การศึกษาแผ่นวัสดุคอมโพสิตทดแทนไม้จากชิ้นไม้ยางพารากับอีพ็อกซีเรซิ่น

ผู้แต่ง

  • อธิพันธ์ ลอยเมืองกลาง ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • จามร วสุรัตน์มณี ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ศิริชัย ยศวังใจ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ทรงวิทย์ ศรีจันทร์รักษ์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

DOI:

https://doi.org/10.14456/jeit.2025.16

คำสำคัญ:

แผ่นวัสดุคอมโพสิต , แผ่นวัสดุทดแทนไม้ , อีพ็อกซีเรซิ่น

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการศึกษากระบวนการขึ้นรูปแผ่นวัสดุคอมโพสิตทดแทนไม้จากชิ้นไม้ยางพารากับอีพ็อกซีเรซิ่น  ขึ้นรูปโดยใช้อีพ็อกซีเรซิ่นเป็นตัวประสานให้ติดกันภายใต้ความร้อนและแรงอัด ทำการศึกษาสูตรและอัตราส่วนผสมของวัสดุ คือ อีพ็อกซีเรซิ่น 15, 35 และ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่ความหนาแน่น 500, 700 และ 900 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทำการทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางกลตามมาตรฐาน EN312 Particle Boards – Specifications ได้แก่  การทดสอบปริมาณความชื้น การดูดซึมน้ำ การพองตัวตามความหนา ความต้านแรงดัด มอดูลัสยืดหยุ่น ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า ความยึดแน่นของผิวหน้า และการทดสอบมุมสัมผัส (Air-Water Contact Angle Measurement) ซึ่งแสดงสมบัติการกันน้ำของแผ่นผลิตภัณฑ์ อีกทั้งทำการวิเคราะห์รูพรุนบนพื้นผิวด้วยกล้อง Digital Microscope กำลังขยาย 1000 เท่า ตรวจสอบความหยาบผิวด้วยวิธีการประมวลผลจากภาพแสกน (Surface Roughness) พร้อมทั้ง ทดสอบความทนทานของพื้นผิววัสดุต่อการขัดถู (Abrasion Resistance) เพื่อทดสอบความคงทนของพื้นผิว ซึ่งผลของงานวิจัยนี้สามารถสร้างวัสดุคอมโพสิตชนิดใหม่ขึ้นมาแทนแผ่นชิ้นไม้อัด (Particle Board) ที่มีจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการใช้แผ่นชิ้นไม้อัดไปนาน ๆ แล้วเกิดการหลุดล่อนออกของตัวชิ้นไม้ มีการบวมพองที่เกิดจากความชื้นหรือน้ำ โดยแผ่นวัสดุทดแทนไม้ที่ได้ทำการศึกษาวิจัย มีคุณสมบัติที่ทนทาน ป้องกันรอยขีดข่วนได้ดี และทำให้แผ่นวัสดุทดแทนไม้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น

เอกสารอ้างอิง

[1] ฟอร์มาลดีไฮด์ในสำนักงานและที่พักอาศัย," วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, หน้า 130-136, 2561.

[2] เปรมณัช ชุมพร้อม, จรูญ เจริญเนตรกุล, และ วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์, "แผ่นไม้ไผ่สานกันความร้อนจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราผสมน้ำยางพารา," ใน การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27, จังหวัดเชียงราย, 2565, หน้า 1-7.

[3] พงศธร กองแก้ว, "สมบัติเชิงกลของวัสดุผสมอีพ็อกซีเรซินแบบไฮบริด เสริมแรงด้วยเส้นใยรากหญ้าแฝกและเส้นใยเปลือกถั่วลิสง," รายงานการศึกษา, สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559.

[4] Forest Research and Development Office, Wood Substituted Biocomposites, Royal Forest Department, Ministry of Natural Resources and Environment, 2012.

[5] ทศพร โพธิ์เนียม, "การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากต้นธูปฤาษีและการประยุกต์ใช้สำหรับงานประดิษฐ์," วิทยานิพนธ์ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2559.

[6] STRI Guide, Hydrophobicity Classification Guide, 92/1, 1992.

[7] ณัชพล บัวใหญ่, "การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์มุมสัมผัสหยดน้ำโดยวิธีการประมวลผลภาพเพื่อประเมินระดับความไม่ชอบน้ำของผิวฉนวนไฟฟ้า," วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564.

[8] สัมภาษณ์ ศรีสุข, "การศึกษาการวัดความหยาบผิวไม้ยางพาราแปรรูปโดยวิธีการประมวลผลภาพ," วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

[9] EN 13696:2008, Wood flooring – Test methods to determine elasticity and resistance to wear and impact resistance, European Committee for Standardization; British Standard BS EN 13696:2008, 2009.

[10] Taber Industries, "The TABER® Rotary Platform Abrasion Tester," [ออนไลน์]. Available: https://www.taberindustries.com/taber-rotary-abraser. [เข้าถึงเมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2568].

[11] T. García-Ortuño, J. Andréu-Rodríguez, M. T. Ferrández-García, M. Ferrández-Villena, and C. E. Ferrández-García, "Evaluation of the physical and mechanical properties of particleboard made from giant reed," BioResources, vol. 6, no. 1, pp. 477-486, 2011.

[12] M. Schneider, T. Stehle, J. T. Benthien, and M. Ohlmeyer, "Stiffness modelling of particles in the core layer for the manufacturing of wood-reduced particleboard," European Journal of Wood and Wood Products, vol. 76, no. 3, pp. 947-952, 2018.

[13] EN 312:2004, Particleboards—Specifications, European Committee for Standardization: Slovenski Standard, 2011.

[14] A. Ashori and A. Kuzmin, "Effect of chitosan-epoxy ratio in bio-based adhesive on physical and mechanical properties of medium density fiberboards from mixed hardwood fibers," Scientific Reports, vol. 14, no. 1, pp. 1-11, 2024.

[15] H. Abdolzadeh and K. Doosthoseini, "Evaluation of old corrugated container and wood fiber application on surface roughness of three-layer particleboard," BioResources, vol. 4, no. 3, pp. 970-978, 2009.

ดาวน์โหลด

เผยแพร่แล้ว

31-08-2025

รูปแบบการอ้างอิง

[1]
ลอยเมืองกลาง อ. ., วสุรัตน์มณี จ. ., ยศวังใจ ศ. ., และ ศรีจันทร์รักษ์ ท. ., “การศึกษาแผ่นวัสดุคอมโพสิตทดแทนไม้จากชิ้นไม้ยางพารากับอีพ็อกซีเรซิ่น”, JEIT, ปี 3, ฉบับที่ 4, น. 1–16, ส.ค. 2025.