MEJORAS TECNOLÓGICAS DE LA MADERA DE PINO PONDEROSA MEDIANTE LA JORNADAS PROCESO, PRODUCTO Y GESTIÓN DE LA MADERA DE PINO PONDEROSA PINO PONDEROSA MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE SILICATOS INGENIERA FORESTAL MARÍA MERCEDES REFORT BECARIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
Mejoras tecnológicas de la madera de pino ponderosa mediante la incorporación de silicatos
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MEJORAS TECNOLÓGICAS DE LA MADERA DE
PINO PONDEROSA MEDIANTE LA
JORNADAS PROCESO, PRODUCTO Y GESTIÓN DE
LA MADERA DE PINO PONDEROSA
PINO PONDEROSA MEDIANTE LA
INCORPORACIÓN DE SILICATOS
INGENIERA FORESTAL MARÍA MERCEDES REFORT
BECARIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
El objetivo de los trabajos fue estudiar el
comportamiento de algunos parámetros físicos y de
dureza en madera de Pino ponderosa impregnada
OBJETIVO
dureza en madera de Pino ponderosa impregnada
con diferentes soluciones de dióxido de silicio,
boro, óxido de sodio y de potasio
Dióxido de silicio con objetivos ignífugos y biocid as (Pereyra &
Giudice, 2008).
ANTECEDENTES CON SILICATOS
Durán et al. (2012), incorporó dióxido de silicio e n combinación
con boratos para ofrecerle a la madera la protecció n frente al
fuego.
El silicio combinado con el boro aporta dureza, aum entando la
resistencia mecánica a compresión y la estabilidad dimensional
de la madera (Gonzáles, 2008).
La madera, la solución impregnante y las condiciones de
proceso son los 3 factores que influyen en la penetración de
líquidos en la madera, Malkov (2002).
MATERIAL LEÑOSO
Listones de 50 X 50 X 1000 mm
Probetas de 50 X 50 X 50 mm
Probetas libres de defectos
30 repeticiones por tratamiento
Latitud 39º19'03''Longitud 70º56'36.8''Precipitación anual 500-550 mm Temperatura media anual 10 °C
MÉTODO BETHELL
MÉTODO Y SOLUCIONES ENSAYADAS (PARTE I)
Parámetros de Aplicación:Parámetros de Aplicación:
•• Vacío Inicial: 600 Vacío Inicial: 600 mm Hg por mm Hg por •• Vacío Inicial: 600 Vacío Inicial: 600 mm Hg por mm Hg por 10 minutos.10 minutos.
•• Presión: 3 Kg.cm Presión: 3 Kg.cm por 5 por 5 minutosminutos
•• Vacío Final: 600 Vacío Final: 600 mm Hg por 10 mm Hg por 10 segundos.segundos.
•• Temperatura: Temperatura: 1818°° C C
Solución: Silicato de sodio y potasio
MÉTODO Y SOLUCIONES ENSAYADAS (PARTE I)
• SiO2 (22,6 g)
• Na2O (4,10 g)
• K2O (6,20 g)
• Agua desmineralizada
Concentraciones de SiO 2 de 5%, 10% y 15%
PARÁMETROS CALCULADOS Y
ENSAYOS REALIZADOS
• Absorción (IRAM 9600): (Pf – Pi ) / V
• Retención nominal (IRAM 9600): (A * C) / 100
• Retención real (IRAM 9600): (Rn * Do) / Dx• Retención real (IRAM 9600): (Rn * Do) / Dx
• Densidad aparente normal: (IRAM 9544)
• Dureza Janka: (IRAM 9570)
• Absorción de agua: (24, 48, 168 Y 360 horas)
• Estudios anatómicos con MEB
RESULTADOS PARÁMETROS DE IMPREGNACIÓN
Concentración SiO 2
(%)
Absorción
(kg.m -3)
Rn
(kg.m -3)
Ra
(kg.m -3)
5 130,15 a 6,51 a 5,35 a
10 98,20 b 9,82 b 8,07 b
15 74,01 c 11,10 c 9,12 c
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
Absorción (kg.m-3)
Rn((kg.m-3) Ra ((kg.m-3)
S1 (5%)
S2 (10%)
S3 (15%)
ABSORCIÓN
Solución de Boro 747 kg.m -3
CCB 583 kg.m -3
Silicatos Na y K 124 kg.m -3
Silicatos Li 78 kg.m -3
RESULTADOS DENSIDAD APARENTE NORMAL
Concentración
SiO2 (%)
Densidad
normal (kg.dm -3)
Testigo 0,43 a 0.44
0.46
0.48
DENSIDAD APARENTE NORMAL
T
Aumento de la densidad hasta un 17,8 %.
La madera sigue considerándose liviana.
5 0,43 a
10 0,47 b
15 0,47 b 0.36
0.38
0.4
0.42
T S1 (5%) S2 (10%) S3 (15%)
T
S1 (5%)
S2 (10%)
S3 (15%)
RESULTADOS ABSORCIÓN DE AGUA
Concentración
SiO2 (%)
Absorción de agua (%)
24 horas 48 horas 168 horas 360 horas
Testigo 44,01 a 47,82 a 72,54 a 84,67 a
5 43,59 a 50,84 a 78,63 a 90,15 a
10 38,40 b 45,50 b 70,10 b 80,07 b
15 34,08 c 40,23 c 69,17 b 76,43 b
Valores muy superiores a
los encontrados con
Metacrilato de metilo en
madera de álamo 16,87%,
19,81%, 28,77% y 44,21%
15 34,08 c 40,23 c 69,17 b 76,43 b
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
24 HS 48 HS 168 HS 368 HS
T
S1 (5%)
S2 (10%)
S3 (15%)
RESULTADOS DE DUREZA JANKA
Concentración
SiO2 (%)
Dureza Janka (N.mm -2)
Transversal Tangencial Radial
Testigo 29,083 a 29,083 a 24,833 a
5 44,438 b 26,188 a 22,438 a
10 49,938 c 28,313 a 25,938 a
15 36,813 d 27,938 a 24,250 a15 36,813 d 27,938 a 24,250 a
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
DTr DTg DRd
T
SiO2 5 (%)
SiO2 10 (%)
SiO2 15 (%)
DUREZA TRANSVERSAL
Aumentos del 69 % con 10% SiO2
Aumentos del 53 % con 5% SiO2
Aumentos del 26 % con 15% SiO2
CONCLUSIONES (PARTE I)
Se lograron aumentos de la densidad en el orden de l 17,8% en el valor
de densidad aparente normal de la madera
Los valores de absorción de agua trabajando con con centraciones de Los valores de absorción de agua trabajando con con centraciones de
dióxido de silicio al 10% presuponen una mejora en la impermeabilización
del material
Se lograron aumentos en el orden del 69% en la dure za, en el plano
transversal
Solución Tratamiento Método Parámetros de Proceso
ABethell modificado
(vacío-presión)Vacío inicial 650Hg, 10 min.
Presión 3,50kg.cm-2, 20 min. Vacío final no. Temperatura 18ºC
Bethell modificado Vacío inicial 650Hg, 10 min.
MÉTODO Y SOLUCIONES ENSAYADAS (PARTE II)
Solución A
SiO2(10g)Na2O(1,80g) K2O(1,82g)
C.S.P. H2O(100g)
BBethell modificado
(vacío-presión)Vacío inicial 650Hg, 10 min.
Presión 3,50kg.cm-2, 20 min. Vacío final no. Temperatura 45ºC
CBaño caliente frío Calentamiento 85ºC, 60 min.,
mantenido hasta enfriamiento 18ºC. Tiempo total 12 hr
DBethell modificado
(vacío-presión)Vacío inicial 650Hg, 30 min.
Presión 3,50kg.cm-2, 360 min. Vacío final no. Temperatura 18ºC
EBethell modificado
(vacío-presión)Vacío inicial 650Hg, 30 min.
Presión 3,50kg.cm-2, 720 min. Vacío final no. Temperatura 18ºC
MÉTODO Y SOLUCIONES ENSAYADAS (PARTE II)
Solución B FBethell modificado
(vacío -presión)Vacío inicial 650Hg, 10 min. Presión 3,50kg.cm -2, 20 min. Vacío final no.
Solución Tratamiento Método Parámetros de Proceso
Solución B
SiO2(10g)Na2O(3,15g)K2O(0,60g) B2O3(0,85g)
C.S.P. H2O(100g)
F (vacío -presión) 3,50kg.cm -2, 20 min. Vacío final no. Temperatura 18ºC
GBethell modificado
(vacío-presión)Vacío inicial 650Hg, 10 min. Presión 3,50kg.cm-2, 20 min. Vacío final no.