Bazı Tarımsal Atıklardan Üretilen Kompozitlerin Esmer Çürüklük Mantarı Fomitopsis Palustris’e Karşı Dayanımı

Bu çalışmada bazı tarımsal atıklardan elde edilen kompozitlerin esmer çürüklük mantarına (Fomitopsis palustris) karşı dayanıklılığı araştırılmıştır. Bunun için daha önce laboratuvar ortamında üretilen pamuk sapı esaslı, mısır sapı esaslı, fındık zürufu esaslı ve fındıkkabuğu esaslı yonga levhalar kullanılmıştır. Kontrol örneği olarak da ticari yonga levha ile sarıçam (Pinus sylvestris) odun örneği kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre mantar tahribatına maruz kalan levhaların ağırlık kayıpları arasında anlamlı farklılıklar görülmüştür. En yüksek ağırlık kaybı 0,60 g/cm3 yoğunlukta 6 dakika pres süresi uygulanan ve dış tabakada %12 orta tabakada %10 tutkal kullanılmış % 100 mısır sapı ile üretilen levhalarda meydana gelmiştir. En düşük ağırlık kaybı ise fındıkkabuğunun %50 ile %100 oranlarında ve %100 fındık zürufu ile üretilen levhalarda görülmüştür. Bu levhaların ağırlık kayıp değerleri ile kontrol örneklerinin ağırlık kayıpları ile aralarında anlamlı fark çıkmıştır. Ülkemizde özellikle Karadeniz bölgesinde fındıkkabuğu ve fındık zürufunun bolca bulunduğu dikkate alındığında, bu atıkların esmer çürüklük mantarının risk olduğu yerlerde yonga levha olarak değerlendirilerek kullanılabileceği bu çalışma ile ortaya çıkmıştır.

The Resistance of Composites Produced from Some Agricultural Wastes against Brown Rot Fungus Fomitopsis palustris

In this study, the resistance of composites obtained from some agricultural wastes was investigated against brown rot fungus (Fomitopsis palustris). For this purpose, previously produced from a cotton stalk, corn stalk, hazelnut husk and hazelnut shell-based chipboards in the laboratory environment were used. As a control sample, commercial particle board and Scotch pine (Pinus sylvestris L.) wood sample were used. According to the findings obtained, significant differences were found between the weight losses of the composites exposed to fungal destruction. The highest weight loss was found in composite produced by 0, 60 g/cm3 density, 6 minutes press time applied, 12 % glue for outer layer, 10 % glue for middle layer and 100% corn stalk. The lowest weight loss was seen in the composite produced with 50% - 100% hazelnut shell and 100% hazelnut husk. Significant differences were found between weight loss values of these composite and weight loss of control samples. When it is considered that hazelnut shell and hazelnuts husk are found abundantly in the Black Sea region in our country, this study shows that these wastes can be used as chipboards where brown rot fungi is a risk. 

___

  • [1] OAİB. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Levha Sanayii Sektör Raporu, 2015.
  • [2] B. Güller, “Odun kompozitleri,” Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, A serisi, s. 2, ss. 135-160, 2001.
  • [3] M. B. Arslan, B. Karakuş ve E. Güntekin, “Tarımsal atıklardan lif ve yonga levha üretimi,” ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, c.9, s. 12, ss. 54-62, 2007.
  • [4] H. Yazıcı, “Açık hava koşullarının odun dayanımına etkisi,” ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, c. 7, s. 8, ss. 58-71, 2005.
  • [5] M. Tufan, S. Akbaş, T. Güleç, C. Taşçıoğlu and H. Alma, “Mechanical, thermal, morphological properties and decay resistance of filled hazelnut husk polymer composites,” Maderas Ciencia y tecnología, vol.17, no. 4, pp. 865 – 874, 2015.
  • [6] M. Tufan and N. Ayrılmış, “A potential use hazelnut husk recycled HDPE composites,” Bioresources, vol. 11, no. 3, pp. 7476-7489, 2016.
  • [7] S. Boran, E.D. Tomak and A.D. Çavdar, “Biological properties of nutshell and microcrystalline cellulose (MCC) filled high density polyethylene composites,” Archives of Materials Science and Engineering, vol. 78, no. 2, pp. 71-77, 2016.
  • [8] Test methods for determining the effectiveness of wood preservatives and their performance requirements, Japanese Industrial Standards JIS K 1571, 2004.
  • [9] SPSS. SPSS Statistics for Windows, Version 17.0. Chicago, 2008.
  • [10] N. Mastorakis and J. Sakellaris, Advances in Numerical Methods, Berlin, Germany, Springer, 2009.
  • [11] U. Çukur, ”Giresun ilinde bulunan lignoselülozik materyallerden polimer kompozit üretimi,” Yüksek lisans tezi, Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Artvin, Türkiye, 2016.
  • [12] J. Flandez, I. Gonzalez, J.B. Resplandis, N.E. El Mansouri, F. Vilaseca and P. Mutje, “Management of corn stalk waste as reinforcement for polypropylene injection moulded composites,” BioResources, vol. 7, no. 2, pp. 1836-1849, 2012.
  • [13] S. Şık ve A. Ünyayar, “Pamuk sapı ile Phanerochaete chrysosporium ve Funalia trogii’nin yarı-katı fermentasyonu sonucu oluşan lakkaz, peroksidaz, ligninaz ve selülaz aktiviteleri,” Turkish Journal of Biology, c. 22, ss. 287-29, 1998.