecht, MCM, MA Pot, and JJ Heijnen. 1997. Importance of bacterial storage polymers in bioprocesses. Water Science and Technology, 35: 41-47.
- ^ Ghaffar, AMEA. 2002. Development of a biodegradable material based on poly (3-hydroxybutyrate) PHB. Martin-Luther University, Wittenberg: 115.
- ^ Anderson, ALISTAIR J, and Edwin A Dawes. 1990. Occurrence, metabolism, metabolic role, and industrial uses of bacterial polyhydroxyalkanoates. Microbiological reviews, 54: 450-72.
- ^ Sørensen, B. Renewable Energy Conversion, Transmission and Storage, 2007. In.: Amsterdam: Elsevier. X.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Yesil kompozitler ya da biyokompozitler olarak da adlandirilir yenilenebilir kaynaklardan veya biyolojik maddelerden kaynaklanan hem takviyelerden hem de polimer matris fazindan olusan farkli turde biyo kompozit malzemeler olarak tanimlanmaktadir Yesil kompozitler cok cesitli takviye elemani ve matris malzemelerin kullanimina uygun iyi mukavemet ve bosluklu yapilarindan dolayi iyi ses yalitim ozelligine sahip kolayca islenebilen ve yeni uretim teknikleri gerektirmeyen mikro ya da nano seviyede calisilabilen geri donusturulebilir yenilenebilir surdurulebilir doga dostu malzemelerdir Yakin gecmiste kendini dunyaya kisa bir surede tanitan kompozit malzemeler uzay hava sistemleri otomotiv spor esyalari gibi bircok gundelik alanlarda vazgecilemez hale gelmistir Genellikle kompozit malzemeler cesitli bicimlerde tasarlanabilir olmalarina karsin cogunlukla epoksi polipropilen polietilen vs bir polimer matrise cam karbon aramid veya ultra yuksek molekuler agirlikli polietilen Ultra High Molecular Weight Polyethylene UHMWPE liflerin takviyesiyle meydana gelmektedirler Kompozit malzeme kullanimi artmasinin avantaji olmasinin yaninda olusacak malzeme icin tuketilen atiklar sorun olusturmaktadir Ayrica kompozit malzemeler iki farkli lif ve matris 14 Haziran 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde malzemeden meydana geliyor olmasi geri donusumunu zorlastirmaktadir Son donemlerde yuksek performansli takviye fiberleri olarak hayvansal kaynakli fiberlerin kullanildigi kompozit uretimi de artmaktadir Yeni yaklasim ister bitkisel ister hayvansal temelli olsun fiberlerin dogal atik urunlerden secilmesi yonundedir Cevre sorunlarina iliskin kuresel farkindalik yenilenebilir kaynaklara dayali geri donusturulebilir ve biyolojik olarak parcalanabilen surdurulebilir ve cevre dostu yesil malzemelerin ortaya cikmasina neden olmustur Yesil kompozit malzemeler gelistirmek icin geleneksel sentetik liflerin yerine kenevir keten jut kenaf ve sisal gibi dogal lifler kullanilmistir Ek olarak biyopolimerler veya biyorecineler seklindeki matris malzemeleri nisasta bitkisel yaglar ve proteinden turetilmistir Yesil kompozitler yeni nesil surdurulebilir kompozit malzemelerdir ve dogal lifleri dogal recinelerle birlestirerek geri donusturulebilir veya tetikleme ile biyolojik olarak parcalanabilen hafif ve guclu kompozitler olusturur Yenilenebilir kaynaklarin kullanimi petrokimya ve minerallere olan ihtiyaci azaltir bu da gezegende daha az dogal kaynak tukenme etkisine neden olur Son yillarda bu yesil kompozitler icin ticari urunler ve uygulamalar gelistirilmistir Takviye malzemelerGovdesel lifler Bitkilerin saplarindan elde edilen selulozik liflere govde lifleri denir En onemli govde lifleri keten kenevir jut ve ramidir Govde lifleri lif demetlerinin dayaniklilik dusuk esneklik ve farkli uzunluklarda olmasi ile belirgin bir ozellige sahiptir Keten lifiKeten Hem yag ve tekstil hem de kompozit sanayinin hammaddesidir Keten urunlerinin tekstilde kullaniminin yaninda dokusuz kumaslarda ve kompozit urunlerde kullanilmasi onemli oranda artmaktadir Keten lifi biyolojik esasli kompozitleri guclendirir ve biyolojik olarak parcalanamayan urunlerin miktarini azaltmaktadir Lif eldesi icin yetistirilen ketenin govdesi tohum icin yetistirilenden daha uzun olup dallanma da daha azdir Tohum icin yetistirilen keten genellikle tekstil icin gerekli olandan daha kaba olarak dusunulur ve kompozitler icin teknik derecede lif uretimi bir secenektir Tohum icin buyuk miktarlarda yetistirilen keten tohumlari alindiktan sonra yan urun olarak kalmakta ve cevre acisindan onemli sorun yaratmaktadir Bu yuzden tohum icin yetistirilen bitkilerin liflerinin kompozitlerde kullanimi hem lif ozellikleri hem de kalinliklari acisindan urun gelistirmede avantajlar saglarken cevre sorununun cozumune de yardimci olmaktadir Kenevir lifiKenevir Endustriyel amaclarla yetistirilen Cannabis sativa bitki turune aittir Yapi malzemeleri tekstil kagit plastik ve biyo yakit uretimi olarak genis bir kullanim alanina sahiptir Ketende oldugu gibi lif hucreleri kabuk kisminda demetler halindedir Lif uretimi ketende oldugu gibi curutme dovme ve taraklama islemleri ile gerceklestirilir Lif uzunlugu 40 45 mm dir Parlak sari veya esmer renklidir Kenevir devlet kontrolunde uretilir cunku disi kenevirde esrar adi verilen uyusturucu bir madde salgisi vardir Genellikle halat urgan yelken cadir bezi cuval yapiminda ve halinin cozgu ipliginde kullanilir Kullanim baslangici 50 000 yil oncesine tarihlenebilir saglamligi ve tuzlu suya dayanikliligi nedeniyle gemi kanvas 23 Mayis 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde yelkenleri aglar arma halatlar yalitim ve kalafat 14 Agustos 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde olarak kullanilir Henry Ford kenevir liflerinden yapilmis butun bir otomobil uretmistir Jut lifiJut En uygun fiyatli dogal liflerden biridir ve Asya ulkelerinde daha buyuk miktarlarda uretilir Cok yonlu dogasi nedeniyle altin elyaf olarak adlandirilir Jutun govdesinde lif hucreleri demetler halinde bulunur Jut lifinin uretimi curutme yontemi ile yapilmaktadir Curutme sonunda lif demetleri govdeden elle soyularak ayrilmaktadir Elde edilen liflerin boyu 18 25 cm dir Ilk elde edildiginde acik sari olan lifler zaman gectikce acik kahverengiye doner Esnekligi azdir Dayanikliligi keten ve kenevirden daha dusuktur Jut lifinin buyuk bir kismi cuval ip sicim ve ortu kumaslari yapiminda kullanilir Ayni zamanda Espadril lerde zemin kaplamalarinda yumusak jarse ve hirkalarda ev kumaslarinda yuksek performansli teknik tekstillerde kompozitlerde jeotekstillerde ve daha fazlasinda kullanilir Jut lifi ozelliklerini kaybetmeden 200 C sicakliga dayanabilir ve cam lifine benzer belirli bir module sahiptir Kenaf bitkisiKenaf Sak lifi icin tropiklerin bircok yerinde ve bazi subtropikal ve sicak sicaklik bolgelerinde yetisen Malvaceae familyasinin otsu bir yilliktir Asya ve Orta Amerika da bir kordon lifi olarak yaygin olarak yetistirilmektedir 6000 yildan fazla bir suredir kenaf oncelikle bir kordon mahsulu ve ikincil olarak bir hayvan yemi olarak kullanilmistir Kenafin cok cesitli kagit urunleri gazete kagidi yazi kagidi ve oluklu mukavva icin mukemmel bir seluloz elyaf kaynagi oldugu belirlenmistir Son arastirmalar yeni ve geri donusturulmus plastiklerdeki yapi malzemeleri suntalar tekstiller adsorbanlar ve liflerdeki uygunlugunu gostererek kenafin kullanim cesitliligini daha da artirmistir Rami bitkisiUrena bitkisiRami Eski caglardan beri kullanilan bir bitki lifidir Bilinen en eski bitkisel liflerden biri olmasi ile birlikte binlerce yildir kullanilmaktadir Pamugun ortaya cikmasindan cok once MO 5000 3300 doneminde Misir da mumya bezlerinde kullanilmis ve yuzyillar boyunca Cin de yetistirilmistir Rami diger saksi lifi bitkilerinden birkac onemli ozelligiyle farklidir Temel fark raminin uygun kosullar altinda yilda alti defaya kadar hasat edilebilen dayanikli bircok yillik olmasidir Ayrica faydali mahsul omru 6 ila 20 yil arasinda degismektedir Rami elyafi yuksek kaliteli bir elyaf olarak kabul edilmektedir ancak esas olarak gelismekte olan ulkelerdeki uretiminde emek yogundur ve mevcut kosullar altinda ekonomik olmasi pek olasi degildir Lifin cikarilmasi icin biyokimyasal kimyasal veya enzimatik islem ihtiyaci da ciddi bir dezavantaj olarak gorulmustur Urena Parlak ve kremsi beyaz veya soluk sari renktedir Lif seritleri yaklasik 1 metre 3 3 fit uzunlugundadir Urena lifi ince yumusak ve esnektir ve kolayca boyanir Gorunusu ve dayanikliligi bakimindan benzedigi jut gibi kullanilan urena kordon cuval bezi kendir ve hali malzemesi haline getirilmekte ve genellikle jut veya diger liflerle harmanlanmaktadir Urena en iyi dogrudan gunes isigi ve zengin iyi drene edilmis topraklarla sicak nemli iklimlerde buyur Kuzey ve Guney Amerika nin tropikal ve iliman bolgelerinde ve Asya Endonezya Filipinler ve Afrika da vahsi olarak bulunur Genellikle yillik olarak yetistirilen ekili urunler cogunlukla Kongo Havzasi ve Orta Afrika da bulunurken daha kucuk ekimler Brezilya Hindistan ve Madagaskar da bulunmaktadir Bitkiler tam cicek halindeyken hasat etmek yuksek kaliteli bir lif verir Bitkilerin saplari odunsu bitki tabaninin uzerinde elle kesilir Saplar curutme islemine tabi tutulduktan sonra lifler elle cikarilir Isirgan otuIsirgan otu Bu ottan elde edilen lif bir tekstil lifi icin gerekli tum nitelikleri yerine getirmektedir Bu lifin germe davranisi lif inceligi ve uzunlugu tekstil prosesleri icin yeterlidir Lifin super nem absorplama kabiliyeti nihai urun icin rahatlik saglamaktadir Isirgan lifi el ile dokunuldugunda yumusak ve hos bir his verir Isirgan otu lifinin dusuk surtunme yuzeyi ve duzgun ve puruzsuz yapisindan dolayi saf isirgan otu karisimindan iplik egirmek zordur Cok kisa lifler temizleme ve tarama islemleri ile uzaklastirildiktan sonra istenilen iplik eldesi icin diger lifler ile harmanlanabilmektedir Isirgan otu lifi ust giysilerde ceketlerde denim kumaslarda masa ortulerinde nevresimlerde ve halilarda kullanim alani bulmaktadir Yaprak lifleri Ananas lifi dokumaAnanas lifi Bu lif Pineapple Leaf Fiber PALF jut lifi gibi cok hucreli yapida ve lignoselulozik bir liftir Bromeliaceae ailesinin yenilebilir bir uyesi olan ananasin yaklasik 2 000 cesidi mevcuttur Genellikle meyvesi icin tropik bolgelerde yetistirilen ananas taze ya da meyve suyu olarak tuketilmektedir Ananasin govde ve yapraklari beyaz kremsi ve ipek gibi bir lifin kaynagidir Ananas lifi inceligi yumusakligi ve esnekligi nedeniyle kagit uretiminde de kullanilmistir PALF jutten daha ince olmasina karsin pamuktan 10 kat daha kabadir Tarim bazli endustrilerin insasi icin onemli bir lif olarak gorulen PALF in kullanimi uygun fiziksel ve kimyasal ozellik bilgilerinin eksikligi nedeniyle henuz tam olarak yayginlasmamistir Ananas liflerinin ortalama mukavemetleri 445 MPA olmasina ve Kevlar karbon lifleri ile kiyaslandiginda dusuk olmasina karsin kritik olmayan uygulamalar icin kompozitlerde destek olarak kullanildiginda yeterli mukavemeti saglamaktadirlar Muz lifleriMuz lifi Dogal bir sak lifidir Muz lifinin kimyasal bilesimi seluloz hemiseluloz ve lignindir Son derece kuvvetli bir liftir Yuksek nem emme ozelligine sahiptir Nemi cok hizli bicimde emmektedir ve cabucak nemi disari atmaktadir Ayrica hizlica kuruyan ve nefes alan yapiya sahiptir Biyolojik olarak dogada parcalanabilir ve cevreye olumsuz etkisi yoktur cevre dostu lif olarak siniflandirilir Ortalama inceligi 2 400 nanometre nm dir Puruzsuz ve dayanikli yapisiyla bilinen muz liflerinden uretilen esyalar uzun yillar kullanilabilmektedir Terletmeyen dogal liflerden saglik acisindan problemi olmayan kumaslar uretmek mumkundur Butunuyle dogal bir uretim sureci olmasi nedeniyle muz lifi tuketicinin ilgisini bu yonuyle de cekmektedir Muz lifi uretiminin bir faydasi da bitki artiklarini geri donusturerek cevreye ve ekonomiye arti deger katmasi da bir diger onemli ozelligidir Bu liflerden kaba dokuma kumaslar halatlar sicimler cadirlar dokuma kumas tuval perdeler alet cantalari ve ayakkabilar uretilmektedir Muz lifi ayni zamanda yun ve pamuk ile harmanlanabilmektedir Bu karisim sonucu battaniye hali ve ortuler yapilabilmektedir Sisal liflerSisal lifi Adi Agave sisalana bitkisinin botanik adindan turetilmistir bitkinin yapraklarindan elde edilmektedir Yillik hasat edilen bir bitkinin yapraklarindan elde edilen sert dogal bir liftir Bu bitki dunya genelinde cogunlukla Kuzey ve Guney Amerika Afrika Bati Hint Adalari Brezilya Tanzanya Hindistan ve Uzak Dogu gibi tropikal ve subtropikal bolgelerde bulunmaktadir Sistematik olarak ekilmez ve demiryolu raylari boyunca ve tarim alanlarinin citleri boyunca yabani olarak buyumektedir Bitkiler kalsiyum magnezyum potasyum azot ve fosfor acisindan zengin toprak gerektirir Dunyada cesitli sisal bitki turleri bulunmaktadir Lif icerigi ayrica bitkinin yasina ve kaynagina gore degisir Ucuzdur dusuk yogunlukludur yuksek ozgul mukavemete ve elastik module sahiptir kolayca temin edilebilir cevre dostudur ve geri donusturulebilmektedir Geleneksel olarak sisal lifi ipler hasirlar halilar balik aglari ve cuzdanlar duvar askilari masa ortuleri vb gibi suslu esyalarin yapiminda kullanilmaktadir Sisal elyafin kompozitlerde takviye olarak kullanilmasi ekonomik ve ekolojik hususlar tarafindan yonlendirilmektedir Son yillarda cati kaplama yapi malzemeleri ve otomotiv parcalari gibi bazi uygulamalar gerceklestirilmistir Tohum lifleri Pamuk Bir yillik omru olan 1 2 m boyunda bir bitkidir Sicak iklimde ve fazla yagisli olmayan yerlerde yetisir Pamuk bitkisinin acik sari veya pembe cicekleri vardir Bu cicekler olgunlasma zamaninda patlayan ceviz buyuklugunde kozalar haline gelmektedirler Uc bes odaciga sahip kozanin her bir odacigi kahve tanesi buyuklugunde on civarinda tohum tanecigi icermektedir Her bir tanecigin yuzeyi cok ince tohum lifleri ile donatilmistir Hasat zamani tohum lifleri patlamis kozalardan elle veya makinelerle toplanmaktaidr Tohum ile pamuk lifi circir makinelerinde yapilan circirlama islemi sirasinda birbirinden ayrilmaktadir Bu lifler sikistirilarak balyalar halinde egirme tesislerine goturulmektedirler PamukLif uzunlugu 26mm ile 38mm ve daha fazla olabilmektedir Lif inceligi lifin uzunlugu ile dogru orantilidir Uzunlugu arttikca inceligi de artmaktadir Nem cekme ozelligi kendi agirliginin 85 i kadar asiri nemli ortamda 32 si kadar nem cekmektedir Burusma ozelligi cok burusur Kopma dayanikliligi uzun lifler cok dayaniklidir Surtunme ve asinma saglamligi surtunme saglamligi fazladir Meyve lifleri Hindistan ceviziHindistan cevizi lifi Olgunlasmamis hindistan cevizi kabugundan elde edilen dogal bir liftir Hindistan cevizi meyvesi Sri Lanka Hindistan ve Pakistan basta olmak uzere genel olarak evkatora yakin Guneydogu Asya ulkelerinde yetismektedir Hindistan cevizi sicak deniz suyuna batirilir ve ardindan lifler jut lifi ile ayni islemle taranarak ve ezilerek kabuktan cikarilmaktadir Bireysel fiber hucreler selulozdan yapilmis kalin duvarlarla dar ve oyuktur ve her hucre yaklasik 1 mm uzunlugunda ve 10 20 um capindadir Ham hindistan cevizi lifleri 15 ila 35 cm arasinda degisen uzunluk ve 50 ila 300 arasinda cap gosterir mikrometre um Olgunlasmadiklarinda ve duvarlarinda bir lignin tabakasi biriktiginden sertlesip sarardiklarinda Hindistan cevizi lifi iyi bir sertlik gostermektedir ve yer paspaslari fircalar silteler kaba dolgu malzemeleri ve dosemelik urunlerde kullanilmaktadir Odunsu dolgular Odun talasiTalas Talas testereyle kesilen ya da rende torpu torna gibi arac ve tezgahlarda islenen bir malzemeden dokulen kirinti ve tozlardir Agac malzemeden arta kalan odun talasi yakit olarak ya da sikistirilip sunta gibi yapay ahsap levhalar yapiminda kullanilirken demir talasi gibi metal malzemelerden arta kalan talaslar ise tekrar eritilerek geri donusumde kullanilmaktadirlar Ince Talas Cam Koknar Ladin Kaba Talas Cam Koknar Ladin Otsu dolgular Pirinc samani Pirinc samani Keten liflerininkine benzer sekilde 63 u kristal selulozlu olmakla birlikte 64 seluloz oranina 3 5 g denye 450 MPa 2 2 uzama ve 200 g denye modulune 26 GPa 24 Haziran 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde sahiptir Burada belirtilen pirinc samani lifleri tarimsal bir yan urunden elde edilen diger tum dogal seluloz liflerinden daha iyi ozelliklere sahiptir Dunya capinda yillik 580 milyon ton mevcudiyeti ile pirinc samani dogal seluloz lifleri icin yillik yenilenebilir bol ve ucuz bir kaynaktir Yuksek degerli lifli uygulamalar icin pirinc samani kullanmak pirinc mahsullerine deger katmaya lifler icin surdurulebilir bir kaynak saglamaya ve ayrica cevreye fayda saglamaya yardimci olacaktir Bambu lifi Bambu elyaf 200 den fazla turu olan Asya Amerika ve Afrika da yetisen cok yillik bir bitkidir Saplarin uzunlugu 10 15 cm den baslayarak 40 metre uzerine cikabilmektedir Bambu lifi diger selulozik elyafta bulunmayan dogallik yumusaklik ve serin tutma ozelligine sahiptir Yumusak bir tutuma konfor ozelliklerine yuksek yikama ve renk hasligina anti statik 24 Haziran 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde ozellige alkali asit ve mantarlara karsi yuksek dayanimi vardir Bakterilerin uremesini engelleyen geri donusumlu nem emici ve vucudun nefes almasini saglayan iyi bir gecirgenlige sahiptir Bambu elyafi BE uzun suredir insaat amacli oldugu kadar endustride kagit hamuru ve kagit icin de yaygin olarak kullanilmaktadir Kamis Kamis lifi Dunyadaki en yaygin ve yuksek verimli sulak alan bitki cinslerinden biridir Kamis cok hizli buyudugu icin sik sik kesilir dolayisiyla hammaddeyi yaygin olarak kullanilabilir hale getirir Kazakistan da sazliklar gol kiyilarinda genis bir alani kaplar ve sazlik alanlari 2 000 000 hektar civarindadir Tarih oncesi caglardan beri kamis insanlar tarafindan insaat uygulamalarinda kullanilmistir Ornegin kamis geleneksel olarak catinin acilmasi icin kullanilmistir Ayrica son yillarda bircok arastirmaci insaat uygulamalarina yenilenebilir bir malzeme olarak kamisi uygulamistir Misir kabugu lifi Misir kabugu lifi Bu lifi kullanmanin temel cevresel faydasi ayni bitkiden lif ve yiyecek aldiginiz icin topragin ve kaynaklarin korunmasidir Misir kabugu cografi sinirlama olmaksizin yaygin olarak bulunmakta ve sinirli ticari degere sahiptir Bu nedenle misir kabuklari diger herhangi bir tarimsal yan urune kiyasla onemli ekonomik faydalar saglayan buyuk miktarlarda dogal seluloz lifleri saglama konusunda daha fazla umut vadetmektedir Misir tum dunyada buyuk miktarda yetistirildiginden misir kabugu kolayca temin edilebilmektedir Misir kabugu yillik olarak yenilenebilir dusuk maliyetli ve bol miktarda selulozik lif kaynagi sunmaktadir Misir kabugundaki bireysel hucreler liflerin liflere temasini ve yapiskanligini gelistiren liflerin bukulmesine yardimci olan dogal kivrimlara sahip gibi gorunmektedir Misir kabugu lifleri bukulme yonunde aralikli olarak tersine donen serit benzeri bukulmus gibi gorunmektedir Misir kabugu elyafindan uretilen kumas yuksek dayaniklilik bukulebilirlik ve yumusaklik ile orta duzeyde mukavemet tokluk ve yuksek uzama gibi ayirt edici bir avantaja sahiptir Bu ozellikler misir kabugunu giyim ev esyalari ve benzeri uygulamalar icin arzu edilen bir lif haline getirir Biyopolimerler matris Biyopolimerler biyolojik olarak parcalanabilen yenilenebilir kaynaklardan elde edilen kimyasal molekullerin yinelenen yapi taslarindan olusan zincir yapili molekullerdir Biyopolimerler genel olarak uc ana kategoride siniflandirilabilir Dogal Sentetik ve Mikroorganizma kaynakli polimerler Dogal polimerler Seluloz bilesiminin cizimiSeluloz Stabilite ve guc ile sonuclanan istiflenmis zincirlerle cok yapilandirilmistir Guc ve stabilite glikojen baglariyla birlestirilen glikoz monomerlerinin neden oldugu daha duz seluloz seklinden gelmektedir Duz sekil molekullerin yakindan paketlenmesini saglamaktadir Seluloz bol kaynagi biyouyumlulugu ve cevre dostu olmasi nedeniyle uygulamada cok yaygindir Seluloz buyuk olcude nano seluloz adi verilen nano fibriller biciminde kullanilmaktadir Dusuk konsantrasyonlarda sunulan nano seluloz seffaf bir jel malzeme uretir Bu malzeme biyomedikal alanda cok yararli olan biyolojik olarak parcalanabilen homojen yogun filmler icin kullanilabilmektedir Nisasta Katyonik nisasta Ucuz bir biyolojik olarak parcalanabilen biyopolimerdir ve bol miktarda tedarik edilmektedir Nisastanin elastikiyetini ve mukavemetini artiran mekanik ozelliklerini artirmak icin polimer matrisine nano lifler ve mikro lifler eklenebilmektedir Lifler olmadan nisasta neme duyarliligi nedeniyle zayif mekanik ozelliklere sahiptir Biyolojik olarak parcalanabilen ve yenilenebilir olan nisasta plastikler ve farmasotik tabletler dahil olmak uzere bircok uygulamada kullanilmaktadir Cogu ortamda tamamen biyolojik olarak parcalanabildiginden sentetik recinelerin yerine kullanilabilir ve boylece geleneksel recinelerin karbon ayak izini azaltmaktadir Seluloz asetat Seluloz asetat Selulozik urunler ve asit anhidrit arasindaki reaksiyondan uretilen modifiye edilmis bir polisakkarit seluloz asetat olarak tanimlanir Yuksek derecede seffaflik ve tokluk bu biyolojik olarak parcalanabilen polimerin one cikan ozellikleridir Seluloz asetat uretim sureciyle ilgili ilk patent 19 yuzyilin sonlarinda sakli tutulup Petrokimya bazli polimerlerin yerini almistir Recine olarak kullanilmak uzere etkin bir kompozit polimer matrisi formule etmek icin sitrat plastiklestirici ile plastiklestirilir Aljinat Aljinik asit Kahverengi deniz yosunundan elde edilen en bol deniz dogal polimeridir Aljinat biyopolimer uygulamalari paketleme tekstil ve gida endustrisinden biyomedikal ve kimya muhendisligine kadar uzanir Aljinatin ilk uygulamasi jel benzeri ve emici ozelliklerinin kesfedildigi yara ortusu bicimindeydi Aljinat yaralara uygulandiginda iyilesme ve doku rejenerasyonu icin optimal olan ve sabit bir sicaklik ortami saglayan koruyucu bir jel tabakasi uretmektedir Ek olarak cesitli aljinat yogunluklari ve lifli bilesim nedeniyle ilac salim hizi kolaylikla manipule edilebildiginden bir ilac dagitim ortami olarak aljinat ile gelismeler olmustur Jelatin Tip I kollajenden elde edilir ve kollajenin hayvan kemiklerinden dokularindan ve derisinden kismi hidrolizi ile uretilir Iki tip jelatin Tip A ve Tip B vardir Tip A kolajen kolajenin asit hidrolizi ile elde edilir ve 18 5 nitrojen icerir Tip B 18 nitrojen iceren ve amid grubu icermeyen alkali hidroliz ile elde edilmektedir Yuksek sicakliklar jelatinin erimesine ve bobinler halinde bulunmasina neden olurken daha dusuk sicakliklar bobinden sarmal donusume neden olmaktaidr Jelatin NH2 SH ve COOH gibi jelatinin partikul olmayanlar ve biyomolekuller kullanilarak modifiye edilmesini saglayan bircok fonksiyonel grup icerir Jelatin yara pansumanlari ilac dagitimi ve gen transfeksiyonu gibi uygulamalar icin uygulanmasina izin veren bir Ekstraseluler Matriks proteinidir Kollajen Omurgalilarin birincil yapisidir ve memelilerde en bol bulunan proteindir Bu nedenle kolajen en kolay elde edilebilen biyopolimerlerden biridir ve bircok arastirma amaciyla kullanilmaktadir Kollajen mekanik yapisindan dolayi yuksek cekme mukavemetine sahip olup toksik olmayan kolay emilebilen biyolojik olarak parcalanabilen ve biyouyumlu bir malzemedir Bu nedenle doku enfeksiyonu tedavisi ilac dagitim sistemleri ve gen tedavisi gibi bircok tibbi uygulamada kullanilmistir Sentetik polimerler Polilaktik asit PLA PLA dogrudan sentezi Misir nisasta ve seker kamisi gibi dogal ve surdurulebilen kaynaklardan elde edilen poli a hidroksi asit ailesinden alifatik 24 Haziran 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde bir polimerdir L ve D izomerlerine sahip olan PLA termoplastik ozelligi yuksek mekanik dayanimi ve biyobozunabilir olmasi nedeniyle endustriyel alanda kullanilan polimerlere ustunluk saglamaktadir PLA dort temel avantaja sahiptir yenilenebilirlik biyouyumluluk uretimde dusuk enerji kullanimi ve kolay islenebilirliktir Poliglikolik asit senteziPoliglikolik asit PGA Poliglikolid veya poli glikolik asit biyolojik olarak parcalanabilen termoplastik polimer ve en basit dogrusal alifatik bir polyesterdir Polikondenzasyon veya halka acma polimerizasyonu yoluyla glikolik asitten baslanarak hazirlanabilir PGA 1954 ten beri sert bir elyaf olusturan polimer olarak bilinmektedir Cozunurlugu dusuk oldugundan denetimli salinimda matris olarak kullanimi sinirlidir Polikaprolakton PCL Polikaprolakton Ilk olarak 1930 lu yillarin basinda Wallace Carothers in calisma grubu tarafindan sentezlenmis mikroorganizmalar tarafindan parcalanabilen sentetik bir polimerdir PCL pek cok polimerle uyumluluk gosterir mevcutlar arasinda en hidrofobik biyobozunabilir polimerdir Ilac sanayinde PCL uzerinde genis calismalar yapilmaktadir Temel sinirlamalar ergime sicakliginin dusuk olmasi Tm Ergime sicakligi 60 0C Tg Camsi gecis sicakligi 60 0C su absorbsiyon ozelliginden dolayi raf omrunun kisa olmasi mekanik ozelliklerinin zayif ve islenmesinin zor olmasidir Kontrollu olarak ilac paketleme ve farmasotik alanlarda kullanilabilmektedir Polibutilen suksinatPolibutilen suksinat PBS Kemosentetik bir poliesterdir 1 4 butandial ve suksinik asidin polikondensasyon 24 Haziran 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde uyla elde edilir Yogunlugu 1 26 g cm3 kristalinitesi 40 erime noktasi Tm 113 0C camsi gecis sicakligi Tg 40 0C dir Polietilen ve polipropilen gibi cok kullanilan polimerlerle kiyaslanabilir mekanik ozelliklere sahiptir gerilme kuvveti 30 35 MPa modulu 450 MPa kopmada uzamasi 600 dur PBS biyobozunabilirlik ergiyik islemleme ve termal ve kimyasal direnc gibi ozellikleriyle termoplastik alifatik poliesterler benzerdir Mikroorganizma kaynakli polimerler Polihidroksi Butirat PHB PHA nin cok bilinen ve kullanilan kopolimeri polihidroksi butirattir Ilk kez Lemoigne tarafindan 1920 li yillarda topraktan izole edilen Bacillus megaterium bakterisinde bilinmeyen bir materyalin parcalanmasi sonucu rastlanilan 3 hidroksi butirik asit poli 3 hidroksibutirat homopoliesteri PHB olarak tanimlamistirHidrofobik ozellikteki PHB 100 oraninda dogada parcalanabilmektedir PolihidroksialkanoatPolihidroksialkanoatlar PHA Bakteriyel plastik veya biyoplastik denilen ve petrokimyasal plastiklerin neden oldugu cevresel kirlilige alternatif olarak ortaya cikan poli bhidroksialkanoatlar PHA geleneksel plastik potansiyeline sahip fermentasyon sonucu uretilen polimerlerdir PHA bakteriler tarafindan karbon ve enerji depolamak icin uretilir Bu polimerler biyolojik olarak parcalanabilir ozellikte olup biyoplastik uretiminde kullanilmaktadir PHA kopolimerlerinin kimyasal yapilarina gore bilesenleri farklidir PHA petrol kokenli polimerlerin ve diger biyoplastiklerin aksine UV isinlarina direnclidir ve 180 C civari sicakliklara dayaniklidir PHA nin kristallik derecesi 70 civarindadir Islenebilirlilik ozellikleri darbe mukavemeti ve esnekligi valerat orani arttikca artmaktadir PHA kloroform diklorometan ya da dikloroetan icinde cozunebilmektedir Kaynakca a b Y Abhiram Ashish Das Keshav Kumar Sharma Green composites for structural and non structural applications A review https doi org 10 1016 j matpr 2020 12 678 a b Ozmen U 2015 Dogal Fiber Takviyeli Kompozitlerin Uretimi Mekanik Ve Termal Ozelliklerinin Tespiti https tez yok gov tr UlusalTezMerkezi TezGoster key sY7m19PfcL6F1NUw cr80IBe4EDicvzNR4rESVb9MKeFohGUlY2Dm1GO0jf7g0pu Netravali A N Chabba S 2003 Composites Get Greener Materials Today P 22 29 Arsivlenmis kopya 14 Haziran 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 14 Haziran 2021 Enzyma Aplications in Fiber Processing p 269 278 Akin DE Himmelsbach DS Morrison III WH 2002 Biobased Fiber Production Enzyme Retting For Flax linen Fibers Journal of Polymers and the Environment Vol 8 3 2002 Pp 103 109 a b c d Arsivlenmis kopya PDF 14 Haziran 2021 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 2 Nisan 2022 Mwaikambo BITKI LIFLERININ TARIHI OZELLIKLERI VE UYGULAMALARININ LY INCELENMESI African Journal of Science and Technology AJST Science and Engineering Series Vol 7 No 2 s 120 133 A S Dixit Kenaf as a fiber for papermaking Virginia Carolina TAPPI Meeting Kingspost Tennessee 1992 pp 1 9 C L Webber III C D Ray J L Blalock T Jt Sellers N A Reichert E P Columbus M J Fuller K Williams Eds Production Properties of Industrial Grade Kenaf Particleboard Mississippi State University 1999 pp 360 365 C L Webber III R E Bledsoe Kenaf production harvesting and products J Janick J E Simon Eds New Crops Wiley New York 1993 pp 416 421 R KOZLOWSKI M RAWLUK J BARRIGA BEDOYA 5 Ramie Bast and Other Plant Fibres 2005 Pages 207 227 https doi org 10 1533 9781845690618 207 Urena bitki Urena bitki 7 Ekim 2020 Erisim tarihi 15 Haziran 2021 olu kirik baglanti Keser Faik isirgan otu elyafi derstekstil www derstekstil name tr Erisim tarihi 15 Haziran 2021 Mohanty A K Pariia S Mlsra M Ce 1V N Acetylglycine Initiated Graft Copolymerization of Acrylonitrile onto Chemically Modified Pineapple Leaf Fibers Journals of Applied Polimer Science Vol60 931 937 1996 The Biology amp Ecology of Pineapple Ananas comosus var comosus in Australia Office of the GeneTechnology Regular April 2003 Muz Lifleri ve Uretimi Tekstil Sayfasi 4 Aralik 2020 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 15 Haziran 2021 N Chand P K Rohtagi Natural Fibers and Composites Periodical Experts New Delhi 1994 Chand N Fahim M Sisal reinforced polymer composites Tribology of Natural Fiber Polymer Composites Second Edition 2021 Pages 87 110 Chand N Sood S Rohatgi P K and Satyanarayana K G J Sci Ind Res India 43 489 499 1984 CSA Web of Science Google Scholar Holmer S J Vahan A Adriana M N and Lia P Constr Build Mater 13 433 438 1999 CSA CROSSREF Crossref Web of Science Google Scholar Singh B Gupta M and Verma A Constr Build Mater 9 39 44 1995 CSA CROSSREF Crossref Google Scholar Van de Velde K and Kiekens P J Thermoplast Compos 16 413 431 2003 CSA CROSSREF Crossref Web of Science Google Scholar Dahlke B Larbig H Scherzer H D and Poltrock R J Cell Plast 34 361 368 1998 CSA Crossref Web of Science Google Scholar W Albrecht H Fuchs W Kittelmann Nonwoven fabrics raw materials manufacture applications characteristics test processing Wiley Vch Verlag GmbH amp Co KCaA Weinheim 2003 pp 19 20 ornakorman com 24 Haziran 2021 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 17 Haziran 2021 Reddy Narendra Yang Yiqi 18 Ekim 2006 Properties of high quality long natural cellulose fibers from rice straw Journal of Agricultural and Food Chemistry 54 21 8077 8081 doi 10 1021 jf0617723 ISSN 0021 8561 PMID 17032012 24 Haziran 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 17 Haziran 2021 Liu Dagang Song Jianwei Anderson Debbie P Chang Peter R Hua Yan 1 Ekim 2012 Bamboo fiber and its reinforced composites structure and properties Cellulose Ingilizce 19 5 1449 1480 doi 10 1007 s10570 012 9741 1 ISSN 1572 882X Berardi U Iannace G Acoustic characterization of natural fibers for sound absorption applications Build Environ 2015 94 840 852 Google Scholar CrossRef Kobbing J F Thevs N Zerbe S The utilisation of reed Phragmites australis A review Mires Peat 2013 13 1 14 Google Scholar Gabarron A M Yepes J A F Perez J J P Serna J M B Arnold L C Medrano F J S Increase of the flexural strength of construction elements made with plaster calcium sulfate dihydrate and common reed Arundo donax L Constr Build Mater 2014 66 436 441 Google Scholar CrossRef Boltryk M Pawluczuk E Properties of a lightweight cement composite with an ecological organic filler Constr Build Mater 2014 51 97 105 Google Scholar CrossRef Ismail Z Z Jaeel A J A novel use of undesirable wild giant reed biomass to replace aggregate in concrete Constr Build Mater 2014 67 68 73 Google Scholar CrossRef www fibre2fashion com www fibre2fashion com Ingilizce 14 Mart 2017 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 17 Haziran 2021 a b c Green composites for structural and non structural applications A review Materials Today Proceedings Ingilizce 44 2658 2664 1 Ocak 2021 doi 10 1016 j matpr 2020 12 678 ISSN 2214 7853 14 Haziran 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 17 Haziran 2021 a b c Arsivlenmis kopya 11 Haziran 2021 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 17 Haziran 2021 Mohan Sneha Oluwafemi Oluwatobi S Kalarikkal Nandakumar Thomas Sabu Songca Sandile P 2016 03 09 Biopolymers Application in Nanoscience and Nanotechnology Recent Advances in Biopolymers doi 10 5772 62225 ISBN 978 953 51 4613 1 Yadav P Yadav H Shah V G Shah G Dhaka G 2015 Biomedical Biopolymers their Origin and Evolution in Biomedical Sciences A Systematic Review Journal of Clinical and Diagnostic Research 9 9 ZE21 ZE25 doi 10 7860 JCDR 2015 13907 6565 PMC 4606363 PMID 26501034 Garlotta Donald 2001 A literature review of poly lactic acid Journal of Polymers and the Environment 9 63 84 Rasal Rahul M Amol V Janorkar and Douglas E Hirt 2010 Poly lactic acid modifications Progress in polymer science 35 338 56 Arsivlenmis kopya 2 Mayis 2021 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 18 Haziran 2021 Yolles S Sartori M F Erodible Matrices Kydonieus A F ed Controlled Release Technologies Methods Theory and Applications Vol II Florida CRC Press ne Boca Raton 2 6 1980 Yoruc B Ugraskan V Yesil Polimerler ve Uygulamalari DOI 10 5578 fmbd 53940 a b Prof Dr Bilsen Besergil 26 Nisan 2019 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 18 Haziran 2021 Van Loosdrecht MCM MA Pot and JJ Heijnen 1997 Importance of bacterial storage polymers in bioprocesses Water Science and Technology 35 41 47 Ghaffar AMEA 2002 Development of a biodegradable material based on poly 3 hydroxybutyrate PHB Martin Luther University Wittenberg 115 Anderson ALISTAIR J and Edwin A Dawes 1990 Occurrence metabolism metabolic role and industrial uses of bacterial polyhydroxyalkanoates Microbiological reviews 54 450 72 Sorensen B Renewable Energy Conversion Transmission and Storage 2007 In Amsterdam Elsevier X