YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİPROPİLEN TEKSTİL ATIKLARININ KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ

Bu çalışmada, yüksek yoğunluklu polipropilen tekstil atıklarının kompozit malzeme üretiminde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Kompozitlerde ana malzeme PÇ 42,5 beyaz Portland çimentosu, kireç, elenmiş dere kumu ve vinil akrilik bağlayıcıdır. Çalışmada polipropilen ve bağlayıcının kullanılmadığı kompozit kontrol numunesi olarak seçilmiş, diğer kompozitlerde ise farklı genişliğe sahip polipropilen kullanılmıştır. 1, 3, 7, 14 ve 28 günlük kürleme süreleri sonunda kompozitlerde polipropilen kullanımıyla kontrol numunesine göre daha düşük basınç dayanımı, daha yüksek su emme ve bu sonuçlara paralel olarak kompozitlerin büzülme yapmadığı elde edilirken mikroçatlakların önlendiği, yapıda tamir edici özelik sağlandığı, özellikle, bu uygulamanın ticari tamir ve yapıştırma uygulamalarında faydalı olabileceği değerlendirilmiştir.

USEABILITY OF HIGH DENSITY POLYPROPYLENE TEXTILE WASTE IN COMPOSITE MATERIAL PRODUCTION

In this study, the useability of high density polypropylene textile waste in composites was investigated. Main materials are PÇ 42,5 white Portland cement, lime, sieved natural sand and vinyl acrylic binder in the composites. In the experiments, a composite material was selected as the control specimen in which any polypropylene and binder were used, also polypropylenes which have different width were used in the other composites. At the end of the 1, 3, 7,14 and 28 days curing times; by using these polypropylenes, the composites indicated the lower compressive strengths meanwhile the higher water absorption and also no shrinkage according to the control specimen, the repairing properties such as prevention of microcrackings were obtained especially, it was concluded that this application can be useful in commercial repairing and plaster applications.

___

  • 1. Onay,T.T. ve Erses, A.S., Tehlikeli Atık Yönetimine Genel Bir Bakış, Kimya ve Sanayi Dergisi , cilt 39, No. 226, 36-37, İstanbul, Temmuz-Ağustos-Eylül 2006.
  • 2. Atabarut, T., AB Sürecinde Ulusal Katı Atık Yönetimi Mevzuatı, Katı Atık ve Çevre Dergisi, 75, 6-7, İstanbul, 2009.
  • 3. Köse, B.M. ve Banar, M., AB Katılım Öncesi Mali Yardımlarında Yeni Dönem, Çevre Alanında AB ile Uyum ve Entegre Atık Yönetimi, Katı Atık ve Çevre Dergisi, cilt 75, 14-15, İstanbul, 2009.
  • 4. Kiper, M., Polipropilen Liflerin Özellikleri ve Kullanım Olanakları, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni, Sayı 64, 1996.
  • 5. Kozanoğlu, C.," İnşaatlarda Yeni Gelişen Bir Teknoloji: Polipropilen Elyaflı Betonarme Uygulaması", Panel-20, 1991 .
  • 6. Özcan, A., Endüstriyel Atıklar Ve Polipropilen Lif İçeren Saha Betonlarının Özelliklerinin Araştırılması, Y.Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Ün.,Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
  • 7. Aktürk, M., Polipropilen Lif Takviyeli Kendiliğinden Yerleşen Betonların Performans Özelliklerinin Araştırılması, Y.Lisans Tezi, Selçuk Ün. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
  • 8. Atacan,A., Uçucu Kül Ve Polipropilen Lif Kullanımının Silindirle Sıkıştırılmış Beton Özelliklerine Etkisi, Y.Lisans Tezi, Ege Ün. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.
  • 9. TS 21 Çimento-Beyaz Portland Çimento-Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri, Türk Standartları Enstitüsü, 2008.
  • 10. ASTM C 778, Annual Book of ASTM Standards, Standard Specification for Standard Sand, 2013.
  • 11. TS EN 12390-3, Beton – Sertleşmiş Beton Deneyleri -Bölüm 3: Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini, Türk Standartları Enstitüsü, 2010.
  • 12. TS 3624 Sertleşmiş Betonda Özgül Ağırlık,Su Emme ve Boşluk Oranı Tayin Metodu, Türk Standartları Enstitüsü 1981.
  • 13. ASTM C 596, Annual Book of ASTM Standards, Standard Test Method for Drying Shrinkage of Mortar Containing Hydraulic Cement, 2001.
  • 14. Ping Gu, Ping Xie and J. J. Beaudoin, Impedance Characterization of Microcracking Behaviour in Fibre-Reinforced Cement Composites, Cement and Concrete Research, cilt 15, 173-180, 1993.
  • 15. Berhane, Z., Evaporation of Water from Fresh Mortar and Concrete at Different Environment Conditions, Journal of the American Concrete Institute, cilt 81, No.6, 560-565, 1984.
  • 16. Banthia N., Nandakumar N., “Crack Growth Resistance of Hybrid Fiber Reinforced Cement Composites”, Cement and Concrete Composites, cilt 25, 3-9, 2003.