بررسی مقاومت به پوسیدگی تخته لایه صنوبر با استفاده از آفت کش های کپسوله شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل

2 دانشگاه زابل

3 عضو هیات علمی دانشگاه زابل

4 استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده

بورون‌ها و ترکیبات بر پایه مس ترکیباتی هستند که به‌عنوان آفت‌کش و قارچ‌کش مورداستفاده قرار می­گیرند. یکی از مشکلات اصلی این ترکیبات، آبشویی آسان آنها می‌باشد. لذا، هدف اصلی این تحقیق تثبیت و کاهش میزان آبشویی مواد حفاظتی با استفاده از روش کپسوله کردن می‌باشد. به همین منظور روش کپسوله کردن آفت­کش­ها (بوریک اسید و بردو) به‌وسیله پلیمر طبیعی کیتوزان به روش الکتروریسی انجام شد و ترکیبات جهت تیمار لایه‌های چوب صنوبر و ساخت تخته­لایه استفاده شد. جهت ارزیابی عملکرد محصول نهایی، آزمون­های فیزیکی (دانسیته، واکشیدگی ضخامت و جذب آب)، طیف ­سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز و آزمون قارچ انجام شد. نتایج نشان داد که علی‌رغم بارگذاری اندک اسید بوریک و آفت‌کش بردو عملکرد لایه ­ها در مقابل تخریب قارچی مؤثر بود. اما بعد از آبشویی شدید از عملکرد آنها کاسته شد. اما لایه ­های تیمار شده با آفت­کش­های کپسوله شده عملکردشان را بعد از آبشویی به‌عنوان آفت‌کش در برابر قارچ حفظ می­کنند. به‌طورکلی نتایج نشان داد که تکنیک کپسوله کردن آفت‌کش‌ها می­تواند به‌طور قابل‌توجهی آبشویی آن­ها را کاهش دهد و از طرفی به حفظ عملکرد آفت­کش­ها منجر شود.

کلیدواژه‌ها


[1] Xie, L., Tang, Z., Jiang, L., Breedveld, V., & Hess, D. W., 2015. Creation of superhydrophobic wood surfaces by plasma etching and thin-film deposition. Surface and coatings technology, 281, 125-132.
[2] Himmel, S., & Mai, C., 2016. Water vapour sorption of wood modified by acetylation and formalisation–analysed by a sorption kinetics model and thermodynamic considerations. Holzforschung, 70(3), 203-213.
[3] Köhler, R., Sauerbier, P., Ohms, G., Viöl, W., & Militz, H., 2019. Wood protection through plasma powder deposition-An alternative coating process. Forests, 10(10), 898.
[4] Bahmani, M., & Schmidt, O. 2018. Plant essential oils for environment-friendly protection of wood objects against fungi. Maderas. Ciencia y tecnología, 20(3), 325-332.
[5] Bahmani, M., Schmidt, O., Fathi, L., & Frühwald, A. 2016. Environment-friendly short-term protection of palm wood against mould and rot fungi. Wood Material Science & Engineering, 11(4), 239-247.
[6] Chu, Demiao, Redžo Hasanagić, Atif Hodžić, Davor Kržišnik, Damir Hodžić, Mohsen Bahmani, Marko Petrič, and Miha Humar. 2022. Application of Temperature and Process Duration as a Method for Predicting the Mechanical Properties of Thermally Modified Timber. Forests, 13(2), 217.
[4] Zanini, S., Riccardi, C., Orlandi, M., Fornara, V., Colombini, M. P., Donato, D. I., ... & Palleschi, V., 2008. Wood coated with plasma-polymer for water repellence. Wood Science and Technology, 42(2), 149-160.
[5] Doosthoseini, K., Ghorbani, K. M., Mohamadalibeik, S., & Karimi, A. N., 2011. Investigation on the effect of acetylation and the resin type on the biological resistance of aspen tree layered particleboard. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 26(3), 466-476.
 [6] Zabel, R. A. and Morrell, J. J., 2012. Wood microbiology: decay and its prevention. Academic press.
[7] Sobhani Oskooi, F., Ghorbani, M. and Amini Nasab, S., 2017. Mechanical behavior and biological resistance of wood-acrylonitrile polymer modified with alkoxysilane. Wood and Forest Science and Technology Research, 24(1): 103-116. (In Persian)
[8] Sotsek, N. C., & Santos, A. D. P. L., 2018. Panorama do sistema construtivo light wood frame no Brasil. Ambiente construído, 18, 309-326.
[9] Tufolo Netto, H., 2010. Benefícios do uso da madeira de reflorestamento tratada para a construção civil. 2010. 47 p. Monografia (Especialização em Gestão Empresarial)–Instituto Nacional de Pós Graduação, São Paulo.
[10] Dos Santos, H. S., Ferrarini, S. F., Flores, F. Q., Pires, M. J., Azevedo, C., Coudert, L., & Blais, J. F., 2018. Removal of toxic elements from wastewater generated in the decontamination of CCA-treated Eucalyptus sp. and Pinus canadense wood. Journal of Material Cycles and Waste Management, 20(2), 1299-1309.
[11] Efhami Sisi, D. and Hamzeh. Y., 2017. Borates and their application in the protection of wooden composites. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9 (3): 411-428. (In Persian)
[12] Freeman, M. H., Mcintyre, C. R. and Jackson, D., 2009. A critical and comprehensive review of boron in wood preservation. In proceedings of the American Wood Protection Assoc, 105: 279–294.
[13] Clausen, C., 2012. Enhancing durability of wood-based composites with nanotechnology. USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, General Technical Report, FPL-GTR-218: 8-12.
[14] Pizzi, A. and Baecker, A., 1996. A new boron fixation mechanism for environment friendly wood preservatives. Holzforschung, 50(6): 507–510.
 [15] Bhatt, S. and Tripathi, S., 2021. Effect of silicic acid on boron leaching in plywood manufacture.
[16] Jämsä, S., Mahlberg, R., Holopainen, U., Ropponen, J., Savolainen, A. and Ritschkoff, A. C., 2013. Slow release of a biocidal agent from polymeric microcapsules for preventing biodeterioration. Progress in Organic Coatings, 76(1): 269-276.
[17] Ganne-Chédeville, C., Jääskeläinen, A. S., Froidevaux, J., Hughes, M., and Navi, P., 2012. Natural and artificial ageing of spruce wood as observed by FTIR-ATR and UVRR spectroscopy. Holzforschung, 66(2): 163-170.‏
[18] Yildiz, S., Yildiz, U. C. and Tomak, E. D., 2011. The effects of natural weathering on the properties of heat-treated alder wood. BioResources, 6(3): 2504-2521.‏
[19] Asghari, S. M., Ebrahimi Samani, S., Siraj, Z., Khajeh, Kh. and Hosseinkhani. S.,2013. Optimization of chitosan nanoparticle synthesis. Biotechnology of Tarbiat Modares University 4(2): 29-21. (In Persian)
[20] Smith, W. R. and Wu, Q., 2005. Durability improvement for structural wood composites through chemical treatments current state of the art. Forest Products Journal, 55(2): 8–17.
[21] Lebow, S. T., 2010. Wood Handbook, Chapter 15: Wood preservation. General Technical Report FPL-GTR-190. Madison, WI: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory, 43p.